太阳系最令人感到恐惧的行星——金星

作者:小菜 更新时间:2025-04-25 点击数:
简介:金星,作为太阳系中最接近我们的邻居之一,也是人类最早被发现的行星。

然而金星却是太阳系中最令人感到恐惧的行星之一。

金星表面温度高达462℃,大气压力达到90大气压,相等

【菜科解读】

金星,作为太阳系中最接近我们的邻居之一,也是人类最早被发现的行星。

然而金星却是太阳系中最令人感到恐惧的行星之一。

金星表面温度高达462℃,大气压力达到90大气压,相等于地球海平面以下1000米处的水压,金星的风速也非常惊人,大约每小时有360千米的酸风在金星的表面肆虐着,金星上还时常有酸雨的情况出现。

由于金星和地球在构造上极为相似,因此人类十分渴望能够对金星进行更深入的探测。

然而正是金星如此严苛的大气环境条件,却使得深入探测金星成为人类探索太阳系中最艰巨的任务之一,那么到目前为止,人类向金星探测的探测器都有哪些?

又向金星探测发送了哪些信号?

又收到了哪些来自金星的消息?

金星的深入探测又意味着什么?

一、金星探测。

1961年,在尤里娜1号成功送达火星的喜讯传来不久,在苏联的太空探测计划中,又有一个值得期待的目标被确立。

七月份,苏联经过对金星大气层的分析,最终找到了一条通往金星的最佳轨道,然而此时的苏联并没有马上就向金星发射探测器进行探测,而是选择与此计划同时进行的是通向火星的探测计划。

这两个探测计划的目的,正是为了考察在宇宙的辐射环境和太阳活动的影响下,行星的大气和应力领域中的化学、气象和物理特征。

虽然金星距离地球更近,但火星的探测却更先行了。

苏联不仅做为世界上第一个完成对月球的人类进行了探测,1936年还就曾向金星发射过两艘探测器,然而这两艘探测器中的探测仪器在飞行中甚至还未能到达金星轨道就出现了损坏,导致两艘探测器都只能变成一颗废弃在星际的流浪星星,直到今天的时候,这两颗星星都已经变成了太空中飞行的垃圾。

因此,苏联这一次向金星发射探测器,经历了十几年的发展和探索,探测器的技术得到了很大程度上的提升,可以说拥有了较强的实力踩点一番。

尽管如此,但这次苏联向金星发射探测计划死亡的可能性变成了几乎没有。

1960年2月12日,苏联第一颗探测金星的探测器——金星1号发射升空。

金星1号的主要任务是对金星的磁层、辐射层、和它的大气层的云层和气体进行分析观测。

金星1号是苏联最早向金星发射的探测器,在开创性地开始探测金星时,经历了5个月的飞行,终于在1961年5月19日成功进入了金星轨道,但正当苏联地面指挥官准备向金星1号发送探测命令时,金星1号由于飞行过程中的电源故障,导电量耗尽,这让苏联的这次金星探测首秀以失败告终。

然而苏联却并没有气馁下去,仍然将金星当成他们探索太阳系的重中之重的目标,在金星1号之后,苏联又发射了金星2号、金星3号、金星4号、金星5号、金星6号等探测器前去探测金星。

金星2号是历史上第一艘成功进入金星轨道的探测器,此次探测器的飞行也是苏联历次向金星发射探测器中耗时最短的一次,仅仅经历了3个月的时间,金星2号便成功抵达金星轨道。

金星2号的使命是对金星的大气层和云层进行探测,它向金星发出的探测信号一共历时10个月才传回地球,金星2号传回的数据在当时堪称举世无双的精彩,不仅将金星的大气层的组成迷雾一般的面纱撩去,而且还还将金星被称为水星(最近的行星)的面纱撩掉,揭示金星才是离地球最近的行星,比地球的大气层还浓密得多,大气压是地球大气压的90倍,它的气温是摄氏度462度。

尽管金星探测的计划并没有如期完成,但金星2号还是给苏联探测金星涂上了金光,为苏联的金星探测建立了很好的基础。

1969年,两年前成功登月的美国,也开始探测金星,于是,在金星2号后苏联又陆续向金星发射了金星5号,金星6号,金星7号,但只有金星7号才是在地面利用数据返回的金星探测器。

