伴随着人类高新科技的愈来愈比较发达,对外太空的探索也是越来越经常了,好像月球和火星,人类都早已对其探索好长时间了,可是有那么一颗星体,它是离地球是这两天的大行星,而且其尺寸直径也全是与地球差不多的,便是那么一颗星体,人类却终究没法对其开展探索,这颗大行星便是金星了,而金星在太阳系路轨排行第二,坐落于水星以后地球以前,也是间距地球近期的一颗类地行星了,古时候金星被中国人称之为星辰和超白金星。
为什么说人类没法探索金星呢?由于金星能够 说成太阳系大行星中自然环境最极端的大行星了,登录金星较大 难度系数便是摆脱金星的地理环境了,尽管说金星是个类地行星,可是金星却没有电磁场,而且金星的地球大气层有超过百分97全是二氧化碳,乃至金星左右的雨全是具备高腐蚀的硫酸雨,并且金星地面的温度拥有 500度的高温,大气压力也是大家地球的90倍之多,比较之下自然环境一样极端的火星真是便是人间天堂。

尽管金星的自然环境这般极端,可是大家人类也一直全是尝试对金星开展探索,早在1961年的情况下,前苏联发送了金星1号探测器,遗憾的是这颗探测器在半路就通讯终断失去联络,因此当然的都没有得到金星上的相关数据信息,然后也接连不断的发送出了许多,直至之后发送的金星4号探测器,尽管是取得成功登录了,可是金星的自然环境过于极端了,并且温度和标准气压比预期的大太多了,而探测器则是没法承担这类极端自然环境,立即坏掉了,因此也收走到金星的数据信息。然后,在汇总错误经验教训后,苏联总算用金星7号得到了金星的大概数据信息,知道大气压力和温度。
现阶段人类针对金星的探索现阶段也仅仅根据探测器和飞掠器探索,自然,人类也不是从未想过要派人去金星看一看瞧一瞧的,仅仅标准不允许。最先,便是没有适合的火箭发动机,再再加上去金星不比月球,必须带的液化气和物资供应全是非常非常多的,并且一旦在半路出了什么问题得话,地球层面也是没法保证援救的。
再说了,要想金星得话,那么就必须着陆器了,而着陆器则必须可以摆脱金星那可怕的温度和强劲的工作压力,再再加上时时刻刻都是在下的高腐蚀硫酸雨,这就对着陆器的生产制造质量规定十分苛刻,很遗憾如今制做出来的探测器都没法在金星长期性存活,迄今为止最多的一个台也只待了110分钟就坏掉了。其次,因为金星的高压,因此着陆器回到的情况下,所须要的驱动力也是要十分强大的,否则的话,就只有受困死在金星了。
因此,相对而言,人类更想要探索登录火星,尽管火星间距更远,品质和自己比地球小许多,都没有地球大气层维护,但地形地貌比金星好些许多,至少理论上人类迁居火星可行
“天问一号”探测器成为我国第一颗人造火星卫星,对此你怎么想?
不用推,金星的轨道刚刚好,只是没有水,还有二氧化碳太多,造成温室效应导致温度400多摄氏度,如果把上面的二氧化碳去掉跟现在地球的温度差不多的。改造金星分三步:
第一,装转向发动机,改变金星自转方向,变成想地球那样自东向西转。并且加快自转速度,这样金星由于内部铁核转起来,就会有磁场,有了磁场就能抵御太阳风,防止水分被分解。
第二,从木星运氢气过来,注入金星大气,点燃金星,制造海洋。
第三,燃烧过后的金星大气气压降低,有水有二氧化碳有有机物而且阳光充足,可以种植绿色植物制造氧气了,到这一步金星已经是宜居行星了。
讲真,人类如果到了有改造金星这种实力的地步,太阳系还有哪个地方住不得。
金星的质量和体积都和地球相差无几,那么如果进行处于地球的位置上,会不会成为第二个地球呢?
如今世界各航天大国都把太阳系 探索 的重点放在了火星上,但其实在上世纪七八十年代的时候,金星才是美苏等国的 探索 重点,因为金星的先天条件和地球太像了,金星的半径约为6073公里,只比地球半径小300公里,体积接近地球的90%,质量为地球的80%左右,其平均密度略小于地球,而且它也是一个有着大气层的行星。
金星的轨道位于太阳系宜居带的内边缘,由于距离太阳比较近,所以金星受太阳辐射的热量比地球多一倍,这是其表面温度高达460摄氏度,形成严重温室效应的原因之一,那么如果把金星挪到地球的轨道上,它会不会变成另一个地球呢?
