水星离太阳很近,水星上看太阳是不是很大?可能和你想的不一样

孔子很好奇,于是就上前问道"你们在争论什么呢?" 小孩说道"老爷爷您见多识广,给我们评评理!早晨的太阳和中午的太阳哪一个离我们更近?" 孔子曰:"嗯,这个……" 一小孩说:"早晨的太阳像车盖那么大,中午的太阳却只有盘子那么大。
这不就是远小近大的道理吗?当然是早晨的太阳大啊!" 子曰:
【菜科解读】
有一天,孔子在云游的路上遇到了两个小孩儿在争论不休。
孔子很好奇,于是就上前问道"你们在争论什么呢?"
小孩说道"老爷爷您见多识广,给我们评评理!早晨的太阳和中午的太阳哪一个离我们更近?"
孔子曰:"嗯,这个……"
一小孩说:"早晨的太阳像车盖那么大,中午的太阳却只有盘子那么大。
这不就是远小近大的道理吗?当然是早晨的太阳大啊!"
子曰:"嗯,这个……"
另一个小孩争辩道:"早晨的太阳凉飕飕的,中午的太阳却热乎乎的。
这不就是离我们距离近就热吗?"
子曰:"嗯,这个……"
孔子一时被两个小屁孩儿问住了。
子曰:"这个……,何不问悟空(问答)乎?"两小儿辩日
这就是我们耳熟能详的两小儿辩日的故事。
大家觉得这两个小孩谁说得更有道理呢?
当然了这两个小孩说的都是不正确的。
无论是早晨还是中午,太阳到地球的距离都是相同的。
科学家告诉我们,太阳到地球的平均距离大约是1.496亿公里。
虽然地球到太阳的距离是在不断发生变化的。
地球在近日点的和在近日点的距离相差了大约500万公里。
但是这500万公里的距离差距仅仅是日地平均距离的三十分之一,微不足道,对地球气候是没有影响的。
地球围绕太阳公转轨道
不过这两个小孩说的近大远小还是挺有道理的。
在太阳系的八颗行星中,距离太阳最近的是水星。
那么在水星上看到的太阳会有多大呢?今天咱们一起来聊聊这个有趣的问题。
有时候我们在网上或者是视频中看到水星在太阳跟前旋转的情景,就像是下面这样。
水星和太阳
在水星的面前太阳是巨大无比的,几乎是覆盖了整个水星的天空。
其实这是非常夸张的。
我们要了解在水星上看到的太阳有多大?可以通过计算一下在水星上看到的太阳的视直径就可以了。
什么是视直径呢?简单地说就是我们的眼睛看到的物体最宽的两边和眼睛之间的夹角。
这个角度越大,视直径就越大,我们看到的物体就越大。
影响视直径的因素有两个;一个是物体本身的大小,一个是物体到我们眼睛的距离。
物体越大,距离我们越近,物体的视直径就越大,我们看到的物体就越大。
反之就小。
视直径的示意图
因此,咱们要计算一下在水星看到的太阳视直径有多大,只要知道太阳的直径和太阳到水星的距离就可以了。
太阳的直径是1392000公里,它到水星的平均距离是5790万公里。
这样我们在水星上看到的太阳视直径大约是1.38°
这是有多大呢?咱们来和地球上看到的太阳大小比较一下就知道了。
我们通过日地平均距离和太阳的直径就可以计算出地球上看到的太阳的视直径大小。
结果是0.53°。
所水星上看到的太阳的视直径是地球上看到的太阳的2.58倍。
用一张图来了解一下会直观一点。
如果地球上的太阳是这么大的话,那水星上看到的太阳就像图中那么大。
水星上的太阳和地球上的大小比例比较
水星是太阳系中运行轨道最扁的行星。
水星距离太阳最近的时候大约是4600万公里。
它距离太阳最远的时候大约是6982万公里。
水星在近日点和远日点的时候距离相差了2382万公里。
这样在水星上看到的太阳的大小变化还是比较大的。
#p#分页标题#e#在水星上看到的太阳
水星在近日点的时候看到的太阳的视直径是1.73°,在远日点的时候太阳的视直径是1.14°。
这两种情况下的太阳分别是地球上看到太阳的视直径的3.26倍和2.15倍。
这么一比较的话,水星上看到的太阳要比在地球上的大不少,但也不是我们想象中的那样太阳笼罩了整个水星的天空。
即便是这样,水星如此的靠近太阳也让它的白天变成了一个大烤炉,温度高达427℃。
水星上看太阳
从水星和地球这两颗行星上看,如果再来一次"两小儿辩日"的话,近者大而远者小倒是很有道理的。
大家说是不是这样呢?
