在美苏冷战的紧张氛围下,美国并不愿在太空竞
在20世纪的五六十年代,苏联率先展开了人类史上对太空的正式探索,其航天员尤里 加加林成为了历史上第一个踏足太空的人物。
在美苏冷战的紧张氛围下,美国并不愿在太空竞赛中输给苏联。
于是,著名的阿波罗登月计划诞生了。
在NASA局长詹姆斯 韦伯的领导下,该计划获得了前所未有的资金和项目优先级。
在整个20世纪的1969年到1972年间,美国成功将12名宇航员送上了月球,实现了人类梦寐以求的载人登月计划。

阿波罗计划的早期或许曾经出现过人员伤亡,但这些瑕瑜不掩其光辉。
纵观整个人类航天史,成功实现载人登月的阿波罗计划始终是最辉煌的瞬间。
如今,提到载人登月,人们往往首先想到的是那些英勇的宇航员,比如尼尔 阿姆斯特朗,比 Buzz Aldrin。
很少有人会想到送他们上月球的超级火箭 土星五号。
事实上,整个阿波罗计划中最昂贵的设备就是土星五号。
在当时,这种一次性大火箭的造价相当于一艘航母。
在阿波罗计划鼎盛时期,美国有30万人参与了土星五号的制造。
在11年的阿波罗计划中,多达255亿美元的资金都被用于制造土星五号。
自阿波罗计划结束以来,土星五号的生产线就停滞了。
时至今日,距离其最近一次发射已经过去了近50年。
曾经辉煌的土星五号似乎自此销声匿迹。

它的能力无法满足当今的需求,这个说法显然站不住脚。
因为土星五号的推力高达3480吨,仅次于人类史上推力最强的苏联能源号运载火箭。
如果它仍在使用,美国早就重返月球了,根本无需等到2025年。
有网上的传言称美国把土星五号的设计图纸给弄丢了,但这个说法是否属实呢?要回答这个问题,首先要了解土星五号的局限性。
尽管土星五号的推力很强,但作为一个面子工程的产物,除了大推力外的其他技术在当今看来并不先进,特别是在自动化和计算机技术方面,相对于现代科技已经相当落后。
土星五号总重3038吨,其中2160吨是燃料。
升空后,它每秒就得消耗13吨燃料,这座高达110.6米的火箭实际上只有顶端一小部分是有效载荷。
以这样的分配方式,显然不可能建设月球基地和火星基地。
因此,NASA后来放弃了土星五号的设计方案,只保留了土星五号发动机并联控制的部分,并以它为基础重新设计了运载火箭。
当然,土星五号太过昂贵,这也是NASA放弃它的原因之一。
毕竟在失去了苏联的竞争压力后,NASA再也得不到阿波罗登月时期那巨额的拨款,已经无法养活土星五号这种超级火箭。
基于相同的原因,美国在2025年左右计划重返月球时,主要是通过外包商来实现的。
NASA只负责技术上的一部分,剩下的研发和制造则依赖于伊隆 马斯克的太空探索技术公司以及杰夫 贝索斯的蓝色起源公司。

土星五号的出现是大量资源积累的结果,它适合进行一次性的载人登月,但不能真正持续地将人员和物资送往月球。
因此,未来的月球开发需要更符合经济规律的新型火箭来完成。
而且像马斯克这样的私人航天公司在未来将会越来越多,它们将成为更加灵活、更加自由的太空探索力量。
尽管土星五号如今已不再适用于当下的需求,尽管土星五号已经成为历史,但毫无疑问的是,迄今为止,它仍然是人类运载火箭历史上的巅峰之作。
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
史密斯22分7篮板3助攻,艾顿18分17篮板0助攻。
全场具体比分(湖人队在后):21-28、30-19、25-20、23-26。
火箭队:史密斯22分7篮板3助攻、伊森18分5篮板1助攻、汤普森15分7篮板4助攻、申京14分9篮板8助攻、谢泼德12分6助攻、奥科吉7分3篮板2助攻、芬尼-史密斯6分3篮板1助攻、霍勒迪5分。
湖人队:詹姆斯25分3篮板7助攻、里夫斯22分4篮板6助攻、艾顿18分17篮板、八村塁12分3篮板、斯马特11分6篮板2助攻、拉拉维亚2分2篮板1助攻、范德比尔特2分2篮板、肯纳德1分3篮板2助攻、海耶斯1篮板1助攻。
比赛伊始,斯马特接詹姆斯助攻命中三分先拔头筹,史密斯中距离跳投命中,伊森补篮得手,双方战成4平。
斯马特两罚全中后,申京转身勾手命中,八村塁接詹姆斯助攻拿下两分,斯马特再中三分,分差拉开到4分。
史密斯回敬三分,艾顿先后完成空中接力和补篮,将分差扩大到5分。
申京补篮止血,艾顿再添上篮,史密斯两罚一中后,里夫斯命中三分,奥科吉突破上篮追分,里夫斯连拿五分,詹姆斯再进反手上篮。
首节结束前,汤普森命中三分,里夫斯再中两分,伊森连投带罚拿下三分,火箭以21-28落后。
进入第二节,芬尼-史密斯率先命中三分,史密斯再进三分,火箭迅速将分差缩小到1分。
范德比尔特快攻上篮,詹姆斯跳投命中,芬尼-史密斯回敬三分,汤普森两罚全中,双方战成32平。
八村塁跳投命中后,谢泼德连得五分帮助火箭反超比分。
詹姆斯两罚全中,奥科吉再中三分,艾顿跳投命中,汤普森完成扣篮,斯马特回敬三分,汤普森再冲篮得手,里夫斯命中三分,双方再次打平。
申京突破上篮,伊森反击上篮,半场结束前,八村塁命中三分,伊森回敬三分,半场战罢火箭51-47领先。
第三节开始后,伊森开场就完成切入扣篮,里夫斯四罚全中把分差追到2分。
谢泼德接申京助攻命中三分,伊森再进三分,史密斯罚中一球后,分差来到9分。
詹姆斯转身跳投得分,史密斯远投得手,里夫斯罚中一球,史密斯再中三分,分差拉开到11分。
八村塁抛投得分,詹姆斯连罚带投拿下4分,霍勒迪抛投命中,艾顿补篮得分,申京跳投回敬,艾顿再添上篮,霍勒迪命中三分,申京两罚全中,分差回到10分。
肯纳德罚中一球,奥科吉空切扣篮,拉拉维亚上篮得分,三节结束火箭76-67领先。
进入第四节,里夫斯两罚全中打开进攻局面,汤普森命中三分,史密斯再中三分,分差扩大到13分。
詹姆斯上篮得分,史密斯罚中一球,艾顿转身跳投命中,詹姆斯两罚一中,汤普森两罚全中,申京跳投得手。
詹姆斯两次罚球加补篮拿下4分,八村塁命中三分,分差缩小到6分。
伊森罚中一球,艾顿补篮得分,詹姆斯上篮得手,分差追到3分。
谢泼德连得四分,火箭重新把分差拉大到7分,詹姆斯上篮得分,伊森两罚全中,申京两罚全中,分差回到9分。
里夫斯突破上篮再两罚全中,分差缩小到5分,终场前21秒艾顿补篮扣篮得手,将比分追到93-96,随后火箭两次罚球全中,史密斯再两罚全中锁定比分,最终火箭客场99-93取胜。
火箭队首发:小贾巴里-史密斯、塔里-伊森、阿门-汤普森、阿尔佩伦-申京、里德-谢泼德 湖人队首发:勒布朗-詹姆斯、德安德烈-艾顿、八村塁、马库斯-斯马特、卢克-肯纳德