其实如果单纯的把金星挪过来的话,是没有成为地球的可能性的,虽然金星的先天条件和地球很像,但是其表面环境和地球完全不同,不单是金星表面有着460℃的高温,它的大气压其实更加惊人,其表面气压是地球表面气压的96倍,相当于地球深海中900米深处的压强,而且艰辛的大地二氧化碳含量达到了97%,空气经常会飘洒腐蚀性很强的硫酸雨,这样的表面环境这不可能供任何地球生物生存的,这也是美苏两国后来放弃 探索 金星的主要原因。
如果把金星挪到地球的位置,因为接收太阳热量的减少,所以它的表面温度会降一些,但是温度仍然会比地球高得多,而且其表面大气压很可能更强,因为地球轨道距离太阳要远一些,受太阳风吹拂的强度相比金星轨道的位置要弱一些,那么这样的话,金星就可以吸附更多的大气,大气压当然就会更大了。
另外还有两个重要原因,就是金星没有磁场和没有卫星围绕运行,地球之所以有生命存在,和这两者的关系很大,因为磁场可以保护地球的大气层,而月亮又和地球磁场的存在关系紧密,但是金星却有这两个条件,所以如果单纯地把它挪到地球的轨道上,是不会成为又一个地球的。
但是相信在千年以后,人类很可能会考虑将金星挪到地球的轨道附近,让它成为另一个地球。这是为啥呢?原因是随着人类 社会 的发展、人口的增多,地球可利用资源的减少,人类必须去开发太阳系,然而在整个太阳系中,金星的先天条件和地球最为相似,那时候人类的宇航 科技 要比现在发达得多,开发别的星球或将成为可能,所以金星凭借和地球极为相似的先天条件将会成为首选的开发对象。
那么如何开发金星呢?首先就需要把它挪到太阳系的宜居带中,最好的位置就是在地球轨道的另一面了,在这里让他的速度和地球同速同步运行,这样两者就不会撞到一起,然后就可以对金星加以改造了。
接着可以给金星安排一颗卫星,比如将谷神星、木卫二、鸟神星、阋神星等星体挪过来作为它的卫星,可能会激起金星内部磁场的出现,接着可以改造金星的大气成分,可以利用物理和化学的方法减少大气层中二氧化碳的含量,把氧气和氮气的成分提高,使其大气成分和结构和地球相同,再将一些富水的小行星,卫星,彗星等以较低的速度撞击到金星上为其补充水,那么金星就距离成为生态星球不远了。
所以如果金星处于地球的轨道上虽然不能成为另一个地球,但是如果对其进行适当改造的话,那它恰恰就是整个太阳系中最有可能成为另一个地球的星体了。
金星表面温度过高,环境恶劣,不是因为它离得太阳太近了。即使把金星挪到地球的轨道上,它也不会变成第二个地球的。为什么这么说呢? 简单的来说,金星是一颗“定时炸弹”迟早会变得这么热的。
图示:金星和地球
金星地球轨道内侧的行星,它距离地球最近的时候只有4050万公里。金星在很多参数上和地球非常相像。金星的直径为12146公里,只比地球小了600公里,体积是地球的88%;质量也和地球非常相近,是地球质量的80%。金星和地球又紧紧相邻,因此金星就像地球的一个姐妹。
但是,金星只是在结构上和地球相似,其它的环境确实和地球有着天壤之别的。金星的表面温度非常的高,平均温度高达475℃,没有液态水,没有氧气,大气压是地球大气压的92倍。金星自然条件非常残酷,人类最好敬而远之。
图示:金星厚厚的大气层
如果把金星推到地球轨道上,金星的自然条件会不会因此改善从而变得像地球那样适合人类居住呢?在问题的开始,咱们就交代了金星的温度过的主要原因不在于距离太阳过近。水星距离太阳更近,但是水星白天的温度才有427℃。要知道金星距离太阳要比水星远了大约6100万公里。 造成金星温度过高的主要原因是金星上严重失控的温室效应。
金星大气层要比地球大气层厚很多,而且主要成分是二氧化碳,占到了金星大气的96%。二氧化碳属于温室气体,它可以产生温室效应,让星球表面的温度升高。金星大气中充满了大量能够产生温室效应的二氧化碳,这才是让金星温度如此高的罪魁祸首。科学家计算过,如果没有这么多的二氧化碳,金星的温度就会骤降400多度。那样的话,金星就凉爽很多了。
图示:金星表面
金星为什么会有这么多的二氧化碳呢?这就是问题开头咱们提到的,金星是一颗定时炸弹,而且已经爆炸了。 科学家通过金星探测器发现金星90%的表面是由不久之前刚刚固化的玄武熔岩覆盖着。玄武岩就是火山喷发出的岩浆冷却形成的岩石。金星表面几乎全部被玄武岩覆盖了意味着什么呢? 金星曾经发生过全球性的大规模火山喷发事件。 火山喷发带来了大量的二氧化碳气体,导致了金星表面严重的温室效应。
金星为什么会有如此严重的火山喷发事件呢?同样是内部炽热的地球怎么么有发生这么大规模的火山喷发呢?原来金星没有地球上那样可移动的板块构造。 板块构造可以是地球内部的热量比较均匀缓慢的释放出来。而金星的地壳比地球的地壳更加坚固。金星内部的热能不断积累无法得到释放,终于在数亿年前,金星的地壳再也承受不了来自地下的压力,终于一发不可收拾。全球性的火山喷发开始了,地下的岩浆洗刷了金星的地表。金星从一个气候宜人的星球变成了人间地狱。
图示:金星上的大规模火山喷发
因此不管是从一开始还是现在把金星放到地球轨道上,金星都不会变成第二个地球的。金星了悲惨命运是在它起源之初就注定了的。同时,这也让地球显得弥足珍贵。