当金星7号进入金星轨道后,从1970年12月15日开始,金星7号向金星发送探测信号,一共历时123天,金星7号向地球发送了约800多小时的探测信号,传回来了金星7号因为冲破大气层在表面的撞击和摩擦下温度过高,探测器最终停止工作的消息。

除此之外,还有一部分探测数据一直没有被传回地球,因此金星7号的数据学者们至今还在研究进行中。

二、金星的探测。

除了金星7号外,地面利用数据返回的金星探测器还有一颗是美国的水手2号。

美国的水手2号是在金星探测史上第一艘向金星成功发送探测信号返回地面数据的探测器。

1978年8月27日,水手2号途经金星时向地球发送了一个1.2小时的探测信号,传回来了金星所拥有的强烈的地磁场,金星内部极为活跃的地震活动等信息。

尽管水手2号和金星7号都是向金星发送了探测信号的探测器,在后来的探测中,它们都成了难得的双数。

其中,水手2号的数据学者们还在利用舰队深空网的方法对探测信号进行翻译,金星7号的数据更是成了金钥匙,将金星的大门一只脚打开。

苏联在连续发射了6次金星探测器后,于1975年开始探测金星的航天计划暂时宣告结束。

1978年,金星7号探测成功后,苏联又进行了一定程度上的探测复兴,苏联继续对金星进行探测的新一轮计划,这一轮探测计划和前几组探测计划不一样的是,它们准备向金星发射的不再是一颗探测器,而是两到三颗探测器联合进行探测。

苏联探测金星的复兴,很快便引起了全世界的关注和关心,甚至还有欧洲等其他地方的航天机构纷纷加入到金星探测的大军中。

然而由于苏联作为金星的老敌人最后却成为了金星的守望者,这场金星狂潮最后并没有进一步向金星探测迈进,而是逐渐平息下来,金星的探测又回归平静的状态。

2017年,随着火星探测逐渐进入尾声,人类的探测大军也再次将目光投进金星。

如今,在向火星探测中,已经取得了丰硕的成果,欧洲又再一次将目光投向金星,提出了一个叫做金星快车的金星探测计划。

日本也提出了一个叫做金星气候轨道器的金星探测计划。

美国更是提出了三个金星探测计划,分别是名叫达芬奇的和两个名叫维里塔斯的探测计划。

三、金星探测的意义。

金星是太阳系中的神秘女神,她的神秘之处不仅限于宙斯将她掺入晨昏之间而晦暗的因谬也是因为她隐藏着太多奥秘的存在。

由于它的大气层对外界的遮挡,以及由于它的光环等原因使得人类从远古时代穿戴衣服,往金星传回探测信号的探测器若干,但是人类向金星传回数据的探测器却只有一颗。

自然,金星的神秘让人们不由自主地产生了向金星探测的冲动,想要揭开金星的神秘的面纱,但探测金星并不是仅仅为了探测金星,更为重要的是,金星的探测可以帮助人类更好地了解地球的起源和演化。

金星和地球在构造上极为相似,因此在金星上探索到的信息可以很大程度上被移植到地球的生命演化和地质构造中去,进而得出一些探索太阳系的有益知识。

然而金星的探测除了可以帮助人类了解地球的知识外,更为重要的是,金星的探测可以帮助人类揭开其他类地行星的奥秘。

地球是太阳系中唯一拥有大量水资源的行星,不仅如此,地球还拥有丰富的生命资源,因此地球是人类居住的良好环境。

然而,如同地球一样的行星却并不止地球一颗,太阳系中存在着土星、火星等拥有类似地球特性的行星。

让科学家们最为感到有趣的是,金星也曾是一颗拥有液态水资源的行星。

金星大气层的大量的二氧化碳和温度是造成金星极端恶劣的环境的关键因素,而引发二氧化碳和温度大幅度变化的关键因素则是金星毁然消失的液态水。

在科学家们的研究中,由于金星和地球有着极为相近的轨道,它们都处于太阳的适居带,因此金星和地球应该有着极为相似的起源和演化过程。

但金星为什么会变成现在的状态?

这是科学家们一直没有解开的谜团,也正是这个谜团,让人类向金星探测更加火热,如果能够在金星上研究出来,那么在未来人类就可以防止地球上的这一切发生在其他类地行星上。

除了这些,金星上还有一个更为重要的问题——金星上是否存在水?

