巨胸女教师美乳hd热门手游
| 分类:单机 / 冒险解谜 | 大小:75586.28192MB | 授权:免费游戏 |
| 语言:中文 | 更新:2025-11-07 03:51:00 | 等级: |
| 平台:Android | 厂商: 巨胸女教师美乳hd股份有限公司 | 官网:暂无 |
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> 厂商新闻《巨胸女教师美乳hd》多点数智张峰:AI能解决零售业的难题吗?| 36氪专访 时间:2025-11-07 03:51:00
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本文来自微信公众号:朴 (ID:fanpu2019),作者:王善钦先驱者 10 号是第一个成功实现木星近距探测的探测器,也是第个成功实现外行星(木、土星、天王星与海王)近距离探测的探测器它的成功为后续的外行探测器积累了宝贵的经。人类进入外行星探测代,其起点就是先驱者 10 号,“先驱者”实至名归。它的成毕山,在行星探测领域的荒漠中造出第一片绿洲。在人卫星升空之后,人类开发射无人探测器,用以距离探测太阳系内的行。在这些行星中,“外星”(木星、土星、天星与海王星)的探测更挑战性,这是因为:首,它们比“内行星”更,因此需要更强大的火与更先进的轨道控制技;其次,也因为它们更,它们附近的太阳光的射更弱,因此需要太阳电池之外的其他能源为器提供电能。人类并未为这些困难而退却。经科学家与工程师的通力作,人类最终成功发射一系列探测器,实现了距离探测四颗外行星的大壮举,使人类对外行的认识发生了质的飞跃先驱者 10 号(Pioneer 10)是这一系列探测器中的第一,也是获得成功的第一。先驱者 10 号与木星的艺术想象合成图。片来源:Rick Guidice缘起:近 200 年一遇的机会1964 年,美国国家航天航空局(NASA)喷气推动实验室(JPL)的航天工程师嘉利・法兰罗(Gary Flandro,1934-)指出:70 年代末,木星、土星、天王星与海王位于同一侧,且几乎成直线。如果能够提前几向那个方向发射探测器探测器就可以在 1980 年左右依次经过这四颗巨行星,通过飞掠黄帝式近距离探测它们。采这个方案,探测器不仅以依次飞掠四颗外行星而且每飞掠一颗外行星行星的引力加速效应都提高探测器速度,从而省大量燃料与近一半的越时间。这样的情况每 175 年才出现一次,因此这个机会非常珍贵为此,NASA 启动了探索外行星的计划。经讨论,专家们初步计划射 4 个探测器,其中两个探测器探索木星、星和冥王星,另外两艘索木星、天王星和海王。这就是著名的“行星游”(Planetary Grand Tour)项目。[注 1] 当时冥王星还位列“九行星”之列,因此它也作为“行星壮游”项目核心观测目标之一。为给“壮游”项目提供宝的经验,NASA 的艾姆斯(Ames)研究中心(ARC)于 1964 年提出 “银河系木星探测器”(Galactic Jupiter Probes)项目。该项目将发射两个一样探测器,使它们穿过小星带,并探索木星。这个探测器中,一个作为一个的备份 —— 如果一个失败,则由另一个成前者的任务。1969 年 2 月,NASA 批准了这个项目。该项目的两个探测器在被发前不久被分别命名为“驱者 10 号”与“先驱者 11 号”(Pioneer 11)。它们一开始就从“10 号”开始编号,是因为 NASA 从 1958 年开始已发射多个先驱探测器,它们的编号依为 0、1、2、3、4、P-1、P-3、5、P-30、P-31、6(A)、7(B)、8(C)、9(D)与 E。这些探测器分别被用以测月球与研究太阳性质有的成功,有的失败。先驱者 10 号”与“先驱者 11 号”一开始的编号为 F 与 G。它们分别是先驱者系中第一个与第二个探索行星的探测器。所有先者系列探测器都由 ARC 的先驱者号团队负责运营。先驱者 6-13 号的外形的艺术想象图。