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月壤中發現第六種新礦物“嫦娥石”,其它五種你知道嗎?
2022年9月9日,中國國家航天局、國家原子能機構傳來好訊息,在京釋出了嫦娥五號最新科學成果,發現了人類在月球上發現的第六種新礦物,並將之命名“嫦娥石”
閱讀更多天問一號每2個火星日對預定著陸區開展詳查 計劃5至6月擇機著陸火星
2小時),執行期間僅需進行少量的軌道維持,即可保證探測器每兩個火星日就可以對預定著陸區開展一次詳查
閱讀更多高層小區該如何有效預防電氣火災事故的發生
電氣火災事故雖然具有隱藏性,但是透過使用電氣火災監控系統和電氣火災報警系統,就能及時發現安全隱患,及時排除這些隱患,便避免了電氣火災事故的發生
閱讀更多地球上最純淨的水什麼樣?可能超過你的想象
運動這個桶位於日本岐阜縣的地下1000米處,真實身份是東京大學於1983年建造的大型中微子探測器,也是和純水相關的全球最出名的地方
閱讀更多離職酒店經理勸告:情侶入住酒店時,最好先玩一會手機
旅遊當然,隨著科技的不斷進步,很多偷拍裝置都沒有紅外功能,所以即使人們用手機來尋找,也沒有多大用處
閱讀更多Geodetector地理探測器的軟體下載、操作方法與結果解讀
運動對於大多數使用者而言,我們後期直接在Excel中執行地理探測器即可(此時Geodetector軟體就相當於是Excel表格檔案中的一個宏)
閱讀更多全球首次開啟十萬億電子伏波段的伽馬射線暴觀測視窗
旅遊在探測伽馬射線暴的過程中,中國科學院高能物理研究所研究員陳明君和團隊負責的水切倫科夫探測器陣列發揮了重要作用
閱讀更多酒店經理告訴你:進房先玩一會手機,要不“事後”會後悔
旅遊我們經常在新聞中看到這樣的事件,酒店經理離職後才敢透露:情侶入住酒店時,最好先玩一會手機這一建議的原因是,許多悲觀的人會在他們的酒店房間裡安裝一個秘密攝像頭,這很可能發生在情侶酒店裡
閱讀更多若是不差錢,旅遊住酒店帶上這幾件東西,看著不起眼實用性卻很強
旅遊smoovie多功能紅外探測器確實是每個經常外出旅行的人都少不了的,畢竟住酒店沒有什麼比安全隱私性更重要
閱讀更多一輪明月“追”紅色火星15日晨在天宇上演
遊戲海報製作:馮娟新華社天津10月13日電(記者周潤健)天文科普專家介紹,10月15日晨,紅色火星將與一輪明月在西南方天空“邂逅”,屆時只要天氣晴好,這幕浪漫的“星月童話”肉眼清晰可見
閱讀更多太陽系是扁平的,為何探測器離開太陽系,不上下飛行?
旅遊自人類進入宇宙時代之後,雖然向宇宙中發射了許多探測器,但是這些探測器只有在地球軌道飛行的能力,以人類目前所掌握的技術來看,根本無法制造出一個憑藉自身就能飛出太陽系的探測器,因為要擺脫太陽巨大的引力需要極高的速度
閱讀更多探究火星的“秘密”!火星真的存在生命嗎?
據有關科學家研究,火星表面遍佈著大量的紅赤鐵礦,以意識形態存在的氧化鐵或者三價鐵,就像是我們日常生活中見到的鋼鐵鐵鏽,表面有一層深紅色的鐵氧化物,正是因為這樣,火星看上去很“火”
閱讀更多隼鳥號探測器,宇宙中的奧德賽,它經歷了什麼?又得到了什麼?
2010年6月13日,隼鳥號到達地球時,裝有糸川樣品的容器從探測器脫離,之後探測器按計劃在大氣層內燃燒殆盡,而前者則安全地著陸於澳大利亞
閱讀更多科學歷史上的今天:旅行者2號飛越海王星30週年,這是人類的首次
30年前,也就是1989年8月25日,美國宇航局(NASA)發射的“旅行者2號”探測器近距離飛越海王星,這是人類首次近距離觀察太陽系第八顆行星
閱讀更多木星簡介精華篇,風暴掩蓋下的木星真實結構究竟是什麼?
遊戲隨後,伽利略號探測器釋放了一個用於木星大氣偵測的子探測器,這個全副武裝的大氣探測器,以每秒50公里的速度一頭扎進木星大氣層,上面的儀器爭分奪秒收集資料,越深入壓強越大,當達到20個地球氣壓時,它失去了與母船的聯絡
閱讀更多“黎明號”最新發現:穀神星內部或依然存在含鹽液體
美國佐治亞理工學院團隊研究表明,奧卡託環形山的丘陵可能是在撞擊導致流水結冰時形成的——這說明不只地球和火星,穀神星在地質學上的近期也出現過活躍的冰凍水文現象
閱讀更多外星生命可能就藏在眼前?飛船發現14億公里外的星球有腐爛魚臭味
遊戲泰坦星雖然只是一顆環繞土星的衛星,卻是我們太陽系內具有孕育生命潛力的星球之一,科學家發現泰坦星與45億年前的地球非常相似,而地球生命起源大約可以追溯到30多億年前,所以科學家認為現在的泰坦星或許存在的外星生命
閱讀更多“鳥瞰”太陽 揭秘磁場——歐美擬發射探測器為太陽南北兩極拍照
運動NASA“太陽軌道飛行器”專案負責人科霍利·吉爾伯特解釋說:“在黃道面無法有效觀測太陽兩極的磁場,而後者對精確建模以預測空間天氣至關重要
閱讀更多剛剛,天問一號成功被火星捕獲!火星,中國來了
人文一、連續減速,對天問進行“自控力”考驗天問一號探測器從地球出發到火星執行任務需要經歷6個飛行階段,其中包括髮射段、地火轉移段、火星捕獲段、火星停泊段、離軌著陸段和科學探測段
閱讀更多《漲知識啦18》---光電探測器基本原理
運動另外,在光功率不變的情況下,探測器在單位時間內吸收短波長光子數的能力減小,因為針對短波長的光吸收效應更集中於半導體表面,但是多數光生載流子在擴散到耗盡區之前已經透過非輻射覆合的方式被消耗掉,因此光譜響應隨著波長變短而逐漸下降
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