你知道国际空间站一直在下降吗?另外,你可能有兴趣知道我们目前正以每小时514495.347英里的标准速度在太空中旅行?

中国和希腊等古代文化惊奇地仰望天空,绞尽脑汁想弄清楚天上到底发生了什么。
他们有了惊人的发现,但是我们事实上随着技术的发展,我们在20世纪和21世纪加大了努力。
今天,我们将看看一些最重大的发现和最佳科学突破,这些发现和突破使我们认识到我们的太阳系比我们想象的更令人印象深刻。
以下是关于太阳系的25个非常酷的事实。
1.布鲁托的心
我们于2006年1月19日发射了新视野号太空探测器。
这是第一架近距离探索冥王星和柯伊伯带的飞机,为我们带来了我们在最狂野的梦想中无法想象的矮行星图像。
其中最主要的是布鲁托的心一片出奇平坦、没有陨石坑的平原。
天文学家认为这是一个“非常年轻”的区域,在过去的1亿年里一直活跃——比天体时间线短一拍。
冥王星的冰冻平原充满了行星奇观。
一些地区类似破裂的泥滩,而另一些地区则异常丘陵。
槽贯穿整个区域,一些黑色的东西从下面渗出来填充接缝。
那么,冥王星的地形是怎么回事?我们还不确定。
这可能都是由于对流或地壳收缩造成的。
冥王星的表面可能会在移动材料的压力下开裂和碎裂,类似于干油漆。
2.哈勃太空望远镜
这哈勃太空望远镜已经成为世界上最繁忙的望远镜之一。
尽管只有校车大小,但它已经观察了超过134亿光年的区域,这意味着它已经看到了134亿年前宇宙中存在的光。
哈勃的低地球轨道以每小时17,000英里的速度运行,同样使其保持在宇航员可以到达的安全范围内,这些年来,宇航员多次使用航天飞机参观仪器,进行维修和改进其各个部分。
哈勃目前位于地球表面上方326英里处。
3.金星上的一块铅会像地球上的一块冰一样融化
这是事实。
它的表面热得足以熔化铅,并有硫酸云860华氏度或460摄氏度.
但是金星在其存在的某一时刻可能有能力支持生命。
40多亿年前,金星上有海洋。
事实上,这个星球有水已经超过20亿年了。
今天,金星非常干燥,水蒸气非常少。
所有这些都被太阳的太阳风摧毁了。
4.太空垃圾的移动速度可以超过每小时17500英里
美国空军有一个专门的团队,自20世纪80年代以来一直在监测和跟踪太空垃圾。
他们目前正在监测超过47,000个单独的物体和你的手一样大,超过600,000个,大约是弹珠的大小——这个数字每天都在增长。
这些物体中的每一个都以17500英里/小时(28000公里/小时)的速度在太空中疾驰。
如果它们中的任何一个与另一个物体相撞,无论是航天器、碎片还是国际空间站,结果都将是灾难性的。
即使是1-32英寸的金属碎片也可能对航天器造成严重损害,或者在太空行走中杀死一名宇航员。
5.阳光到达地球大约需要8分钟
我们今天看到的阳光中的能量是在3万年前的太阳核心中发展起来的——这意味着我们现在看到的光已经有3万年的历我们今天看到的阳光中的能量是在3万年前的太阳核心中发展起来的——这意味着我们现在看到的光已经有3万年的历史了!想象一下。
离开太阳后,光大部分时间都在穿过组成太阳的密集原子,而它只需要8分20秒在它离开后到达我们这里。

6.国际空间站正在坠落
与普遍的看法相反,重力存在于太空中。
国际空间站可以在地球上空200到250英里的地方找到,那里的重力大约是地球的90%。
这足以让国际空间站撞上地球。
那么,是什么阻止了它的下跌呢?
