2019年9月2日“火星合日”(“火星合相”)天象再次上演


2019年9月2日“火星合日”(“火星合相”)天象再次上演
据中新网9月2日电(李弘宇):“就像巨大篝火两侧彼此相对的舞者”,每隔两年多,火星都会“跑到”太阳的另一侧,与地球隔“日”相对,几乎无法“看到”彼此。
9月2日,这个被称为“火星合日”(又名“火星合相”)的天象将再次上演。不仅天文爱好者们几乎观测不到火星,火星上的探测器们也不得不与地球“失联”一段时间。可能就有小伙伴们问了:“火星合日”到底是啥,还能给探测器带来影响?
火星“躲猫猫”,大约每26个月来一遭
“火星合日”,是指地球与火星在环绕太阳运转的过程中,抵达特殊的位置,使得火星-太阳-地球连成一线。
从地球的角度看来,火星就像“躲”在了太阳背后,被完全遮蔽。这时,太阳强烈的辐射将会干扰甚至切断地球与火星之间的通讯。每隔大约26个月,这种天象都会出现一次。
9月2日,火星、太阳与地球将正式连成一条直线,火星与太阳的夹角最小时将只有1度4分,而火星也将在太阳的眩光中“消失”。
如果能够观测到火星,由于它此时位于距离地球最远的位置上,火星也将看起来非常黯淡且极为渺小。
地球与火星通信切断,探测器暂时“失联”
据报道,当“火星合日”发生时,太阳会从其日冕中喷出热的电离气体,而这种气体会一直延伸到太空。
这个时候,如果工程师试图与火星上的探测器通信,电离气体就可能会干扰无线电信号并导致深空探测器发生意外行为。
收不到地球上信号,探测器们就要“停工”了?当然不会!美国宇航局(NASA)称,尽管“火星合日”会对探测任务带来一些风险,但火星探测器的自动驾驶等系统都已久经考验。
据报道,NASA工程师们已提前给远在火星的探测器们下达了任务指令。
虽然陆面探测器“好奇”号火星车将暂停行驶,其搭载的摄像机停止拍摄画面,“洞察”号无人探测器的机械臂也暂不移动,但探测器的科学研究工作仍将继续。
与此同时,在火星轨道上飞行的“奥德赛”探测器和火星勘测轨道飞行器将继续从“好奇”号和“洞察”号收集数据。另一个同样在火星轨道上的火星大气与挥发演化探测器(MAVEN)也将继续收集它自己的数据,但不会提供信息传送服务。
NASA称,和远在火星的探测器们“失联”,会一直持续到9月7日。在此期间,只有“奥德赛”号会尝试“打电话”回家。由于指令早就下达,许多工程师们也会利用这段时间休个假。
而当火星与地球的联系恢复后,工程师们将把探测器们发送到深空网络上的“作业”下载下来,检查其中的错误。
据报道,在火星轨道上,还有欧洲航天局的“火星快车”号和印度的“火星任务”1号探测器。虽然欧洲和印度没有详细说明将如何应对“火星合日”,但分析称,他们的探测器可能也将受到类似限制。
看不到“火星合日”别慌,这些火星天象可以!
对天文爱好者、深空探索者而言,“火星合日”实在太不友好了:从地球望去,火星完全被太阳遮蔽了,什么也看不到;而位于火星及附近的探测器也基本“失联”了……不过,别慌!还有这些火星天象可以关注!