现在金星是一个地狱般的地方,但它并不一直都是这样。研究表明,数十亿年前它可能跟地球一样宜居。那么这颗星球究竟发生了什么呢?新的研究发现,如果古代金星曾经是浩瀚海洋的家园,那么潮汐 的拖拽可能减缓了这颗行星的自转速度并使其变成大家现在所知的死气沉沉的世界。
尽管金星的昵称是地球的姊妹星球,但它现在已经不适合居住。在这颗星球上存在着由超96%的二氧化碳(地球则只有004%)组成的大气,它的平均气温达到了462°C并还有硫酸云覆盖在岩石上。
造成这种现象的部分原因则是金星极其缓慢的自转速度--金星上的一天相当于地球的243天。这意味着金星上的任何一个点要连续几个月暴露在阳光下。
不过它可能并不是一直都这么可怕。NASA对其的最新研究发现,跟火星一样,金星可能在数十亿年前也曾是海洋的家园。那时,大气的窒息感更少、自转速度可能也快得多。
根据NASA、班戈大学和华盛顿大学科学家展开的最新研究发现,海洋本身就是罪魁祸首。由于洋流和海底的摩擦,海洋潮汐开始逐渐减缓行星的自转速度。例如,在地球上,这个过程会使一天的时间在100万年左右后延长20秒。如果金星曾经和地球一样多水,类似的过程也会发生,尽管这些潮汐效应可能是由太阳引起,而金星没有卫星。
为此参与这项新研究的团队开始调查这种情况可能发展的过程。研究过程中,他们对一颗充满海洋的金星进行了几次模拟,然后改变虚拟海洋的深度和行星的转速,从目前的243个地球日到64个地球日不等。
他们发现,在金星上的海洋中,潮汐的大小足以减缓行星的自转速度,尽管减慢的速度会随着海洋的深度和行星自转的速度而变化。
而在最极端的情况下,潮汐力可以使自转周期每百万年减慢72个地球日。这意味着这颗行星可能会在1000万到5000万年内减到目前的自转速度--如果从宏观角度考虑,这是一个非常短的时间框架。
反过来看,所有这些额外的阳光则在那个时候蒸发掉海洋,然后使得这颗行星很快就变得无法居住。
这项研究的主要作者Mattias Green指出:“这项研究表明,潮汐对于重塑一颗行星的自转有多么地重要,即使那片海洋只存在了几亿年,另外潮汐对于让一颗行星适宜居住是多么地关键。”
然而即便如此仍有一些科学家认为,尽管金星存在种种缺点,但它仍有可能孕育生命。高空云层中神秘的黑点可能是微观形态的生命--类似于地球上的藻类爆发。
相关研究报告已发表在《Astrophysical Journal Letters》上。
如果把金星推到地球的轨道上,它会变成第二个地球吗?
这应该算是《流浪地球》的后遗症,啥行星都拿来推一推!推走就算了,还往地球轨道上推,这非但创造不出第二个地球,反而会毁了太阳系里唯一的地球!
一、为什么会毁灭地球?
不就是推个金星吗?有那么严重后果吗?当然,因为地球是一颗行星!行星资格的其中一个条件是它可以清理自身的轨道,当金星进入地球轨道后,即使精确到与地球同步,那么其也将在未来年长日久的运行过程中失去同步,这是因为行星的进动以及其他天体对行星公转的干扰,最终失去同步的金星将会撞上地球!
你想看到如此情景吗?除非行星发动机随时调整轨道,永远同步!那么在这种情况下金星有肯呢个变成第二个地球吗?
二、调换轨道后的金星会变成第二个地球吗?
金星处在太阳系的热边缘,比地球稍小(直径约12100千米),轨道距离太阳约07个天文单位(108亿千米),金星表面最高温度达到了463度,连距离更近的水星都没如此高温!因此金星的高温明显不是其距离引起的,而是其超过90个大气压的大气层绝大部分都是二氧化碳,只允许阳光进入金星,不允许红外辐射跑出金星,因此金星越来越热,最终达到了能将岩石化为齑粉的温度!
理论上看,只是将其推到地球轨道的话,并不能解决其导致高温的温室效应,必须将金星大气压降下来,比如将二氧化碳沉降到地面,但金星如此大量的二氧化碳实在是个麻烦事!因此科学家从没考虑过改造金星,而是更容易达到殖民目的的火星才是我们未来理想的移居之地,但在此时一切都为 时尚 早!
至少需要三个步骤就有可能改造金星,
1)把金星推到太阳背面对应的地球轨道上,严格控制其公转速度与地球一致。
2)改变其自转方向和角速度。金星的自转方向与其它行星相反,而且转动速度慢,使得它的大气浓厚,调整他的自转方向和速度与地球相同,它的大气自动会得到改造。
3)等待金星环境得到改造之后,植入地球上的微生物,进一步改造环境,
按照上述操作之后,我相信将来总有一天金星会变成第二个地球。
答:“金星”表示很无辜啊,干嘛要推我!
金星距离太阳是072个天文单位,处于太阳系宜居地带的内边缘处;如果太靠近太阳,行星温度偏高难以形成液态水,如果太远离太阳,水将结冻成冰。
把太阳系第二行星金星,放到地球轨道位置,必定会降低金星接收到的太阳辐射量,但是这并不会改变金星恶劣的环境,金星表面的昼夜温度均在400℃以上,压力高达90个大气压,而且满天下着强酸雨。
目前人类发射了30多颗金星探测器,其中苏联的金星13号探测器,在金星表面登陆几分钟就报废了,在报废前还传出一张照片,成为人类首次在金星表面拍摄的画面。
金星直径是地球的95%,几乎就是地球的姊妹星,但是两者的环境条件相差很多,金星环境之所以这么极端,并不是距离太阳太近;要知道距离太阳更近的水星,表面平均温度比金星还低!