最左为先驱者 6、7、8、9 号,左二为先驱者 10 号与 11 号,左三与最右分别是探测金星的先驱者 12 号与先驱者 13 号。图片来源:NASA结构与仪器先驱者 10 号是无人飞船。它有以几大重要部件:电源、进与姿态控制系统、科仪器与天线。为了解决太阳系太阳能不足的问,先驱者 10 号安装了 4 个放射性同位素热电机(radioisotope thermoelectric generators,RTG),使用压缩钚-238 氧化物球,因此该电源也被称为钚核电池它们被放置在两个三杆架上,两个桁架之间的角为 120 度,距离探测器上的仪器足够远就像蜗牛伸出的两个触。在刚发射时,RTG 产生的热可以制造出约 155 瓦的电功率。由于放射性物质的衰法家,RTG 的功率会不断降低,但在飞到木星时,其出电功率依然有 140 瓦,而探测器正常运行只需要 100 瓦的电功率。先驱者 10 号与 11 号的 4 个放射性同位素热电机中 2 个被放置在一个延伸桁架上。图片来源泰逢https://history.nasa.gov/ SP-349 / ch3.htm先驱者 10 号上安装了 6 个 MR-103 肼推进器,它们被配成 3 对,用于改变速度、控制姿态与调整旋转速度推进器里面的 36 千克推进剂被装在直径为 42 厘米的球形箱子里。先驱者 10 号上面的仪器有:氦矢量磁强(Helium Vector Magnetometer,HVM)、四球面等离子体分析仪Quadrispherical Plasma Analyzer)、带电粒子设备(Charged Particle Instrument,CPI)、宇宙线望远镜(Cosmic Ray Telescope,CRT)、盖革管望远镜(Geiger Tube Telescope,GTT)、俘获辐射探测器(Trapped Radiation Detector,TRD)、流星体探测器(Meteoroid Detectors)、小行星 / 流星体探测器(Asteroid / Meteoroid Detector,AMD)、紫外光度计(Ultraviolet Photometer)、成像偏振测光计(Imaging Photopolarimeter,IPP)与红外辐射计(Infrared Radiometer)。图:先驱者 10 号(也是先驱者 11 号)的结构图。主天线(高增天线)中间未被标注的中增益天线。图片来源NASA,Vectors by Mysid;王善钦译先驱者 10 号的无线电通信系统包一个直径 2.7 米的抛物面高增益天线与一中增益天线。天线用以收地球上的深空网络站(DSN)发送的信号指令,并向 DSN 发送获得的数据。根据仪器名称,我们会发现它们的大部分将被用以探测宙线、各种带电粒子、离子体、磁场、流星、行星。其余的仪器负责摄紫外线、可见光与红线图像。先驱者 10 号上面的成像偏振测光由口径仅为 2.54 厘米(1 英寸)的小望远镜与两个探测器组成这两个探测器分别与红滤光片与蓝色滤光片匹。光进入望远镜之后,过滤光片,然后在探测上成像。结合两个探测得到的图像,可以合成标几乎真实的颜色。所仪器与零部件安装好之,先驱者 10 号的长度(从中增益天线开始飞船尾部)为 2.9 米,最大直径(即高增天线的直径)为 2.7 米。在升空之前,先驱者 10 号的质量为 258 千克。即将完工的先驱者 10 号。图片来源:NASA Ames Research Center先驱者 10 号升空1972 年 3 月 3 日(世界标准时),先驱者 10 号搭载擎天神-半人马(Atlas-Centaur)火箭升空。这款火箭为先驱者 10 号定制了推力巨大的第级固体发动机,它可以探测器加速到 14.4 千米每秒,这是先驱者 10 号可以飞到木星的重要保证之一。先驱 10 号搭载擎天神-半人马(Atlas-Centaur)火箭升空。图片来源:NASA Ames Resarch Center (NASA-ARC)因为速度巨大,先驱者 10 号仅用了 19 分钟就进入行星际空间(行星行星之间的空间被称为星际空间;恒星与恒星间的空间被称为星际空;二者并不相同,不能淆)。