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太阳轨道飞行器捕捉水星从太阳前面经过的

时间:2025-12-21来源:网络作者:小菜点击数:
简介:这个视频序列中的黑点是太阳轨道飞行器的极紫外成像仪看到的从太阳前面经过的水星。

(Imagecredit:ESA&NASA/SolarOrbiter

【菜科解读】

  

  这个视频序列中的黑点是太阳轨道飞行器的极紫外成像仪看到的从太阳前面经过的水星。

(Image credit: ESA & NASA/Solar Orbiter/EUI Team)

  据美国太空网(By Robert Lea):太阳轨道器在水星穿过它通常的观测目标——太阳的表面时对其进行了观测。

2023年1月3日,距离太阳最近的行星水星凌日,为欧洲航天局(ESA)航天器提供了一个增强对太阳观察的机会。

  太阳轨道器上的几个仪器捕捉到了这次凌日,包括偏振和太阳地震成像仪(PHI)、极紫外成像仪(EUI)和日冕环境光谱成像(SPICE)。

  在PHI图像中,水星在太阳右下方看起来像一个黑色的圆盘。

这个小黑点与恒星顶部可见的黑色黑子截然不同。

  太阳轨道器的EUI仪器拍摄了水星穿越太阳表面的电影,而不是静止图像。

这颗小行星是太阳系中最小的行星,当它被太阳大气层的特征所包围时,在它离开圆盘后的镜头中尤为明显。

  然而,由于水星凌日,SPICE可能得到了最清晰的太阳图像。

该仪器旨在将来自太阳的光分成不同的颜色,通过这样做,它可以识别恒星不同层中的原子,因为它们存在于不同的温度下。

  “这不仅仅是看着水星从太阳前面经过,而是从[太阳]大气层的不同层前面经过,”法国太空物理研究所的空间物理学家、SPICE副项目科学家美穂·扬维尔在一份

水星十大未解之谜

水星作为太阳系中最靠近太阳的行星,存在诸多未解之谜,以下为你详细介绍:水星蜘蛛地形“信使号”飞船发回的照片显示,水星表面存在特有的类似蜘蛛一样的地形,此前太阳系行星照片中从未出现过。

形成猜测:科学家目前无法解释其形成原因,猜测可能与地下火山活动有关,也可能是流星撞击导致的。

水星金属核心异常厚重水星内核占据其总质量的三分之二,核心质量比相比地球、金星和火星的质量比高出两倍之多。

形成原因猜测:可能因陨石之类碰撞导致外层被撞击脱落,“信使号”水星探测飞船或许能解开其形成之谜。

水星为何有大气水星体积小,原本人们认为它没有大气,但“水手十号”探测器发回结果显示,水星周围有一层非常不稳定的稀薄大气,且重力微弱,大气经常会逃逸出去,不过氢和氦又会源源不断地被补充进来。

大气补充来源猜测:目前不清楚补充来源,最好的解释是大气中的氢和氦或许借助了太阳风从未知的领域被带过来的,“信使号”飞船已对水星大气进行近距离观测,希望NASA公开探测结果以查明大气产生原因。

冰隐藏在水星表面地面雷达显示,水星黑暗的陨石坑深处可能有冰。

探测情况:通过探测,水星大气和表面成分分光剂测量了水星表面反射光的不同颜色,帮助科学家了解水星土壤组成成分,以及探寻水星上是否存在冰。

水星尾巴是如何形成的科学家不清楚是什么制造和形成了水星表面明亮的粒子尾巴。

形成猜测:猜测是太阳风和水星磁场交互作用导致的。

观察发现水星尾巴当中含有钠和氢的反射光,表明水星后面留有强大的氢尾巴。

水星狂暴的历史由于位置原因,太空岩石撞击水星频率非常高,撞击坑布满整个表面,但水星上的撞击坑比月球上同等大小的要浅很多。

形成原因猜测:这或许是由于二次撞击形成的,即一些材料从第一撞击坑当中转移出来,在附近形成了第二撞击坑。

水星背面是什么样的“水手十号”探测器仅拍摄到了水星不到百分之四十五的表面图像,另一个飞船探测到了另外百分之三十的水星表面,通过结合不同颜色过滤器的图像,绘制了一张水星背面的图像。