“火星冲日”:观测火星的好时机
与“火星合日”相似,天空中每隔26个月也会发生一次“火星冲日”现象。这个时候,火星与地球、太阳几乎成一条直线,地球处于太阳与火星之间。火星与太阳就像在玩捉迷藏,你升起时我落下,你落下时我升起,观测火星不再受日照的影响。
另外,由于在“冲日”时,火星与地球的距离达到了极小,且火星向阳的半球完全朝向地球,因此冲日前后是观测火星的好时机,人们几乎可彻夜欣赏到这颗明亮的红色星球在夜空中闪耀。
根据地球和火星的公转轨道根数计算,下一次的“火星冲日”将发生在2020年的10月13日左右。
“火星合月”:每年都有,肉眼可见
作为一种较为常见的天象,“火星合月”基本上每个月都会发生,但由于火星观测受条件好坏的影响,这一天象可观赏性也会有所变化。
通常情况下,“合月”是一种广义上的概念。当月亮正好运行到一颗亮星附近几度时,就可以说这颗星合月,或月合这颗星,是观赏亮星很好的机会。
今年11月24日、12月23日,如果天气晴好,我国的天文爱好者们用肉眼就能于夜空中看到“火星合月”。而如果用放大50倍以上的高质量望远镜观赏,效果将更佳。从望远镜看去,火星就像个红色的大球,非常美丽。
大家都在看
-
0.7纳米芯片横空出世!普通人生活将彻底改变!助力人类探索宇宙 6月25日科技圈炸了!IBM直接干碎物理极限,全球首款0.7纳米芯片问世,半导体正式进入埃米级的原子制程时代!指甲盖大小塞下千亿晶体管,性能飙升、能耗大降,这不仅是行业的里程碑,更是要彻底改写你我的生活!0.7纳 ... 宇宙探索06-27
-
宇宙探索·超大质量黑洞与星系共同演化 宇宙探索·超大质量黑洞与星系共同演化:从M-σ关系到JWST红移7类星体超大质量黑洞与星系共同演化:从M-σ关系到JWST红移7类星体几乎每个大质量星系的中心都潜伏着一个超大质量黑洞(SMBH,质量10⁶-10¹⁰太阳质量 ... 宇宙探索06-27
-
宇宙探索·宇宙再电离:宇宙第一缕曙光与21厘米信号探测 宇宙探索·宇宙再电离:宇宙第一缕曙光与21厘米信号探测宇宙再电离:宇宙第一缕曙光与21厘米信号探测宇宙大爆炸后约38万年,宇宙进入黑暗时代——没有恒星,没有星系,只有中性氢弥漫在空间中。这段时间持续了数亿年 ... 宇宙探索06-27
-
宇宙探索·宇宙线太阳调制效应:太阳活动如何扭曲高能宇宙观测 宇宙探索·宇宙线太阳调制效应:太阳活动如何扭曲高能宇宙观测当我们试图通过地面和空间探测器捕捉来自宇宙深处的高能粒子时,往往忽略了一个近在咫尺的"干扰源"——太阳活动。这些来自银河系甚至河外的高能 ... 宇宙探索06-26
-
宇宙探索·系外行星的宇宙学演化:从第一代恒星到宜居世界 宇宙探索·系外行星的宇宙学演化:从第一代恒星到宜居世界当我们仰望星空寻找地外宜居行星时,很少意识到这些遥远世界的存在本身,就是一部浓缩的宇宙演化史。系外行星的形成、分布和组成,与宇宙的恒星形成历史、金 ... 宇宙探索06-26
-
宇宙探索·原初引力波:暴胀的终极指纹 宇宙探索·原初引力波:暴胀的终极指纹如果暴涨理论是宇宙极早期演化的标准图景,那么原初引力波就是这一理论最独特的"指纹"。与电磁波不同,引力波可以穿透宇宙演化过程中的任何屏障,直接携带宇宙诞生后不 ... 宇宙探索06-22
-
宇宙探索·宇宙萧条——太空中最孤独的地方 宇宙探索·宇宙萧条——太空中最孤独的地方在宇宙深处,存在着一些比任何星系集群都要庞大的结构——它们不是星系,不是星云,而是巨大的虚空。天文学家称这些区域为"宇宙萧条"(Cosmic Void),它们是宇宙 ... 宇宙探索06-22