一种降低在月球上丢失太阳能漫游车风险的新方法
大多数用于太阳能供电的长距离导线规划算法没有主动考虑可能的导航延迟。
在这里,虚白色路径显示了一个计划,该计划将PSR内的漫游车尽快引向阳光,但它对可能的延迟没有弹性,这种延迟将导致漫游车落后于计划,并错过关键的太阳能充电事件。
另一方面,主动考虑延迟 蓝线的规划策略将使漫游车走上潜在的更长但更安全的轨迹。
鸣谢:uux.cn/背景图像和蝰蛇漫游者渲染:美国宇航局和亚利桑那州立大学。
据美国物理学家组织网(英格丽德·法德利):美国宇航局和世界各地的其他太空机构定期向太空发送机器人和自动飞行器,以探索太阳系中的行星和其他天体。
这些任务可以大大提高我们对太阳系其他地方的环境和资源的了解。
多伦多大学航空航天研究所和美国宇航局喷气推进实验室 JPL的研究人员最近进行了一项研究,探索可以提高使用太阳能漫游车进行月球探索的有效性和成功率的回收策略。
他们的论文预先发表在arXiv上,介绍了一种新的方法,可以帮助太阳能漫游车安全地离开月球上永久的阴影区域。
领导这项研究的研究员Opvier Lamarre告诉Phys.org:近年来,几个国家已经表示对探索月球南极感兴趣,包括美国、中国、印度、俄国和其他国家。
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他们中的大多数人计划使用太阳能漫游车来探索经常处于阴影中的区域 称为永久阴影区,或PSRs,我们怀疑这些区域可能包含大量的水冰。
可以想象,用太阳能漫游车进入PSR是一项冒险的尝试!如果漫游车因故障而延迟,它可能无法在能量耗尽前回到阳光中。
太阳能漫游车在能效方面有许多优势,但它们受到依赖太阳光运行的限制。
由于月球上的一些区域永久处于阴影中,漫游者对阳光的依赖可能会阻止他们安全地探索然后离开这些区域,导致他们在执行任务时耗尽能量。
拉马尔和他的同事最近工作的一个关键目标是量化失去太阳能漫游车的概率,因为他们正在探索月球上的这些阴影区域。
此外,该小组希望设计一种方法,帮助最大限度地提高太阳能漫游车安全完成任务的概率。
首先,我们需要定义太阳能漫游车在月球南极‘安全’意味着什么,拉马尔解释道。
为了做到这一点,我们关注漫游车在什么地方、什么时间离开PSR,以及它的电池还剩多少能量。
这表明了漫游车在下一段任务之前是否可以在原地冬眠 因此,在那之前保持安全。
然后,我们计算一种在线遍历规划方法,漫游车可以从任何起始状态 包括PSRs内部开始遵循该方法,以最大化其生存概率。
拉马尔及其同事概述的规划方法被称为恢复政策,因为它本质上是一种后备策略,允许漫游车最大限度地增加到达安全的机会 即阳光将到达的区域,为其电池充电。
在他们的论文中,研究人员表明,在这种情况下计算这种复苏政策可能具有挑战性,因为它需要几个近似值,如果非常不正确,可能会影响整体预测的可靠性。
例如,时间是我们状态空间的连续维度,需要离散化,拉马尔说。
我们需要确保这种近似/离散化不会危险地扭曲对故障概率的预测。
在月球南极,太阳光照是高度动态的;附近的山脉和环形山可能会在地表投下巨大的阴影。
如果与 近似政策假设相比,漫游者稍微落后于计划,它可能会错过关键的太阳能充电期。
如果比政策设想的提前一点,也是如此。
由于这些时间近似值极大地影响了太阳能漫游车回收政策的可靠性,拉马尔和他的同事们保持了高度保守。
这最终将失败的风险降至最低,同时增加了该策略在现实任务中保持安全的可能性。
我们认为这种方法在许多方面都是有用的,拉马尔说。
首先,它代表着向远程自主移动规划算法迈出了一步,该算法主动考虑 或‘推理’太阳能漫游车的风险。
此外,我们的技术可以成为人类操作员在月球南极制定新的月球车任务的有用工具 它可以用于着陆点选择、全球遍历规划和风险预测等,甚至可以通过地面回路操作支持正在进行的任务。
在未来,这个研究小组引入的回收政策可以应用于月球上的真实世界探索任务,以降低在阴影区域丢失太阳能漫游车的风险。
由于最近的研究是与美国宇航局的JPL合作进行的,这种方法很快就可以在各种现实的月球场景中进行测试。
到目前为止,我们使用Cabeus环形山的轨道数据测试了我们的方法,但我们希望使用美国宇航局定制的太阳照明地图,并将我们的技术应用于月球南极的许多其他区域,这些区域有一天将被机器人或载人任务访问,如Shackleton,Faustini,Nobile,Haworth和Shoemaker环形山,Lamarre补充道。
此外,我们目前正在研究新一代风险预测远程导航算法,用于利用太阳能漫游车探索月球南极。
月球,太阳系中第五大行星地球卫星
例如在我们民间最有名是嫦娥奔月,这个神话故事一直流芳百世。
许多科学家一直在探索其中奥秘,,最终在1969年时候宇航员终于登上了月亮,开启了对外空世界新的探索篇章。
月球简介图片中就是我们地球的卫星,这是太阳系中第五大行星。
月球直径是地球的四分之一,质量是地球的八十一分之一,距离地球有38万千米,其质量在太阳系中最大,对于月球形成,一些科学家推测可能是在45亿年前。
在月球表面有阴暗和明亮区域,亮区是高地,称为月陆;暗区是平原,称为月海。
月球的表面被巨大的玄武岩层所覆盖,除了玄武岩构造,月球的阴暗区,还存在其他火山特征。
大部分月球火山的年龄在30-40亿年之间;典型的阴暗区平原,年龄为35亿年;最年轻的月球火山也有1亿年的历史。
月食现象是指当月球行至地球的阴影后时,太阳光被地球遮住。
月食现象可分为月偏食、月全食两种,当月球只有部分进入地球的本影时,就会出现月偏食;而当整个月球进入地球的本影之时,就会出现月全食。
人类登月在1969年7月时候,美国阿波罗载着三位宇航员成功登上了月球,这是人类历史上首次出现。
直到今天,月球上一共插上了6面美国国旗。
据有关报道,在美国登陆月球之后看到了外星人的采矿器和一些外星飞船。
在2013年中国嫦娥三号机器人首次登陆了月球,圆了国人多年的探月梦。
接下来重点就是嫦娥四号选择是难度极大的月球背面登陆,希望中国嫦娥四号能成功发射,能成功着陆月球背面,成功向地球人类送回珍贵的月球数据。