研究情况:科学家研究了其微妙的颜色变化,探测表面物质的变化情况,但水星背面到底什么样目前还只是猜想。

水星上有火山吗水星表面几乎是一望无边的平原,这些平原似乎是火山喷射出的熔岩冷却形成的,并且撞击坑中似乎也包含这类物质。

结论推测:这足以支持水星曾经爆发过火山。

水星的体积在缩小吗科学家猜测水星可能正在坍缩,因为水星内核冻结,从照片可以看到表面有许多褶皱,实际上那都是一条条数英里高、数百英里长的巨大悬崖。

水星的磁层地球有磁场,水星这个旋转缓慢的小行星周围也有磁场。

研究情况:通过研究、测量表明,水星的磁场有二级,和地球磁场一样,但研究人员尚不清楚其形成原因。

深度解析五大类球粒陨石,从H型到CB型

球粒陨石是一种内部常含有毫米级硅酸盐球粒结构的陨石,因保留了太阳系形成初期的信息,是所有陨石类型中最原始、最能代表太阳星云平均组分的样品,是人类研究地外行星及太阳系形成不可缺失的重要样品。

球粒陨石可根据岩石结构、矿物及全岩成分、同位素组成特征分为不同的亚类,可分为:普通球粒陨石、碳质球粒陨石、顽辉石球粒陨石、K型球粒陨石、R型球粒陨石。

Eagle (EL6)顽辉球粒陨石 科学研究认为,不同的亚类球粒陨石来源不同的小行星母体,暗示了陨石母体形成阶段成分及热力学环境的不同。

球粒陨石所含主要矿物为橄榄石和辉石,次要矿物为长石、铁纹石、镍纹石和陨硫铁;

其中普通球粒陨石根据所含金属矿物的多少分为高铁H型球粒陨石、低铁L型球粒陨石、更低金属LL型球粒陨石;

Northeast Africa 071碳质球粒陨石 (CBb) 碳质球粒陨石根据岩性、金属含量、球粒、难熔包体等等 分为:CI型、CM型、CO型、CV型、CK型、CR型、CH型、CB型,8个类型,其中每个类型有其的独特性,如CB型碳质球粒陨石所含铁镍金属颗粒很高,切面可肉眼看到明显的大的金属球粒状,而CM型碳质球粒陨石却几乎不含铁镍金属矿物;

顽辉球粒陨石是一组还原程度太高的球粒陨石,含有大量金属矿物颗粒,并含有特征矿物陨硫钙矿,根据铁含量的高低,细分为EH型(高铁)与EL型(低铁)两个类别;

Awsserd R型球粒陨石 R型球粒陨石是一类氧化程度较高的球粒陨石,大多数R型球粒陨石经历不同程度的热变质,不含金属矿物颗粒,主要矿物为橄榄石,橄榄石中的镍含量较高;

K型球粒陨石属于未分组球粒陨石,含有球粒,球粒中的主要矿物是橄榄石和辉石,含有金属颗粒,主要是铁纹石和镍纹石。

Kakangari K型球粒陨石 本文藏品图片来自网络,版权归原作者所有,如侵联删;

文章来自中历收藏品鉴定中心,2014年成立,为我国合法的独立的第三方专业鉴定机构,专注鉴定服务,不参与任何交易,对陨石鉴定采用仪器无损化学成分分析,并将分析结果与国家科研确认的各陨石数据比对,综合陨石各形态结构特征,从而准确科学得出是否陨石,是哪类陨石,并根据陨石品种做相应的参考价格评估,过程公开透明,藏家可全程参与,证书得到了专业人士及社会各界的高度认可,陨石鉴定可咨询。

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