11 小时后,先驱者 10 号经过月球,成为截至当时为止最的人造天体。火箭还使空后的先驱者 10 号以每分钟 60 转的速度绕着高增益天线的对轴旋转。随着三个桁架第三个桁架用以放置氦量磁强计)伸出,它的速降低到每分钟 4.8 转,此后它保持这个转速自转。自转的一个目是控制稳定,另一个目是使探测器可以在目标域附近改变望远镜或探器的指向,进行更大范的成像或测量。发射之 10 天内,先驱者 10 号上面的仪器被先后启动。在穿越行星际间时,先驱者 10 号成为第一个探测到行星氦原子的探测器,并探到来自太阳风的高能铝子与钠离子。先驱者 10 号的艺术想象图。图片来源:NASA / Don Davis发射后仅 12 周,先驱者 10 号穿过火星轨道,并朝着位于火星与木轨道之间的小行星带飞。这里分布着大量小行,因此得名。1972 年 7 月 15 日,先驱者 10 号进入小行星带,成为第一个进小行星带的航天器。1972 年 8 月 7 日,先驱者 10 号在距离太阳 2.2 天文单位(3.3 亿千米)处探测到一次猛烈的太风爆发时产生的激波,太阳物理的研究提供了要的数据。在穿行小行带期间,先驱者 10 号没有受到大的尘埃颗的碰撞,这表明小行星内部非常空旷。在此期,先驱者 10 号精确确定了小行星带内不同寸的尘埃颗粒的密度,测量了行星际空间尘埃粒散射阳光后形成光(黄道光”)的强度。1973 年 2 月 15 日,先驱者 10 号安全穿出小行星带,前木星,此时它已经飞行约 4.35 亿千米。先驱者 10 号飞掠木星系统1973 年 11 月 6 日,先驱者 10 号距离木星 2500 万千米,先驱者号团队发出指令,开始试它的成像系统,随后功获得木星的图像。在近木星的过程中,它拍到大量月牙状的木星;着它即将进入木星阴影,它看到“月牙”越来细。先驱者 10 号接近木星期间多次拍摄的星,显示出明显的类似月相变化的现象。图片源:NASA1973 年 11 月 26 日,先驱者 10 号探测到的太阳风粒子的数目剧减少,温度升高约 100 倍,这意味着它到达木星磁层边缘、柄山始入木星磁层。在木星磁边缘,太阳风撞击磁层形成弓形激波;磁层对阳风的阻挡导致太阳风度大大降低。这一天,驱者号团队收到先驱者 10 号拍摄的 12 张木星图像。一天后,驱者 10 号穿过木星磁层顶。1973 年 11 月 29 日,先驱者 10 号穿过了木星的所有外层卫星的轨。从 12 月 1 日开始,离木星足够近的驱者 10 号拍摄的木星照片的品质超过了当地球上望远镜能够得到好的木星图像品质。1973 年 12 月 3 日,先驱者 10 号开始飞掠木星系统。它当天的 12:26:00、13:56:00、19:26:00 与 22:56:00 依次飞掠了木卫四(距离 139.23 万千米)、木卫三(距离 44.625 万千米)、木卫二(距离 32.1 万千米)与木卫一(距离 35.7 万千米)。先驱者 10 号于 1973 年 12 月 2 日-6 日的运行轨迹以及它于 1973 年 12 月 4 日飞掠木星系统时木星与其四颗星的位置。图片来源:Tomruen;王善钦译先驱者 10 号拍摄的木卫三的图像表明后者中央和南极附近的反照较低,北极更亮。先驱 10 号于 1973 年 12 月 3 日拍摄的木卫三。图片来:NASA先驱者 10 号与木卫二的距离始终太远,因此人们无巫戚从拍摄的木卫二图像中分出足够的细节。但是,得到的图像依然表明木二的整体反照率比较高且拥有一些比较宽的暗域。这些特征被后来的他探测器进一步证实。驱者 10 号于 1973 年 12 月 3 日拍摄的木卫二的图像。图片来源:NASA1973 年 12 月 4 日 02:26:00,先驱者 10 号到达它的近木点(物体围木星运转的轨道中最接木星的点),距离木星顶 13.2252 万千米。此时,它的速度 35 千米每秒。10 分钟后,先驱者 10 号穿越木星赤道面。大约 78 分钟后,它进入木星背后(相对当时球的视线方向),进行线电掩蔽实验。