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失联了46年的卫星,突然向地球传回信号,科学家却开始担忧

地球 2026-04-30 菜科探索 +
简介:卫星失联的原因。

林肯实验卫星1号是美国在1960-1970之间发射的一颗探测型实验卫星,目的是为了测试和研究各种辐射对地球的强度以及对人类的危害性,这次NASA的LES-1信号回归无疑让NASA的科研人员感到惊喜,但随后也产生了疑问,毕竟LES-1的信号在40年前已经失联,足足过去40年之久。

为何40年后突然会重现信号,Sean McGowan也进行了分析,最终得出结论,可能是

【菜科解读】

卫星失联的原因。

林肯实验卫星1号是美国在1960-1970之间发射的一颗探测型实验卫星,目的是为了测试和研究各种辐射对地球的强度以及对人类的危害性,这次NASA的LES-1信号回归无疑让NASA的科研人员感到惊喜,但随后也产生了疑问,毕竟LES-1的信号在40年前已经失联,足足过去40年之久。

失联了46年的卫星,突然向地球传回信号,科学家却开始担忧

为何40年后突然会重现信号,Sean McGowan也进行了分析,最终得出结论,可能是因为高能粒子辐射的影响,让卫星的供电系统意外激活,才导致卫星完好的向地球传回信号。

Sean McGowan接着对信号进行分析,发现卫星所传回来的信号其实并没有什么特殊的含义,只是卫星本身的一些数据,还有一些是关于地球辐射方面的数据,此数据对NASA的科研人员来说至关重要。

失联了46年的卫星,突然向地球传回信号,科学家却开始担忧

NASA也就此对卫星的意义有了更清楚的认识,但之后LES-1也就再次失联了,最后NASA并未对此做出任何表态,毕竟这颗卫星已经不具备探测意义了,随后NASA也就将卫星的失踪一事抛诸脑后。

失联了46年的卫星,突然向地球传回信号,科学家却开始担忧

然而卫星重惊回归后并未引起NASA的关注,但却引起了众多无线电爱好者的探索热情,只是当时无线电爱好者对LES-1的重现信号进行分析后,便也不了了之,而随着LES-1在太空中飘荡的时间越长,遇到的环境也会更加复杂,一旦发生故障,那么信号可能也就不再出现。

重大利器。

卫星在太空中一旦出现故障,那么就基本上无法再进行修理了,但LES-1的重现信号让NASA产生了新的研究计划,希望能借助LES-1进行二次探测,NASA的科研人员对于这颗信号能重现的卫星非常吃惊的同时,也非常期待LES-1发出信号的原因。

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如果是因为高能粒子辐射激活的卫星供电系统,那么就具有很大的研究性和参考性,可以帮助NASA了解LES-1发出信号的原因,进而找出LES-1的信号是否还会再次重现,无疑这是一颗重大利器,那么就需要对LES-1进行十足的研究分析。

但是有很多天文专家表示怀疑,由于LES-1在空中漂浮的40多年时间里,有可能已经被一些宇宙尘埃堆积了许多,而当LES-1发出的信号经过漂浮在太空中的尘埃时,尘埃粒子层中的一些高能粒子会使LES-1的电源系统和信号发送系统重新启动,所以LES-1才会重新发送信号,认为这并不具备研究的意义。

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但出现了LES-1信号重现,便会有其他的卫星效仿,LES-1作为NASA最早的三颗实验卫星之一,对美国的航空技术发展具有里程碑式的重大意义。

所以NASA也希望此类卫星会重现信号,可能会成为未来的研究成果的重大支源。

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虽然NASA的科研人员心中是如此认为的,但是对于Sean McGowan和一些无线电爱好者来说,就算重现的信号没有什么研究意义,但这也是40年之后的一次信号重现,无疑是一个突破性的进展,Sean McGowan也应此出名,成为一名知名的天文爱好者。

太空垃圾。

Sean McGowan本是一个无线电爱好者,通过LES-1的重现信号也一炮而红,但LES-1的重现不仅让Sean McGowan感到惊喜,也让NASA科研人员感到兴奋,毕竟这是在他们的家门口就探测到了信号。

