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第一次太空卫星相撞是什么时候发生的? 详细解答

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你可知道?

太空卫星的第一次碰撞发生在什么时候?

2009年,发生了第一次航天器碰撞。 长期退役的俄罗斯军用卫星 Kosmos-2251 没有与现役的美国卫星 Iridium-33 共享其轨道。 理论上,碰撞产生的大量碎片会威胁到其他卫星,甚至是国际空间站,2012 年,国际空间站被调动以避免遇到此类碎片之一。

作者:吉米·威尔士、拉里·桑格

 来自大百科全书的随机有趣事实:

离我们最近的恒星有多远?

从半人马座的比邻星,光向我们飞了 4,22 年。 的确,你不能用肉眼看到它,它太弱了。 但旁边是明亮的半人马座阿尔法星,距离我们 4,38 光年。

 测试你的知识! 你可知道...

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花园疏花机 02.05.2024

在现代农业中,技术进步的目的是提高植物护理过程的效率。创新的 Florix 疏花机在意大利推出,旨在优化采收阶段。该工具配备了移动臂,可以轻松适应花园的需求。操作员可以通过使用操纵杆从拖拉机驾驶室控制细线来调节细线的速度。这种方法显着提高了疏花过程的效率,提供了根据花园的具体条件以及花园中生长的水果的品种和类型进行个性化调整的可能性。经过两年对 Florix 机器在各种水果上的测试,结果非常令人鼓舞。 Filiberto Montanari 等农民使用 Florix 机器多年,他们表示疏花所需的时间和劳动力显着减少。 ... >>

先进的红外显微镜 02.05.2024

显微镜在科学研究中发挥着重要作用,使科学家能够深入研究肉眼看不见的结构和过程。然而,各种显微镜方法都有其局限性,其中之一是使用红外范围时分辨率的限制。但日本东京大学研究人员的最新成果为研究微观世界开辟了新的前景。东京大学的科学家推出了一种新型显微镜,它将彻底改变红外显微镜的功能。这种先进的仪器可以让您在纳米尺度上以惊人的清晰度观察活细菌的内部结构。通常,中红外显微镜受到分辨率低的限制,但日本研究人员的最新进展克服了这些限制。据科学家称,所开发的显微镜可以创建分辨率高达120纳米的图像,比传统显微镜的分辨率高30倍。 ... >>

昆虫空气捕捉器 01.05.2024

农业是经济的关键部门之一,害虫防治是这一过程中不可或缺的一部分。来自西姆拉印度农业研究委员会中央马铃薯研究所 (ICAR-CPRI) 的科学家团队针对这一问题提出了一种创新解决方案——风力昆虫空气捕捉器。该设备通过提供实时昆虫种群数据来解决传统害虫防治方法的缺点。该捕集器完全由风能提供动力,使其成为一种无需电力的环保解决方案。其独特的设计使您能够监测有害和有益昆虫,从而全面了解任何农业地区的昆虫数量。卡皮尔说:“通过在正确的时间评估目标害虫,我们可以采取必要的措施来控制害虫和疾病。” ... >>

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高灵敏度相机将寻找外星生命和暗物质 21.11.2019

美国国家标准与技术研究院 (NIST) 的研究人员创造了迄今为止灵敏度最高的相机,其像素是可以捕捉单光子光的传感器。 这台相机的传感器上有超过一千个像素,旨在安装在下一代太空望远镜上,在那里它将用于寻找其他行星上的生命化学迹象,寻找难以捉摸的暗物质,这宇宙的大部分物质。

新星的每个像素都是钨硅纳米线,长 3.5 毫米,宽 180 纳米,厚 3 纳米。 这些纳米线被放置在硅基板上,并通过由超导铌制成的导线连接连接到“外部世界”。 相机的这种像素排列提供了当今可用的最佳速度、效率和色彩范围。 NIST 专家过去已经使用这种传感器来研究量子纠缠现象,阿尔伯特·爱因斯坦将其称为“远距离幽灵作用”。

此外,新型光敏传感器的固有噪声水平非常低,消除了误报和数据失真的可能性。 这一特性对于暗物质搜索和空间天文学来说非常重要,因为它们需要捕获能量最低的单个光子,即位于红外范围最远端的光子。

NIST 相机体积小,其晶体为边长为 1,6 毫米的正方形,其上以 1024 x 32 像素的矩阵形式放置了 32 个传感器。 在如此密集的像素排列下,NIST 的研究人员首先遇到了相机晶体过热的问题,但后来通过扩展信息读取电路的电导体,成功解决了这个问题。

现在研究人员已经实现了99,5%的全功能传感器是在生产工艺线的输出端获得的。 科学家打算采取的下一步措施是提高像素传感器的效率,以提高其在边界范围内的灵敏度。 只有在那之后,研究人员才计划开始制造大型相机,其中的像素数量将达到数百万。

新相机的参数是在美国宇航局喷气推进实验室 (JPL) 和加州理工学院测量的。 毕竟,只有这种测量所需的所有电子设备,现在用于开发和实施深空光通信系统。

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