先驱者 10 号飞掠木星期间拍摄的木星。图中黑点是卫一的投影。图片来源NASA在靠近木星期间,木星对先驱者 10 号的辐射强度一度达到期强度的大约 10 倍。强辐射严重干扰了先者 10 号的多个仪器,使它们先后暂时失灵并导致了大量指令发生误。幸好,在系统即将底报废前几分钟,辐射度突然降低,先驱者号队也通过应急命令纠正大部分错误指令。此后先驱者号团队分析了辐突然降低的原因,发现是因为木星的磁场是环着赤道的环向磁场,而会摆动。这使得木星磁从某个时刻开始不再笼先驱者 10 号,后者因此死里逃生。尽管木的强辐射干扰了先驱者 10 号,但上面的 11 个仪器中依然有 6 个始终正常工作,成像系统向地球传回了木堤山它的一些卫星的约 500 张图像。这些图像中分辨率最高的达到 320 千米每像素。1974 年 1 月 1 日,先驱者 10 号结束探测木星系统的任务,始执行星际任务。[注 2]1997 年 3 月 31 日,先驱者 10 号结束所有任务。先驱者 10 号一度是距离太阳最远的人造天。1998 年 2 月 17 日,旅行者 1 号超越先驱者 10 号,当时二者距离地球 69.419 天文单位(104.1 亿千米)。从那时到现在,先者 10 号是距离太阳第二远的人造天体。2023 年 4 月,旅行者 2 号将超越先驱者 10 号,从而使后者成为距离太阳第三窥窳的造天体。2002 年 4 月 27 日,地面最后一次接收到它发回数据,此时它距离地球 80.22 天文单位。2003 年 1 月 23 日,地面最后一次接收到它的微弱信号。2003 年 2 月 7 日,地面无法联系上它。给外星人的金属牌先者 10 号上面放置着一个包含一些重要信青鴍镀金铝牌。这是人类首在探测器上安放、意在外星人了解地球信息的息牌。此后的先驱者 11 号、旅行者 1 号与旅行者 2 号都采用了类似方案,其中先驱 11 号上的牌子与先驱者 10 号上的牌子完全一样。[注 3]先驱者 10 号上面的牌子的质量约 120 克,它的宽度、高度与厚分别为 22.86 厘米、15.24 厘米与 1.27 毫米。先驱者 10 号上面携带的铭牌。图片来源:NASA牌子左上方是氢原子超级精细结构跃迁的图。原子的电子的自旋方向变时,发射出的光子的期是 0.704 纳秒,[注 4]1 纳秒等于 10 亿分之 1 秒。这个信息可以让外人了解人类测量时间的式之一。在两个氢原子间的连线的中点处,有个非常短的垂直线,代二进制的 1。牌子中左侧多条线的中心表示太系。从这个中心点向右延伸过去的最长的线表太阳与银河系中心的相距离;从中心向周围散的另外 14 条线代表地球与 14 颗脉冲星的相对距离。这 14 条线由二进制数字构成表示对应的脉冲星的自周期。外星人可以通过期找到对应的脉冲星,而确定出太阳系的位置牌子中的人像表示地球成年男性与女性的轮廓男性举起的右手表示友。女性的头与脚的地方平行线夹着的符号表示进制的 8,表示这位女性的身高约为 8 英尺(168 厘米)。与人像部分重叠的是先喾者 10 号的轮廓,与人的大小严格成比例。牌子最下方是太阳系,从左右依次是太阳、水星、星、地球、火星、木星土星、天王星、海王星冥王星;曲线代表先驱 10 号的飞行轨迹:从地球出发,飞掠木星离开太阳系。行星上方下方的符号代表它们与阳的相对距离的二进制字,单位是水星轨道平半径的 0.1 倍。被放置到先驱者 10 号上面的铭牌。图片来源NASA / HQ现在,先驱者 10 号朝着恒星毕宿五(金牛座 α 星)的方向前进。毕宿五是一颗红巨星,女丑离阳系约 65 光年(1 光年接近 10 万亿千米),先驱者 10 号需要 200 多万年才能到达它。2019 年,有人 [注 5] 用 Gaia 卫星获得的恒星位置与运动速度方向的数据推断出更“观”的结果:约 9 万年后,先驱者 10 号将飞掠矮星 HIP 117795,与它最近时的距离为 0.75 光年;这是它未来几百万内它能够遇到的最近的星。