实际上,它正在下降。
然而,它不会撞上地球,因为它下落的速度几乎等于它绕行星运行的速度,所以它只是沿着地球的曲线下落。
因此,国际空间站正在围绕地球坠落——月球也是如此。
它也在围绕地球下降。
尽管国际空间站内存在重力,但空间站上的宇航员看起来失重的原因正是国际空间站的坠落。
宇航员不会被拉向任何特定的方向,因为国际空间站下落的速度基本上等于它绕地球运动的速度。
因此,它们只是漂浮着。
多酷啊。
7.开车去太阳需要177年
并不是说我们能活到真正尝试它的时候——但如果你决定以每小时60英里的速度开车去太阳,它会带你过去177年完成旅程。
你也可以决定乘飞机去,在这种情况下,需要19年才能到达太阳——或者你可以步行去那里。
如果你能保持3英里/小时(4.8公里/小时)的稳定速度,只需要3536年。
8.我们已经向太空发送了外星文明的信息
虽然我在列表的开头说我们取得了很多技术进步,但我并没有说我们在过去的一个世纪或三个世纪变得更聪明…
20世纪70年代初,美国国家航空航天局推出了先锋10号和11号探索我们太阳系的外层空间。
除了科学仪器之外,宇航员还包括给飞船沿途可能遇到的外星人的信息。
先锋牌匾展示了宇宙的示意图,氢的示意图,也许最有趣的是,裸体个体的图像——不要问我为什么他们认为这有意义。
两艘太空船上都装饰着相同的饰板。
1977年,随着美国国家航空航天局的旅行者1号和2号探测器,地外通讯的趋势继续发展。
这一次,镀金留声机记录,每个12英寸,编码自然的声音,语言,不同的图像和音乐,以封装地球的本质被放置在两个工艺。
记录的封面上刻有许多与先锋牌匾相同的图像,除了美国国家航空航天局决定传递裸体男人和女人,因为它第一次让很多人感到不安。
9.中子星以难以置信的速度旋转
中子星是恒星变成超新星后的残留物。
它们是难以置信的小而密集的中子球,真正引人注目。
当中子星诞生时,它们每秒钟至少可以旋转60次。
转速可达100转以上每秒600次如果它们是双星系统的一部分!
由于其极高的密度,任何接触到它们的原子几乎都会立即被撕裂。
同时,任何剩余的亚原子粒子在被“重新排列”成中子之前都会被分散。
这一过程产生了如此巨大的能量,以至于一颗相对较小的小行星和一颗中子星的相遇将产生伽马射线爆炸,其威力超过我们的太阳在其一生中释放的能量。
因此,任何靠近太阳系的中子星都会对地球造成致命的辐射伤害。
10.星星(可能)数不清
根据美国国家航空航天局的说法,有数不清的星星。
不,亿万不仅仅是孩子们使用的一个有趣的术语——它实际上是任何不可计数的数量的名称。
谁知道呢?
然而,根据其他有能力的恒星调查员的说法(这是一个有趣的词),可能有大约30亿颗恒星。
那是一个30,后面有15个0!
11.行星是由岩石或气体构成的
如你可能已经猜到的那样,类地行星由岩石或金属组成,并拥有坚实的表面——如果我们足够坚定,我们很可能可以在它们上面着陆。
水星、金星、地球和火星都是类地行星.