原因在于金星大气的二氧化碳浓度高达97%,造成了金星上全球性的温室效应,到达金星表面的太阳辐射,无法在夜间辐射出去,所以把金星放到地球位置上,对金星的环境没有太大改善。
据科学家推测,在太阳系刚形成时,太阳辐射比现在低30%左右,金星正好处于太阳系的宜居地带,随着火山喷发释放大量二氧化碳以及其他温室效应气体,金星的二氧化碳浓度彻底失控了。
与金星相邻的地球,却偶然演化出了生命,早期地球在绿藻等微生物的作用下, 二氧化碳浓度得到控制,氧气浓度逐渐增加,最终给多细胞生物提供了呼吸所用的氧气;从金星和地球的演化来看,一个行星文明的形成,或许真的需要相当大的运气。
我相信这样一个假说:太阳系行星轨道都在逐渐远离太阳,地球目前在宜居带,而之前的火星也曾在宜居带,曾经有人类文明,后来环境变坏少数人类移居地球并逐渐繁衍发展。地球将来就是现在火星的命运,而金星将很可能取代地球延续人类文明。
为什么科学家总是在火星上寻找水、寻找生命证据?有证据表明亿万年前火星是处于生命宜居带的,一定创造了火星文明。地球上不同地方的 历史 神话也有很多共同的关于火星人及文明的描述,这是证据。
我相信人类不是简单的在地球进化的结果。实际经历过火星文明甚至更早、地球的史前文明等多个过程。每一次人类毁灭(无论是自然天灾还是核战争),总是会有极少数人类幸存,并在新世界生根并继续延续。
另外我认为所谓的外星人很大的可能就是史前人类及文明再次造访地球和人类的结果。他们就是人类的上帝,是他们在地球播种生命,并在暗中观察人类的发展。
历史 神话中的上帝造人、造物,现在的人类世界也快接近了,如基因技术、克隆动物等。也许,人类到了能造人、造物的地步,也就快新一轮的毁灭了。
就算把金星的轨道推到地球的轨道上,金星也不见得能成为第二个地球。
首先是质量和磁场,虽然金星的质量和大小都和地球差不多,被称为地球的姊妹星。但是金星的内核密度不够高,自转周期太慢。不能有效的在两极形成磁场。因此金星是太阳系中唯一一颗没有磁场的行星。磁场对于一个类地行星是非常重要的,如果没有磁场的保护,一次太阳风暴就足以摧毁一个行星上所有的生物和大气层,这也为什么金星上的环境非常恶劣的原因,就是因为没有磁场的保护。
其次是行星的自转轴承,自转轴承对一个类地行星而言很关键。地球的自转角度是6634度,出现极小的偏差就会引发地震和海啸。如果地球现在的自转角度偏差在几度的范围,那么对于整个星球的生物都是毁灭性的灾难,包括巨大的海啸,那时出现的不仅仅是地震了,就会出现版块大陆的碰撞。还会引起两极磁场变化,导致大气压的改变,很有可能让地球成为一个冰冻星球。
再一个就是卫星的保护,金星没有想月球这样的卫星来牵制地球的引力,就算金星的质量,磁场跟地球一样,但没有一颗质量和引力和月球一样的卫星那么它的自转速度就会比地球快,可能会达到8小时的自转周期,在这样快的转速下,地球上到处都会是巨型风暴,像前不久山竹那样的风暴,对于8小时自转的地球来说简直不要太小儿科。月球不仅可以固定地球的自转角度,使地球的自转角度几乎不变,这也是为什么地球的地质结构要比其金星的稳定的一个重要原因,还可以影响地球的潮汐,平衡海洋结构让海洋趋于更稳定的状态,不至于引发巨大海啸。
地球发展至今经历上亿年的演变,适合百万物种生产,更孕育出人类这种站在地球金字塔顶端的高智慧种族,我们不得不说是一种奇迹。合适的轨道,合适的质量,合适的角度,合适的卫星,合适的大型行星保护(木星),这种概率不能说在宇宙上是零,但至少在太阳系中绝对是零的。地球上的生物就是从太阳系中零的概率演化而来。
这个问题有些难度。如果只有一个宇宙的话,那么地球就是宇宙中唯一有生命的星体(个人坚信一定是这样的)。如果存在多重宇宙的话,个人还坚信各宇宙中也有一个星体有唯一生命。当然没有任何科学依据,只是感觉而已。人乃万物之灵,目前也只有人认识了地球以外的世界。也许就是这个依据才有的那种坚信。现在你说把金星放到地球位置上能它否变成地球。先举个例子,比如你到了非洲,开始你并不适应。但经过一段时间后,你就会适应,至少比之前适应了。再经过几代人,你的后代就能更好适应。时间再长一些,你的后代就成了非洲人。按照这个理论,金星应该会变成地球。但个人认为不会。因为地球和金星在早期自身的形成时,就已经决定了自身的特性。比如磁场,内核结构,引力。也就是说,随着距太阳的远近而自身构造不变,只是温度有变化。即便温度没变化,其他特征依然不能孕育生命的出现。就好比,你天生就是男的。即使变成人妖,你依然有着XY的性染色体,不能生孩子。本质没变!