-
宇宙探索·宇宙视界问题:暴涨如何拯救因果律 宇宙探索·宇宙视界问题:暴涨如何拯救因果律当我们仰望星空时,很少会想到一个深刻的悖论:可观测宇宙的左右两端相隔超过930亿光年,但宇宙的年龄只有138亿年。根据相对论,任何信号传播速度都不能超过光速,那么宇 ... 宇宙探索06-22
-
宇宙探索·宇宙磁场起源:从暴涨涨落到星系发电机 宇宙探索·宇宙磁场起源:从暴涨涨落到星系发电机当我们观察宇宙时,磁场无处不在:从太阳的日冕到地球的磁层,从银河系的旋臂到遥远星系团的介质,磁场似乎是所有天体系统的标配。但一个困扰了科学家半个世纪的谜题 ... 宇宙探索06-22
-
宇宙探索·超新星遗迹:恒星死亡后留下的宇宙画卷 宇宙探索·超新星遗迹:恒星死亡后留下的宇宙画卷——从蟹状星云到SN 1987A的多信使探索当一颗大质量恒星耗尽核燃料,它不会安静地消失——它以超新星爆炸的方式,用相当于数十亿颗太阳的光芒,向宇宙宣告自己的死亡 ... 宇宙探索06-18
相关文章
- 宇宙探索·宇宙视界问题:暴涨如何拯救因果律
- 宇宙探索·宇宙磁场起源:从暴涨涨落到星系发电机
- 宇宙探索·超新星遗迹:恒星死亡后留下的宇宙画卷
- 宇宙探索·哈勃张力:物理学天空最有趣的悬案
- 宇宙探索·快速射电暴——毫秒级宇宙神秘信号
- 为了探索时间,科学家制造了一个微型宇宙,结果真的看到时间起源
- 黑洞:宇宙中最神秘的时空陷阱
- 宇宙探索·星际分子云:恒星诞生工厂与宇宙生命化学的摇篮
- 宇宙探索·千新星:中子星合并、重元素起源与多信使天文学的黎明
- 宇宙探索·磁重联:太阳耀斑与宇宙粒子加速的隐形引擎
- 中国宇宙空间站:未来探索的新征程!🚀🌌
- 宇宙探索·重子声波振荡——宇宙声波化石,暗能量探针
- 探索宇宙的奇妙之旅🚀✨ #未来科技
- 宇宙探索·蓝色流浪星:球状星团中的恒星身份谜题
- 宇宙探索·红矮星:耀斑活动与系外行星宜居性挑战
- 脑科学:探索宇宙中最复杂的物质
- 宇宙探秘:从大爆炸到暗物质——人类对浩瀚星空的终极追问
- 央视炸裂官宣!南天门计划参数全曝光,中国空天时代呼啸而来
- 宇宙探索·活动星系核喷流——百亿光年外的宇宙超光速灯塔
- 2026最新解析:经典科幻《星际探索》—孤独宇宙中的终极自我探寻
热门阅读
-
预言2030年太阳将休眠,恐怖的千年极寒将来临 07-11
-
中国十大元帅之死,多高寿而善终(林彪叛逃而死) 07-11
-
因果报应真实事例,做尽坏事必遭天谴 07-11
-
这6个神奇天体有很酷的名字 06-01
-
全球人口减少可能带来的六大教训和好处 07-18
-
离太阳最近的十大恒星排名,宇宙最大十大星球 04-12
-
创生之柱是什么?(创生之柱给予了许多恒星生命) 12-25
精选文章
- 中国51区秘密基地,窃密必被抓(抓住就杀头)
- 中国空间站离地球有多少公里有多大,400公里/大约有110立方米 ...
- 2025年宇宙探索大爆发!月全食、火星冲日等,这些天文奇观别错过
- 黑龙江50万年死火山苏醒, 内含15%电量的巨大岩浆囊
- 中国“天宫”空间站将在2022年前后建成 呈T字型有三个舱段最多可驻留6人 ...
- 中国古代四大凶兽,四大神兽vs四大凶兽谁更强
- 新冠病患康复后,可能“精子减少或无精”
- 误会一辈子!破伤风其实是一种细菌跟生锈铁完全没关系
- 中国长征五号B遥一运载火箭全貌曝光 本月底在海南文昌航天发射场进行首次发射 ...
- 美国同步空间态势感知项目(GSSAP)军事间谍卫星多次秘密靠近俄罗斯和中国的航天器 ...