另一方面,气体巨星完全由气体构成。
再大的决心也无法改变这样一个事实:如果我们试图降落在这些毒气小狗上,我们很可能会沉入海底到…里面如果我们没有先被飓风级的风撕碎(这是一个常见的副作用),这颗行星很可能会被数千立方吨的压力压碎。
气态巨行星包括木星、土星、海王星和天王星。
但是,科学家们提出可能存在第三种类型的行星,即克通尼行星,这是一颗气体巨星离太阳太近的结果。
它的大气层会蒸发,只留下它的核心,暴露在宇宙的视线之下。

然而,我们还没有发现这样一颗行星,所以现在,它仍然是理论上的。
12.很难给行星下定义
这可能很难相信,但是我们最聪明的头脑不能同意定义一颗行星。
目前的标准是,一个天体只能是一个行星,如果:
它围绕太阳运行
它是球形的
它应该已经清除了轨道上的其他天体
问题是这些定义需要被广泛应用,这导致了天文学领域的巨大分歧。
将行星简单地定义为太空中的自然物体,其质量足以使其大致呈球形是一种想法。
然而,一个简单的定义并不包括一个物体被认为是圆的所必须具有的圆度。
该标准将在未来再次更新,但目前,成千上万的IAU成员仍然不满的定义。
13.我们正以每小时几十万英里的速度穿越太空
我们生活在一个充满速度和萎缩的矛盾的宇宙中。
尽管事实上我们的太阳系花了数十亿年才到达这个精确的时刻,但它目前正以每小时100英里的速度绕着银河系运行514,495英里/小时或828,000公里/小时.
每时每刻。
不知何故,这一切都保持在一起。
太疯狂了。
以这样的速度绕银河系运行一周仍然需要2.3亿年!
14.太阳系的尾巴
如果上一个让你难以理解,下一个会让你脑袋爆炸。
十年前,早在2013年,美国国家航空航天局透露其一项任务成功绘制了我们太阳系的尾巴,只是碰巧看起来像四叶草。
日光尾他们这样称呼它,它是由传统方法无法观测到的中性粒子组成的。
因此,在科学家将单个图像拼凑在一起以创建一幅完整的图片之前,需要专门的仪器对粒子进行成像。
图像显示,我们太阳系的日尾膨胀超过80亿英里(130亿公里),超过了最遥远的行星,猛烈的风导致物质以超过160万公里/小时(100万英里/小时)的速度向各个方向流动。
神魂颠倒。
如果你喜欢这个事实,一定要坚持今天清单上的最后三个。
我们超越了自己。
15.土星真的会漂浮在水中吗?
土星有这样一个密度低的如果你把它放在一大杯水里,它会浮起来。
土星的密度是0.687克/立方厘米,而水的密度是0.998克/立方厘米。

由于土星的半径为36,183.7英里,我想你需要一大杯水来测试它!
16.脱下袜子,带上帽子
火星和地球一样,也有四季。
然而,与地球上每个季节持续三个月不同,火星的季节长度因半球而异。
为了提供一些上下文,一个火星年有668.59个太阳日,接近687个地球日,比一个地球年长近两倍。
北半球的春季持续7个地球月,夏季持续6个地球月,秋季持续5.3个地球月,冬季持续4个地球月多一点。
因为大气层很薄,太阳的热量很容易散失。
因此,如果你碰巧在中午发现自己在火星赤道附近,那么你的脚下将是春天(或约75华氏度),头上是冬天(32华氏度)。
17.月亮是柠檬形的
你知道吗月亮的形状像柠檬?一点都不圆。
大多数卫星和行星是由旋转的岩浆球形成的,导致它们呈球形。
科学家认为,当一个大小与火星差不多的物体与新生的地球相撞,将灼热的物质排入太空时,我们的月球就形成了。
因此,它应该是圆的——然而我们的月球侧面有奇怪的凸起——这就是神秘之处。
这些凸起是在月球诞生2亿周年之前形成的,当时地球引力拉动月球岩浆,推动了离地球最近和最远的地壳。
但是月球6.7度的倾角仍然是个谜。
当凸起形成时,柠檬点应该直接指向地球,但现在它们偏离了36度。
根据研究,随着月球远离地球,冷却地壳的厚度是不规则的。
地壳变得弯曲,使月球的轴倾斜到现在的角度。
18.太空美食
早点吃美国国家航空航天局航天任务平淡无味,让一些宇航员渴望更多的东西。
以至于一个咸牛肉三明治跑到了一架飞机上——这是一个非常糟糕的主意,因为它在太空中解体了,整个机舱都是面包屑。
今天,新鲜水果、水和预先包装好的食物被一艘自动化的宇宙飞船送到国际空间站,它几乎包含了宇航员想要的一切。
19.太空过敏症状
你可能会认为宇航员在太空中不会出现过敏症状,因为他们呼吸的是干净的空气。
然而,对他们中的许多人来说,症状实际上变得更糟了。
新的研究显示空间中细胞活动的变化,尤其是在长时间的任务中。
这一点以及失重和太空旅行的情绪紧张的影响可以解释为什么一些宇航员过敏症状增加。
20.我们已经向太阳系的每一个星球发送了宇宙飞船
如果我们能在有生之年踏上其他星球,我会很高兴的。
但是火星仍然是一种可能;
让我们拭目以待。
我们可能还来得及,对吗?