请问,A380起飞有多重?
这时我国航空领域的又一顶尖突破,至此我国对于外太空的探索,已经领先其他国家了。
首次火星探测任务由地火转移阶段进入火星捕获阶段后,天问一号环绕器携带的中分辨率相机、高分辨率相机、磁强计、矿物光谱分析仪、离子与中性粒子和能量粒子探测仪等载荷将陆续开始工作,对火星开展多维度探测。
在探测器的采集过程中,火星探测器需要精确点火和制动。只有点火时机和持续时间不差,才能形成理想的目标捕获轨道。如果探测器“刹车”太晚或“刹车”时间不够长,它将飞越火星并继续围绕太阳旋转,花费数年时间等待下一个“刹车窗口”。如果探测器“刹车”过早或“太快”,就有可能直接“撞”上火星。
根据公开资料,前苏联、美国、日本的火星探测任务曾在“火星捕捉区”遭遇失败。一九七四年,前苏联的火星四号在离火星表面二千两百公里的地方,由于制动引擎故障,未能切入火星轨道,最后飞越了火星。当美国的火星气候轨道器于1999年实施火星制动捕捉时,由于其轨道高度低于设计值,最终导致该探测器进入火星大气层并烧毁。到2020年,日本“希望号”火星探测器将因其通讯和电子系统受损而无法顺利实施制动捕捉,无法进入环火轨道。
另外,2010年12月,日本的“拂晓号”金星探测器也是倒在了“制动器环节”上,“拂晓号”金星探测器的发动机因故障未能及时完成制动器制动,直接飞过金星。在2015年12月之前,它并没有再次返回到金星附近成功捕获,但到那时它已经接近生命的结束。
不同于地球轨道卫星被地面实时控制进入轨道的方式,火星刹车捕获时探测器距离地球192亿公里,地球与田文一号数据通信单向延时超过107分钟。所以在“分秒必争”的刹车过程中,“田文一号”必须完全靠自己完成发动机的点火和熄火,战胜发动机。
为保证“天问一号”火星制动捕捉系统的顺利实施,中国航天科技集团负责研制的“天问一号”科研团队专门为“天问一号”设计了自主式机务管理器双脑、姿轨控计算机三核、测控通信多通道切换策略、发动机双关闭策略和3000N、120 N发动机双保险等多项技术,大大提高了系统的可靠性。
只知道2战中日本的战斗机 不知道日本的运输机有哪些谁能告诉我一下他们的型号
最大起飞重量 560吨
空客A380参数
四台涡扇发动机,单台推力311千牛,随后将升级至374千牛
最大巡航速度 088马赫
最大续航力 14800千米
最大升限 13100米
空重 277吨
最大起飞重量 560吨
翼展 798米
长度 7275米
高度 2408米
最大载客数 555名
FBI的十大定律是什么?
零式运输机(零式输送机)为日本帝国海军于太平洋战争时以美国道格拉斯DC-3客机设计改造的运输机,海军编号L2D,盟军代号Tabby D1号运输机(L2D1) 由道格拉斯提供的5架DC-3零件,1938年8月在日本进行组装,1939年9月第一架完成,随后134号机交付大日本航空专飞日华航线与日满航线,飞机名称分别为樱�9�9榊�9�9梓。25号机于1940与1941年各交付1架给日本海军,军用编号为D1号运输机 L2D1 零式运输机十一型(L2D2) 为应映日制化日本将DC-3设计进行大规格修改,主要改造内容将美国零件规格通通日本化,并将R-1820发动机更换为三菱生产的金星四三型,针对伞兵运输机与引擎强化规格进行飞机结构强化以及舱门扩大,原型机于1941年7月15日试飞,同年12月开始量产,最早称为D2号运输机 L2D2,1943年改名为零式运输机。因为昭和飞机工业的产能不足,因此由曾经生产过DC-2的中岛飞机生产了70架零式运输机应急。 除了可搭载乘客的标准型以外,另外还生产专为货物运输的零式货物运输机十一型(L2D2-L),与标准型不同处为拆除部分乘客座位,补强了机身下方与引擎结构,并在机身下方增设增加升力装置。 零式运输机二二型(L2D3) 1942年后由昭和飞机进行改良的机型,最早被称为D2号运输机改,在1943年更换编号 主要改良点是引擎更换为出力1300匹马力的的金星五一五二五三型发动机,增设机翼燃料箱、驾驶座左右增设3个观测窗改善驾驶员视野;与十一型相同也推出了专门运输货物的零式货物运输机二二型(L2D3-L)。由于战局的恶化因此昭和又推出了二二型甲(L2D3a),在操作室上方增设大型观景窗,并在机身侧面与上方增设3具防卫机枪。 零式运输机二三型(L2D4) 更换出力1500批马力的金星六二型发动机,而货物运输型(L2D4-L)尚在试制阶段战争即结束,并未量产 零式运输机三三型(L2D5) 二三型全木制化版本,在试制期间战争结束
彗星式舰载俯冲轰炸机的具体数据
联邦调查局(FBI)
美国联邦调查局 (Federal Bureau of Investigation,简称FBI),是美国司法部的主要调查手段根据美国法典第28条533款,授权司法部长”委任官员侦测反美国的罪行”,另外其它联邦的法令给予FBI权力和职责调查特定的罪行 FBI现有的调查司法权已经超过200种联邦罪行十大通缉犯清单从1930起就已经公布于众了