在宇宙学家看来,只有拥有液态水资源的星球才有可能存活着生命。

然而由于金星大气层浓度极大,地质运动极端剧烈,金星的表面温度几乎可以把金星的表面烤裂,因此人们一直不能确定金星上究竟存不存在水,更无法判断金星上存不存在生命。

结语

金星的探测历经失败和挫折,但它的探测史却写满了传奇的故事,也成了科学家们鼓励人类勇往直前探索未知的故事。

今天,金星的探测史还在写着,相信在不久的将来,金星的真相终将会被我们了解,人类也终将迈入太空。

月球受太阳引力大于地球?没被吸走?引力平衡

月球在太阳的引力下绕太阳公转,月球运行在地球的希尔球之内,这样才不会被太阳的引力吸走。

科学家通过计算发现,,地球对月球的引力并没有太阳那么大,月球却可以绕着地球运动。

月球运动月球在围绕太阳做圆周运动时,太阳给月球提供了圆周运动的向心力,这和月球围绕地球运动的原理是一样的。

月球在围绕地球进行圆周运动,地球也会给它提供向心力。

月球在太阳引力的作用下,能够在围绕太阳进行运动的同时绕地球运动,彼此之间的力并没有形成拉扯,反而达到了平衡。

天体运动科学家猜测了天体的力,形成了“拉格朗日点”的理论,他们认为质量小的天体在拉格朗日点附近,这样确实做不到和最大的天体同步运行,可是却可以和第二大的天体同步运行。

我们都知道天体在围绕太阳公转的过程中,和太阳的距离越近,受到的引力就会加快公转的速度。

地球引力达到平衡点之后,菜叶说说,小天体的公转也可以做到和地球同步,如果其中有一个小天体和地球的距离更近,那么地球也会提供更多的向心力,从而做到既能围绕太阳,也能围绕地球公转。

太阳引力尽管太阳会对月球产生足够的引力,甚至引力的大小是地球引力的两倍以上,可是仍然没有办法做到将月球吸走。

月球在围绕太阳进行公转,只不过受到了明显的地球引力,这才让我们觉得月球是在围绕地球运动。

本来分析了月球的运动轨迹之后,发现它的运动过程并没有想象中的那么规则。

月球的运动是不规则的形状,就像是圆弧上的正弦曲线,恰好让它受到的力达到了平衡,才不会被太阳的引力吸走。

月球受太阳引力大于地球?为何没被吸走?引力平衡

月球在太阳的引力下绕太阳公转,月球运行在地球的希尔球之内,这样才不会被太阳的引力吸走。

科学家通过计算发现,地球对月球的引力并没有太阳那么大,月球却可以绕着地球运动。

月球运动月球在围绕太阳做圆周运动时,太阳给月球提供了圆周运动的向心力,这和月球围绕地球运动的原理是一样的。

月球在围绕地球进行圆周运动,地球也会给它提供向心力。

月球在太阳引力的作用下,能够在围绕太阳进行运动的同时绕地球运动,彼此之间的力并没有形成拉扯,反而达到了平衡。

天体运动科学家推测了天体的力,形成了“拉格朗日点”的理论,他们认为质量小的天体在拉格朗日点附近,这样确实做不到和最大的天体同步运行,可是却可以和第二大的天体同步运行。

我们都知道天体在围绕太阳公转的过程中,和太阳的距离越近,受到的引力就会加快公转的速度。

地球引力达到平衡点之后,小天体的公转也可以做到和地球同步,如果其中有一个小天体和地球的距离更近,那么地球也会提供更多的向心力,从而做到既能围绕太阳,菜叶说说,也能围绕地球公转。

太阳引力尽管太阳会对月球产生足够的引力,甚至引力的大小是地球引力的两倍以上,可是仍然没有办法做到将月球吸走。

月球在围绕太阳进行公转,只不过受到了明显的地球引力,这才让我们觉得月球是在围绕地球运动。

其实分析了月球的运动轨迹之后,发现它的运动过程并没有想象中的那么规则。

月球的运动是不规则的形状,就像是圆弧上的正弦曲线,恰好让它受到的力达到了平衡,才不会被太阳的引力吸走。

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