虽然人类从未在任何一个我们太阳系中的行星除了地球和它的月亮,机器人宇宙飞船已经访问了所有这些地方。
我们没有止步于此。
我们的宇宙飞船也降落在几颗彗星、小行星和矮行星上。
事实上,其中一些被访问了不止一次。
因此,在我们取得更多技术进步之前,这是一个“如此之近,却又如此之远”的问题。
21.水星正在收缩

我们不断移动的构造板块塑造了这个星球。
这个过程开始于大约33到35亿年前,导致了山脉、火山、海底喷口和岛屿的出现。
相比之下,我们太阳系的其他部分似乎相当静止:我们有太阳和我们之间的岩石行星,以及我们身后的两个巨大的气体巨星。
这就是为什么在2016年,科学家们震惊地得知来自水星表面、空间环境、地球化学和测距(信使)航天器的数据显示,相对无害的小部分水星正在收缩由于同样的构造过程。
换句话说,自太阳系形成以来的46亿年里,它还没有完成形成。
这让你想知道我们还错过了什么。
22.地球是唯一一个水可以以三种状态存在的星球
这就是我所说的非常酷的事实!我是说,水是生命,不是吗?
水是万物中唯一存在的物质物质的三种状态在这个星球上——固体、液体和气体。
如果你一直觉得在宇宙的神奇领域有点被遗忘,知道地球也是唯一一个你会在所有三个状态中找到大量水或水体的星球可能会有所帮助。
所以,是的,我们的脚下可能没有春天,我们的头发上可能没有冬天,但我们的水绝对弥补了这一点。
23.我们的太阳系是在一个旋转的气体和尘埃盘上形成的
大约46亿年前,银河系中的冲击波引发了太阳星云的坍缩。
碎片云凝固成了尸体。
太阳在中心形成,较大的天体、恒星和我们称之为家园的美丽的蓝色岩石形成于一个围绕它旋转的薄圆盘中。
但是是什么引发了这一切?
根据在古代陨石中发现的同位素,这种催化剂是一颗超新星。
如果一颗超新星震动了我们的太阳系,超新星可能会在整个宇宙中产生新的太阳系。
24.我们最遥远的太阳能探险家
如果你想在太空中寻找一些非常酷的东西,你已经找到了。
美国国家航空航天局的价值十亿美元的朱诺号宇宙飞船于2011年8月5日发射升空,并于2016年7月4日抵达目的地木星。
它的最大速度为165,000英里/小时(266,000公里/小时),仍然是有史以来最快的人造物体。
在其35次木星轨道运行期间,它发回了一批珍贵的图像和新的科学木星数据——价值超过3tb——所有这些数据都由公民科学家使用美国国家航空航天局有史以来第一台专门用于公众宣传的相机进行处理。
太阳能驱动的朱诺号将继续调查我们太阳系最大的行星,直到2025年9月或直到它到达其生命的尽头。
25.太空并不遥远
我们不是在谈论我们离商业太空旅行的可能性有多近。
我们在谈论卡门线它定义了我们呼吸、交谈、行走和吃饭的地球与太空的确切起点之间的大气层有多小。
如果这是你一直渴望知道的事情——我现在可以告诉你,当你听到它离我们有多近时,你会感到震惊。
如果你能开上你的车,以每小时60英里的速度垂直飞向天空,你将在不到一个半小时内进入太空。
没错,太空距离你此时此刻所坐或所站的地方只有62英里(约99公里)。
想象一下那是你的早晨通勤距离。
由红牛和GoPro赞助的疯狂冒失鬼菲利克斯·保加拿目前保持着最高太空跳跃的世界纪录,他从一个平流层气球跳到了24英里的空中。
他只需要90分钟就能到达那里。
而且,由于重力的魔力,他的自由落体只持续了3分48秒就不得不打开降落伞。
怎么样?