FBI的任务是调查违反联邦犯罪法, 支持法律 保护美国调查来自于外国的情报和恐怖活动,在领导阶层和法律执行方面对联邦,州,当地和国际机构提供帮助,同时在响应公众需要和忠实于美国宪法前提下履行职责
在FBI每次调查的情报资料后,递交适当的美国律师或者美国司法部官员,由他们决定是否批准起诉或其它行动 其中五大影响社会的方面享有最高优先权: 反暴行,毒品/有组织犯罪,外国反间谍活动, 暴力犯罪, 和白领阶层犯罪
FBI曾经有不纯的历史, 即支持法律, 有时候又破坏它 但在大多数美国人的通常印象里:它是打击罪行最有效的机构 专门特务的人员每年都在增长,现在已经超过11,000名成员 大多数专门特务驻在外国, 作为大使法律随员在美国使馆工作, FBI自称为: “LEGATS”
[编辑]联邦调查局的历史
在美国总统西奥多·罗斯福任期中,司法部长查尔斯·约瑟夫·波拿巴,于1908年7月26号成立了由专门特务组成的联邦调查局一开始叫做调查局(The Bureau of Investigation 简称BOI), 到1935年改为联邦调查局
约(翰)·埃德加·胡佛在1924年5月10日成为调查局局长当时调查局花费大量精力调查没有犯罪的政治激进分子(如,社会主义者阿尔贝特·爱因斯坦 ) 当富兰克林·德拉诺·罗斯福在任时, 提醒胡佛自由主义不是罪行,而应是现任总统和行政部门的政治活动
FBI科学检测罪行实验室(众所周知是FBI Crime Lab),正式成立于1932年11月24日
胡佛关于小马丁·路德·金的调查也是臭名昭彰的 – FBI没有找到任何犯罪证据, 并试图使用其私人性生活录音带进行要挟

在1990年代,显示FBI科学检测罪犯实验室经常犯低级错误 在一些本来证据显示嫌疑犯无罪的案件中, 技术人员却报告证明他们有罪 当这种错误被发现时, 许多这样的案件会重审
那些年,苏联对金星探测的狂热史(四)
发动机 爱知“热田”21型倒V型12缸液冷发动机×1(1200hp) 爱知“热田”32型倒V型12缸液冷发动机×1(1400hp) 三菱“金星”61型复列星型14缸空冷发动机×1(1560hp) 三菱“金星”61型复列星型14缸空冷发动机×1(1560hp)
速度 546km/h 580km/h 574km/h km/h
升限 10500m 10500m 10500m 10500m
续航力 km 1205km 1520km km
武器 九七式77mm机枪×3 ;
500kg炸弹(机腹)×1;
30kg炸弹(翼下)×2
九七式77mm机枪×3 ;
500kg炸弹(机腹)×1;
30kg炸弹(翼下)×2
九七式77mm机枪×3 ;
500kg炸弹(机腹)×1;
30kg炸弹(翼下)×2
800kg炸弹或炸药
乘员 两个或一个
作者 cbjchxh
转载于百度贴吧-航天吧
原始资料来源 卫星百科-sathuijiwikicom
显示了着陆顺序:1)巡航,2)释放着陆器,3)大气层进入,4)展开锥管,5)展开主降落伞,6)下降,7)着陆
随着为V-67任务准备的一对1V宇宙飞船就绪,苏联再次准备在金星登陆。
第一次发射的是序列号为310的1V,它于莫斯科时间1967年6月12日上午5:39:45从拜科努尔航天发射场1号场发射升空。8K78M的前三级成功地将Blok L逃逸级及其1V有效载荷送入一个倾斜512 的171 210公里地球临时停泊轨道。在短暂的滑行之后,逃逸级点燃,将探测器发送到金星转移轨道。
两天后,NASA于1967年6月14日成功地向金星发射了水手5号飞船。第一次,苏联和美国的太空船同时飞往金星。水手5号沿着稍微快一点的轨道飞行,会在1V No310之后37小时飞过金星,尽管前者的发射时间比后者晚了515个小时。
1V No310很快就进入了它的巡航程序。它干着一些无聊的、前辈们干过的工作——收集行星际环境的数据、每隔几天就把它的高增益天线转向地球、与苏联的控制人员定期进行通信。
7月29日,金星4号在距离地球1200万公里的地方使用其发动机进行了航向修正。这次燃烧成功地改变了轨道——从一次6万公里的脱靶飞掠,变成金星夜晚赤道附近的撞击,而不需要第二次预定的航向修正。
10月18日,1V No310在经过了338亿公里的飞行,并在128天的飞行中进行了115次与地面联系,终于接近了金星。
主舱的仪器发现,金星没有磁场。尽管在经过金星的太阳风中有冲击波的迹象,也没有像地球上发现的那样有被捕获的辐射区域。紫外光度计在10000公里外发现了一个微弱的氢日冕,但没有氧的迹象。这一发现与水手5号在第二天遭遇时的发现基本一致。