但LES-1的重现信号并没有给人们带来太多的成果,相反却引发了人们对太空垃圾的担忧,因为LES-1在太空中漂浮了那么多年,并且一直没有对卫星进行维护和燃料补充。

卫星在太空中也会受到空气的阻力,就像我们在地球一样,空气会对物体起到阻力作用,物体在空气的阻力作用下过久,就会消耗很大。

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卫星也一样,卫星在太空中也会受到空气的阻力,一旦卫星过久就会受到很大的空气阻力,导致卫星减速,所以低轨道的卫星在太空中每年都要定期进行轨道修正,但在卫星的轨道修正中就会耗费大量的燃料。

而且低轨道的卫星需要保留一些燃料,以便进行轨道修正,而LES-1是属于低轨道的卫星。

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只有一些工作性质特殊的卫星才会保留这部分的燃料,很多卫星的设计寿命也就只有几年的时间,就算不进行轨道修正,卫星也会在很短的时间内坠落,最终在大气中燃烧殆尽。

卫星在坠落时会对接近卫星产生排斥,最终选择在大气中燃烧殆尽的方式减少对地面的威胁,但也不是所有的卫星都如此。

LES-1也有可能产生一些小部分的垃圾,比如舱部,燃料舱,还有一些外部的物体等,这些物体都会对航天器产生很大的威胁。

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宇航员和航天器在太空中工作都会遇到一些垃圾,因为宇航员在宇宙中工作也都穿着宇航服,便于在太空中自由进出,宇航服上有一个面罩,主要是为了防止高能粒子对人类造成辐射伤害。

宇航服的面罩上有一层防护膜,膜上残留的都是高能粒子,可能会因为瞬间的爆发,导致宇航服面罩炸裂,甚至对宇航员造成致命伤害。

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所以在LES-1重现的那片空间就被一些无线电爱好者称之为宇宙太空垃圾场。

结语

LES-1的重现会不会造成太空交通事故我们不得而知,但众多的宇宙太空垃圾也将给未来的航天事业带来巨大的威胁,我们现在更多的探索宇宙,但这些太空垃圾也会随着时间的推移越来越多,可能会在某些地方聚集,阻碍了我们的航天事业。

失联了46年的卫星,突然向地球传回信号,科学家却开始担忧

在这些太空垃圾的影响之下,我们的宇航员的安全问题也会受到威胁,所以我们需要有更先进的技术,去减少宇宙太空垃圾的产生,同时探索宇宙的过程中也要注意太空垃圾的潜在威胁。