最新研究显示,这些来自日光层外层的粒子其实最初源自太阳,它们为科学家带来了关于遥远的星际磁场的信息。
北京时间3月3日消息,据国外媒体报道,2008年,美国宇航局"星际边界探测器"发射升空,专门用于探测太阳系与星际空间交界地带。
数年来,"星际边界探测器"帮助科学家不断取得惊人发现,从而让人类更清楚地认识太阳系外的宇宙空间。
近日,美国西南研究院科学家根据"星际边界探测器"的探测数据精确地测量了日光层外的磁场强度和磁场方向,从而发现了一种支配太阳系之外星系的力。
在2008年刚刚发射不久,"星际边界探测器"就发现了一小片狭长的宇宙空间的神奇之处,那里比其它区域有更多的粒子在其中流动。
这片狭长的宇宙空间也被称为"星际边界探测器带"。
这个神秘的带状结构帮助科学家打开了窥探太阳系外宇宙空间的大门。
美国宇航局认为,"这就好比根据窗外的雨滴来判断室外的天气情况。
" 为了更好地描述太阳系邻近的宇宙空间,美国西南研究院科学家根据"星际边界探测器"的探测数据对星际边界进行模拟分析与研究。
星际边界位于我们太阳系周围的巨型磁场泡泡的最边缘,也被称为日光层。
通过最新的分析结果,科学家精确测量了日光层外的磁场强度和磁场方向。
科学家们的研究成果发表于《天体物理学杂志》上。
专家认为,科学家的最新研究成果让我们认识了支配太阳系之外星系的磁场力,从而对我们太阳系周围的宇宙空间有了更清楚的认识。
这一研究成果是基于"星际边界探测器带"的起源理论而形成的。
在"星际边界探测器带"中,流动的粒子其实是太阳粒子经过长途飞行到太阳磁场边界后被反射回来的。
在太阳系的周围,有一个巨型的泡泡,即日光层。
泡泡中充满了所谓的太阳风,即太阳不断喷射出来的电离态气体。
当这些粒子抵达日光层边界时,它们的运动就会变得更为复杂。
相反,"静电风帆"将借助太阳风抵达日球层顶,那里可以被视作是太阳系的边界 北京时间4月30日消息,美国宇航局(NASA)的工程师们已经开始测试新型空间推进系统,一旦成功,它将有望将人类的探索范围拓展至恒星际空间。
这一系统将利用太阳释放出的大量粒子产生的推力,实现史无前例的加速。
研究人员们指出,采用这种推进方式的新型飞船将能够在短短10年内飞抵日球层顶,而采用1970年代技术发射的旅行者号飞船完成这一路程则整整耗费了35年的时间。
日球层顶(heliopause)是太阳风作用逐渐终止,空间环境逐渐向恒星际空间过渡的边界层。
这一新型推进概念被称作"日球层顶静电快速推进系统"(HERTS),或者直接称为"静电风帆"(E-Sail),其推进不需要任何内部安装的推进系统。
相反,"静电风帆"将借助太阳风抵达日球层顶,那里可以被视作是太阳系的边界。
一艘缓慢自转的飞船可以释放10~20根带电铝制导线,形成一个巨大的"静电风帆"。
每条这样的导线厚度仅有一毫米,但长度达到12.5英里(约合20公里),几乎和219个足球场相当。
这款"静电风帆"能够排斥通过的带电荷的质子流,从而产生推力。
HERTS"静电风帆"项目的首席科学家,美国宇航局马歇尔空间飞行中心先进概念办公室的布鲁斯·魏格曼(Bruce Wiegmann)表示:"太阳每时每刻都在以极高的速度释放出大量质子和电子,速度可以达到每秒400~750公里。