1967年10月18日04:34,1V No310在距离金星44800公里的地方释放了着陆器。着陆器以每秒107公里的速度和与地平线成80 角进入金星夜空一侧的大气层。在经历了高达11000 的再入温度和350g的最大制动载荷后,着陆器在展开减速伞时迅速减速至每秒300米。
当大气压力达到06巴时,主降落伞展开。
04:39,1V No310开始与地面沟通。
04:40:52,1V No310开始向地球返回数据。着陆器以每秒10米的速度下降。从着陆器返回的第一次测量显示,压力为075巴,温度为33 C,随着探测器接近地面,这些数值继续稳步攀升。
在降落过程中,气体分析仪返回了两组测量值。一组是在主降落伞展开后,另一组是347秒后。它们显示,二氧化碳占金星大气的90%,氮气和惰性气体含量不足25%,只检测到微量的氧气和水蒸气。这完全出乎科学界的意料。因为科学界认为金星的大气层将像地球一样被氮所控制,并含有适量的二氧化碳。
大气压力和温度持续攀升。04:30:31,气压超过了探测器气压计的7巴极限。又过了19分半钟,大气密度计读数超过量程。
在下降93分钟并返回23组仪器读数后,由于大气温度达到262 ,气压估计在18巴左右,金星4号着陆器的传输在06:13:17停止。
上图为金星4号在下降过程中的测量图。图中纵坐标是温度、压力(其中kg/cc相当于巴)和密度。横坐标是莫斯科时间。
根据跟踪数据和最后的雷达高度计读数26 13公里,苏联当局声称,金星4号在大约19 N,38 E到达金星表面前停止了传输。
这一发现得到了英国射电望远镜的科学家们的独立支持。他们在1V No310下降时听到来自它的传输信号。
1V No310被命名为“金星4号”。在经历了七年令人沮丧的失败之后,一艘苏联太空船终于成功地从另一个星球返回了数据,而且第一次成功地返回到了地球。
(虽然没有真正着陆)
当苏联媒体开始宣传,说苏联经过前三次的失败,终于用金星4号取得成功时,水手5号于1967年10月19日17:34:56在金星表面上空4094公里处进行了最近的接近。
第二天,水手5号开始将记录的数据传回地球。但是,当NASA的任务结果被分析并与量进行比较时,这些独立数据之间的不一致导致了一个有趣的谜团。
一张金星大气压力与温度的关系图,它是根据金星4号和水手5号的观测结果绘制的。两张图之间有一个固定的横轴差距。
虽然水手5号不像金星4号那样直接与金星大气层接触,但飞船确实利用其S波段观测金星。观测到的相位、频率和振幅的变化被用来推断电子密度以及大气温度和气压随高度的变化。由于大气层的密度,S波段的传输只能探测到距离金星中心6085公里的地方。较低的高度是测不到的。
将水手5号的读数结果外推到表面,温度预计在377 C到527 C之间,压力在75到100 bar之间(这取决于对大气中二氧化碳和氮含量的假设)。这些数值远远超过金星4号在接近金星表面时的记录。
科学家对金星4号和水手5号的大气远程测量进行了详细的比较。结果表明,当前者的测量高度向上偏移约26公里时,它们大致吻合。考虑到水手5号的结果和基于金星的半径测定已经明确,有人假设金星4号坠落在一座26公里高的山上。
也就是说,金星4号可能落在了三个珠穆朗玛峰那么高的地方
然而,重新检查金星4号的测量结果,最终苏联工程师发现,表面雷达高度计的数据被曲解了。由于雷达高度计的一些问题,它返回的任何测量值都有大概30公里的向下误差。例如,如果实际高度在56公里左右,则读数为26公里。
虽然有些小尴尬,但金星4号还是取得了丰硕成果的:
金星没有磁场。尽管在经过金星的太阳风中有冲击波的迹象,也没有像地球上发现的那样有被捕获的辐射区域。在金星10000公里外有一个微弱的氢日冕,但没有氧的迹象。
金星4号探测到,二氧化碳占金星大气的90%,氮气和惰性气体含量不足25%,只检测到微量的氧气和水蒸气。这完全打破了科学界的认识。
结合金星4号测量的大气及其成分的数据,到1969年,苏联行星科学家推断出他们的数据,表明地表温度约为442 C,压力为90巴——非常接近今天的值。
由于意识到金星表面的情况远比原先认为的更为恶劣,金星生命的寻找计划基本泡汤了,金星载人登陆也根本别想。
NPO Lavochkin的工程师们在为1969年1月发射的V-69任务准备第二对金星着陆器时,只好又进行了无奈的优化。
第二架1V的序列号311。它于莫斯科时间1967年6月17日5时36分38分从拜科努尔航天发射场升空,进入201 286公里的倾斜518 的停车轨道。不幸的是,L逃逸级主发动机上的涡轮泵未能按要求冷却,并且在接到命令将逃逸级点火时没有响应。
被命名为空间167号的探测器轨道在8天后衰变。
老毛病了——火箭还有待改进——直到现在都还有待改进。
今天来讲讲金星5号和金星6号吧。