全球3/4人口缺水?地球步入“水资源破产”时代

联合国一份最新报告指出,由于过度消耗与全球变暖,地球已进入“水资源破产”时代,全球有3/4的人口生活在缺水、水污染或气候干旱的国家和地区。

伊拉克南部的哈维宰沼泽原本因长期干旱而逐渐干涸。

(新华社/发) 报告发现,全球70%的主要含水层正在萎缩,且很多变化不可逆转。

据调查,世界上很多地区不仅超额支取雨水和融雪带来的年度“收入”,还在不断透支那些需要数千年才能回补的地下水“储蓄”。

这主要由农业发展以及城市向干旱地区扩张导致,而气候变化让这些本就缺水的地方愈发干旱。

在土耳其,过度抽取地下水已导致近700处出现塌陷坑。

该报告作者,联合国大学水、环境与健康研究所的卡维赫·马达尼说:“如今,作为人类水资源‘活期账户’的地表水已经见底。

我们从祖先那里继承的‘储蓄账户’——地下水、冰川等,也几乎被挥霍一空。

世界各地都已出现‘水资源破产’的迹象。

” 据统计,目前全球大约有40亿人每年至少遭遇一个月的缺水危机,而这进一步加剧了移民潮、地区冲突和社会动荡。

去年,伊朗经历了50年来最干旱的秋季。

大量用于农业的大坝和水井,几乎吸干了曾是中东地区最大湖泊的乌鲁米耶湖,也让伊朗全国的地下水储备濒临枯竭。

为此,伊朗政府甚至提出要疏散首都德黑兰的居民,并尝试通过人工降雨来增加降水量。

科罗拉多河的流量20年间锐减了20%。

在美国,科罗拉多河的流量过去20年间锐减了约20%,主要原因是降水减少与蒸发加剧。

这条河除了被洛杉矶等城市作为饮用水来源,其河水还被大量引入农田用于种植家畜饲料。

与越来越多的河流一样,现在的它已无力奔赴大海。

研究表明,提高农业用水效率的技术,比如滴灌、喷灌,反而可能增加总耗水量。

原因在于精准灌溉能让作物充分吸收水分,而传统的大水漫灌后,多余的水还能流回河道。

因此,有专家提出必须削减农业的总用水量,因为它占到全球水资源消耗量的70%。

然而,全球有一半粮食产自水资源储量持续下降的地区。

缩减农业用水规模,将倒逼各国推进经济多元化转型。

目前,全球超10亿人依靠农业维持生计,其中大多数人生活在低收入国家。

即使在多雨地区,水资源也正面临新的威胁:数据中心在大量消耗水资源,工业废水、生活污水、化肥和粪便则在持续污染水体。

过去几十年,因被改作农田而消失的湿地面积与欧盟相当,这让全球在防洪、粮食生产和碳储存等生态系统服务方面,付出了约5.1万亿美元的沉重代价。

在大多数情况下,枯竭的河流、湖泊、湿地和含水层,再也难以恢复原有水文状态。

而冰川持续消融与消失,将导致数亿人的供水短缺。

马达尼认为,人类必须更好管理水资源,在此之前,大多数国家需要先摸清家底,核算其水资源储量与用水总量。

科学家使用特殊方法首次探测“超级地球”表面,结果很离谱

科学家首次对系外行星的表面进行直接分析。

科学家称,韦布太空望远镜的观测结果显示,一颗所谓的“超级地球”其表面看起来实际上可能与水星更为相似。

NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Carnegie Institution of Washington LHS 3844 b是一颗比地球大30%的系外行星,也是一颗所谓的“超级地球”。

近日天文学家动用韦布望远镜,对这个距离我们约50光年的行星进行了首次表面热特征分析。

与以往进行的大气研究不同,这是人类首次对系外行星的表面进行直接分析。

分析结果出人意料,这个“超级地球”几乎毫无地球特色。

LHS 3844 b是一个拥有深色表面的荒芜世界,没有大气。

在某种程度上和太阳系的水星倒有些相似。

发现于2019年的LHS 3844 b环绕一颗低温红矮星运行,其一年只相当于11个地球日,且已被潮汐锁定——它的一个半球将永远朝向它的恒星,就像月球永远只用它的一个半球朝向地球一样。

因此,它的永昼面温度理论上可达725℃。

来自马克斯・普朗克研究所的Laura Kreidberg等科学家2023年和2024年在LHS 3844 b运行到恒星后方时对其进行了3次观测,他们使用韦布望远镜的中红外探测仪,对恒星炽热昼面产生的红外线进行了测量,并据此对它的表面特征进行了分析。

相关论文发表在今年5月4日的《自然:天文学》上。

通过与地球、月球和火星的已知矿物进行光谱比对,研究人员发现这颗行星的表面与富含硅和花岗岩的地球不同。

在地球上,地壳的形成通常与水推动的地质进程和板块运动有关,这会导致岩石发生循环,并使浅色的矿物上升到地表;

而LHS 3844 b的表面主要由玄武岩构成——玄武岩是一种深色火山岩,富含铁和镁,在月球和水星表面十分常见。

研究人员表示,在这颗行星表面,水十分稀少。

导致这一结果的原因尚不可知。

一种可能的情形是,LHS 3844 b的表面相对年轻,它可能被新近的火山活动重塑过,且还未被微陨石的撞击破坏。

但是此类过程会释放出二氧化碳或二氧化硫,而韦布并未探测到这些气体。

另一种可能是,这颗行星表面覆盖着一层厚厚的深色颗粒物。

这些颗粒物是在辐射和陨石撞击下,并且经历了漫长的岁月之后形成的——与月球或水星表面的情况相似。

如果没有大气层保护,行星表面会特别容易受到这种影响。

这一过程被称为“空间风化(space weathering)”,它会导致岩石分解,并使其颜色变得越来越深。

而这种情形需要行星表面在较长时间内保持地质稳定。

研究人员计划未来使用韦布进一步判断LHS 3844 b的表面特性,比如其表面岩石的状态是否相对完整,还是已经松散和风化。

参考 Astronomers Explore the Surface Composition of a Nearby Super-Earth https://www.cfa.harvard.edu/news/astronomers-explore-surface-composition-nearby-super-earth The dark and featureless surface of rocky exoplanet LHS 3844 b from JWST mid-infrared spectroscopy

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