而静电风帆正是利用这股粒子流实现推进。
" 一艘缓慢自转的飞船可以释放10~20根带电铝制导线,形成一个巨大的"静电风帆"。
每条这样的导线厚度仅有一毫米,但长度达到12.5英里(约合20公里),几乎和219个足球场相当 在受控等离子体腔室内进行测试工作,"日球层顶静电快速推进系统"(HERTS)将测试在带正电荷的导线作用下质子和电子被吸引和排斥的效率。
工程师们还将开展等离子体测试,并改进未来进一步开发静电风帆所需要模型数据 目前,位于亚拉巴马州的美国宇航局马歇尔空间飞行中心已经开始了相关技术实验,预计这一研究项目将持续至少两年时间。
在这次实验期间,工程师们将会确定静电风帆在飞行过程中能够排斥开的质子数量以及能够被吸引的电子数量。
工程师们还将开展等离子体测试,并改进未来进一步开发静电风帆所需要模型数据。
关于静电风帆推进的最初设想来自芬兰气象研究所(FMI)的裴卡·詹能博士(Dr Pekka Janhunen),但研究人员表示想要真正将这一设想变为现实仍然有大量的工作需要去做,目前这项技术距离真正实现应用至少还有10年以上的差距。
随着飞船逐渐远离太阳,这款风帆的有效作用面积还会进一步增加,在距离太阳一个天文单位(即地球到太阳的平均距离)处,这款风帆的有效作用面积大约是232平方英里(约合600.87平方公里),但在距离5个天文单位处,其有效面积将增大到大约463平方英里(约合1199.2平方公里)。
在一般情况下,太阳光子流的能量随着和太阳之间的距离增加,其能量会减弱,因此一般认为采用太阳光压推进技术的飞船到了太阳系的小行星带范围外侧开始就将很难获得足够的推力继续向外飞行了。
但是静电风帆利用的是太阳风粒子流(质子和电子),因此情况完全不同,在小行星带范围外侧,静电风帆将能够继续向前飞行。
魏格曼表示:"我们不必有此担心,伴随稳定的质子流和不断扩大的有效推进面积,甚至在距离太阳远达16~20天文单位的位置上,我们的飞船仍然将能够获得足够的推力而维持飞行,这已经比采用光压技术的太阳帆飞船的飞行距离至少超出3倍以上。
这样漫长的加速过程将产生极高的速度。
" 当美国宇航局的旅行者-1号飞船在2012年确认跨越日球层顶的时候,这艘飞船在太空里已经飞行了整整35年之久。
而采用这种新型推进技术的未来飞船达成这一目标预计将只需要大约1/3的时间。
魏格曼表示:"我们的研究显示,采用静电风帆技术推进的飞船将能够在不到10年的时间里抵达日球层顶。
这将对此类飞船的科学回报效率产生革命性的影响。
" 尽管这项技术的设计初衷是为了让飞船跨越日球层顶,但研究人员们表示其对于太阳系内部的探索同样意义重大。
魏格曼表示:"随着研究组深入考察这一技术概念,事情已经逐渐变得清晰,那就是这项技术设计是具有灵活性和可调整性的。
未来的任务设计者们可以通过调节导线长度、导线数量以及电压高低来适应不同的任务目的——或许是内太阳系探索、外太阳系探索或者是飞往日球层顶区域。
静电风帆技术的应用范围广阔。
"