1967年10月18日,苏联“V-67”金星任务中唯一幸存下来的1V飞船金星4号,终于到达了目标。着陆器进入金星大气层,并开始第一次传输有关地外大气层性质的数据。那里的温度测量值为262 ,估计压力约为18巴。
就在苏联人仍在庆祝时,负责建造1V航天器的“拉沃契金科研生产联合体”却沉浸到工作之中。在不到15个月的时间里,工程师们又设计和建造了一对2V飞船,以完成新的“V-69”着陆任务。
从金星4号的初步分析中很容易看出的一个事实是,金星的大气比NPO Lavochkin的工程师原先预期的要更密、更深、更热。当1V着陆器被设计和建造时,世界行星科学界的共识是,金星的大气主要由氮组成,并含有大量二氧化碳,表面压力估计在5到300巴之间,温度在267 C到480 C或更高。
但事实证明,金星的情况与预期完全不同。当大气压力达到06巴时,金星4号着陆器的数据显示,二氧化碳占金星大气的90%,氮气和惰性气体含量不足25%,只检测到微量的氧气和水蒸气。这完全出乎科学界的意料。
意识到金星表面的情况远比原先认为的更为恶劣,NPO Lavochkin的工程师们在为1969年1月发射的V-69任务准备第二对金星着陆器时,又进行了有针对的优化。
探测器的型号代号是2V,上图是2V着陆器的剖面图(英语的注释是很罕见的 )
首先,着陆器的结构得到了最大程度的加强,可以承受高达25巴的压力和高达450g的进入载荷。1969年,前往金星的低能轨道不如1967年那样有利,进入速度现在从每秒107公里增加到112公里,导致进入大气的危险更大。
由于无法从电池中挤出更多的能量,2V着陆器上的主降落伞的尺寸缩小了。随着主降落伞的尺寸从6米减小到只有28米,下降速度现在大约增加了一倍。
不过,由于高于预期的大气密度,2V着陆器在接近地面后仍将以足够慢的速度飞行以幸存着陆。再加上推迟降落伞的展开,2V着陆器将更快地到达地面,电池续航时间仍然充足。也就是说,其实降落得快一点反而有好处。
经过所有的改进,2V着陆器的质量比前一代增加了22公斤,达到405公斤,大概是5、6个成年人加起来的体重。
这次的着陆器像核弹头
这次的实验员好逗比
2V的主舱则与早期的1V设计相比几乎没有变化,只是根据地面测试和飞行经验对其各种系统进行了逐步改进。
主舱(包括着陆器在内)大约35米高。核心由一个直径为11米的圆柱体组成,这个圆柱体的高度与着陆器差不多。主舱还是经过了加压,容纳了运载器的各种系统,并使用推进气体系统将其温度保持在15 C到25 C之间。
该系统的圆形雷达直径23米,安装在航天器的防太阳侧。热控制系统还用于在部署前将着陆器预冷至-10 C,以使其在金星炎热大气中的寿命最大化。
上图是2V整体的正面和反面(Again,英语的注释是很罕见的 )
安装在这个舱室顶部的是推进系统,由一个压力供给的KDU-414发动机及其推进剂罐组成。这个系统将被用来进行两次中途修正(一次是在离开地球后不久,另一次是在金星遇到之前),以便微调它的轨迹。
主舱的侧面是一对跨度超过4米、面积25平方米的可展开太阳能电池板,为航天器系统提供电力。
完整的2V飞船的发射质量为1130公斤,比1V飞船重24公斤,仍然在8K78M运载火箭的有效载荷能力范围内(即将接近极限)。
轨道转移中的2V(苏联特色假想图)
与金星4号一样,主舱也安装了科学仪器:
(1)太阳风带电粒子探测器
(2)测量金星扩展日冕中氢和氧辉光的紫外光度计
(3)一套宇宙射线探测器
由于金星4号发现,金星几乎不存在磁场,为了节省质量,设计师删除了原有的磁强计。
载荷也进行了改进:
最初,2V着陆器携带法国制造的温度计和压力计,以作为两国合作努力的一部分。但是1968年5月,法国全国性的罢工推迟了法国硬件的交付(想想中国当时在干什么 ,法国与中国是同频共振的)。取而代之的是苏联制造的仪器。2V着陆器携带了三个改进的铂丝电阻温度计,可覆盖0 到440 C的温度,一套气压计的压力范围为013至39巴。
2V着陆器还携带了一个新的密度计,其工作范围为每立方厘米05至40毫克(相比之下,地球表面大气的密度约为12毫克/立方厘米)。多普勒跟踪还可以更精确地确定下降舱的速度,从而提供另一种计算大气密度、测量风和确认着陆的方法。
2V着陆器携带了一对改进的基于化学的气体分析仪,在下降过程中两次测量二氧化碳、氮气、氧气和水蒸气的含量。由于粗略的数量已经知道,因此可以更精确地确定量程。
2V着陆器上装有一个改进的雷达高度计,它将从45公里开始以10公里的增量返回多个高度读数,以解决上次遇到的尴尬的误差问题。
尽管执行V-69任务的着陆器将降落在金星的夜间,但它们携带了光度计,希望能探测到金星大气中被称为“灰烬光”(ashen light)的辉光。

“灰烬光”类似于闪电
……
(未完待续)


