嫦娥四号新成果!再现月背着陆轨迹 精准定位着陆位置
2019-08-18
月球
嫦娥四号新成果!再现月背着陆轨迹 精准定位着陆位置
北京时间9月25日凌晨,国际科学期刊《自然?通讯》(Nature Communications)在线发布我国月球探测领域的一项重要成果。中国科学院国家天文台李春来研究员领导的科研团队利用嫦娥四号数据精确定位了嫦娥四号(CE-4)的着陆位置,并再现了嫦娥四号的落月过程。
在嫦娥四号任务之前,人类在60年来的月球探测历程中成功实施了20次月面软着陆,全部位于朝向地球的月球正面。探测器下降轨迹和着陆点位置可以通过地面设备进行测量。
测试
“太极一号”在轨测试成功 我国空间引力波探测迈出第一步
我国首颗空间引力波探测技术实验卫星的第一阶段在轨测试任务已顺利完成。中国科学院副院长相里斌9月20日宣布,该卫星被正式命名为“太极一号”,我国空间引力波探测迈出了第一步。
航天
资源一号02D卫星发射成功 太空摄影添神器
9月12日11时26分,我国在太原卫星发射中心用长征四号乙运载火箭,成功将资源一号02D卫星(又称5米光学卫星)发射升空,卫星顺利进入预定轨道,任务获得圆满成功。
该星由航天科技集团五院自主设计研制,卫星设计寿命为5年,配置了9谱段可见近红外相机和166谱段高光谱相机,实现了国内首次8个多光谱同时对地观测。
卫星
我国成功发射两颗北斗三号卫星 北斗系统“一箭双星”
北斗卫星导航系统任务一线9月23日清晨,用“一箭双星”发射成功的捷报为新中国成立70周年献上一份特殊的生日祝福。
当日5时10分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭(及配套远征一号上面级),以“一箭双星”方式成功发射第47、48颗北斗导航卫星。
这两颗卫星均属于中圆地球轨道卫星,是目前在建的我国北斗三号系统的组网卫星。经过3个多小时的飞行后,卫星顺利进入预定轨道,后续将进行在轨测试,适时入网提供服务。
火箭
我国成功发射云海一号02星
9月25日8时54分,我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭,成功将云海一号02星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,任务获得圆满成功。云海一号02星,主要用于大气海洋环境要素探测、空间环境探测、防灾减灾和科学试验等领域。
长征二号丁运载火箭和云海一号02星,均由中国航天科技集团有限公司所属上海航天技术研究院研制。这次任务是长征系列运载火箭的第313次航天飞行。
对接
国产新舟700飞机完成机身与机翼精准对接
国产新舟700飞机9月27日在航空工业西飞民机公司(简称西飞民机)成功完成了机身与机翼精准对接,这标志着新舟700飞机结构制造关键技术取得全面突破,工装工艺得到充分验证,为后期项目顺利开展奠定了坚实基础。
在9月27日的机身与机翼对接仪式上,随着航空工业西飞民机总经理王程宽宣布“新舟700飞机翼身对接启动”,总装生产线上已准备就绪的机翼成功地与型架上的机身实现了精准对接。新舟700飞机身披双翼,向着翱翔蓝天又迈出坚实一步。
科研
我国科学家成功研发新型柔性电子印刷术可使成本降至百分之一
天津大学精仪学院黄显教授团队成功研发“水致烧结”柔性电子印刷术,利用酸酐遇水产生弱酸的特性,研发了一种新型纳米金属导电油墨及新型烧结方法,无需高温、激光和高强度光脉冲,利用水蒸气即可在室温环境下制造柔性电子线路,有望成为柔性电子材料生产的突破。相关研究成果已于近期发表于国际权威期刊《先进功能材料》。
类星体
我国科学家首次探明类星体“燃料供应”之谜
近期,中国科学技術大学与中国极地研究中心南极天文学团队及其合作者,在国际上首次成功观测到类星体“吸积燃料”的过程。他们使用“内流气体探针”,在8个明亮的类星体光谱中,观测到了氢、氦元素激发态吸收线,发现这些吸收线除了宇宙膨胀导致的红移外,还由于多普勒效应产生了额外的红移。
研究团队根据多普勒红移的大小,计算出物质向内流动的速度高达每秒5000公里,并进一步计算得知黑洞“吞吃”的过程可持续上万年。因此,在此期间类星体可以获得源源不断的“燃料供应”并持续闪耀。国际顶级学术期刊《自然》日前发表了该研究成果。
天体
中国学者揭开最亮天体能量秘密 完成黑洞吸积模型拼图
中国科学技术大学和中国极地研究中心研究团队在国际上首次明确观测到宇宙中最明亮天体——类星体中供应吸积盘的内流,完成黑洞吸积模型的最后一块拼图。这一在类星体中央引擎燃料供应的研究方面取得重要进展的成果,9月5日发表在国际权威学术期刊《自然》(Nature)上。
腊八蒜
“腊八蒜”里发现三种新型活性肽
日前,天津大学陈海霞教授的天然药物化学团队从我国传统美食“腊八蒜”中首次发现3种新型活性肽,这些活性肽具有显著抑菌性,有望成为抗生素替代品。相关成果已作为国际科学期刊《食品功能》封面文章发表。
抗生素的发现和应用是人类医学史上的一大革命。但随着临床广泛使用,在很多国家都存在着滥用、误用抗生素的现状。药物滥用使细菌迅速适应了抗生素环境,各种“超级细菌”相继诞生,严重危害人们健康。寻找安全有效的抗生素替代品是解决“细菌耐药性”这一全球医疗问题的有效途径之一。