不过,0.75 光年约为地球与太阳之间离(1.5 亿千米)的 5 万倍,外星人所在的星球不可能离母恒星么远。因此,要想让先者 10 号被外星人(如果有)截获,还骄山要漫长的岁月。月掩毕宿。图片来源:Christina Irakleous硕果累累,意义重大先驱者 10 号创造了多个第一:它是第一探测外行星的探测器,是第一个穿越小行星带探测器,它是第一个近离探测木星系统的探测,它是第一个达到第三宙速度从而可以离开太系的人造天体,它是第个使用核电池的探测器它是第一个实现引力辅加速与变轨的外行星探器,等等。它对木星的测,实现了人类近距离测木星的梦想,获得了硕的成果。从开始观测结束观测,在近 60 天的时间内,先驱者号队共发出约 16000 条指令,让先驱者 10 号执行了各种观测任务。在此期间,它 17 次穿越木星磁层的弓形激波,拍摄了木星及彘星的约 500 张图像,测量或观测了木星的层、辐射带、磁场、大、引力场等各种性质,大深化了人类对木星系的认识,并开启了木星方面研究的先河。先驱 10 号的成功为先驱者 11 号(探测木星与土星)、旅行者 1 号(探测木星与土星)旅行者 2 号(探测木星、土星、天王星与海星)、伽利略号(探测星)、朱诺号(探测木)、卡西尼-惠更斯号(探测土星与土卫六)、视野号(探测冥王星)探测器积累了宝贵的经,成为它们的先驱。为纪念先驱者 10 号的贡献,美国邮政局于 1975 年 2 月 10 日发行了一枚以先驱者 10 号为主题的纪念邮票。1975 年被发行的先驱者 10 号的邮票。图片来源:US Post Office; Hi-res scan of postage stamp by Gwillhickers先驱者 10 号启动了人类探索外行星时代,在外行星探测领的荒漠中制造出第一片洲。此后,随着其他外星探测器获得成功,更绿洲涌现出来。注释[注 1] 英文中的 Grand Tour 原意指欧洲人或英国人巡游个欧洲大陆,其含义与语中的“壮游”对应。[注 2] 早在它穿出小行星轨道时,先驱弄明号队就已选择了一条路径使其在飞掠木星系统时以借助木星强大引力产的“引力弹弓”效应来现加速与变轨,飞离太系。先驱者 10 号飞掠木星时实现了这个方,它也因此成为第一个现引力加速变轨方案的行星探测器。[注 3] 在先驱者 10 号与 11 号上放置金属牌的想法最早由埃里克・格斯(Eric Burgess,1920-2005)最早提出。他希望高级智慧生命(外星)将来截获在太空中漫的探测器,通过牌子知宇宙中还有另外一群智生命生活在太阳系的地上,并知道地球与人类关的信息。博格斯将这想法告诉卡尔・萨根(Carl Sagan,1934-1996)。萨根对这个想法极有兴趣并正式向 NASA 申请执行这个计划。NASA 批准了这个想法。萨根与弗兰克・暴山雷克(Frank Drake,1930-2022)合作设计了这个牌子。牌上的插图由萨根当时的子琳达・萨根(Linda Salzman Sagan,1940-)负责。[注 4] 这种跃迁产生的电磁波的波是 21.106 厘米,频率是 1420.405 MHz,该频率对应的周期是 0.704 纳秒。[注 5] Bailer-Jones, Coryn A. L. & Farnocchia, Davide, Future Stellar Flybys of the Voyager and Pioneer Spacecraft, Research Notes of the American Astronomical Society, 2019, 3, 59. 这篇论文的扩展版本见:arXiv:1912.03503 (https://arxiv.org/ abs / 1912.03503)
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一、修复bug,修改自动播放;优化产品用户体验。
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七、1、修复部分机型bug;2、提高游戏流畅度;
