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文昌火箭发射观礼 嫦娥七号是中国探月工程四期核心任务,2026年下半年发射,核心目标是月球南极找水冰、勘查环境、奠基月球科研站 。 一、核心任务:找水冰(重中之重) - 着陆区:月球南纬85°以上的南极-艾特肯盆地 。 - 飞跃器(全球首创):可飞入永久阴影坑(亿年无光、-230℃),近距离探测水冰位置、储量与分布。 - 目标:直接证实月球水冰存在,为月球长期驻留、深空探测(如火星)提供关键资源(水→饮用/氧气/火箭燃料)。 二、四大科学探测 1. 环境勘查:测南极地形、月壤、空间辐射、磁场等 。 2. 物质成分:分析月壤矿物、挥发分,找稀有资源 。 3. 月球内部:搭载地震仪,研究月球内部结构与演化 。 4. 遥感测绘:获取全月球与南极高精度数据,绘详细地图 。 三、技术突破 - 四器一星:轨道器、着陆器、巡视器(月球车)、飞跃器、中继星协同工作 。 - 高精度软着陆:在复杂南极地形精准着陆 。 - 月面飞跃:飞跃器可垂直起降,跨障碍进入阴影坑作业。 四、战略意义 - 为嫦娥八号共建月球南极科研站打基础 。 - 助力2030年前载人登月,保障航天员生存与任务开展。 - 抢占月球资源开发与深空探测制高点,推动国际合作 。#文昌火箭发射 #文昌火箭发射最佳观测点 #卫星发射 #嫦娥七号 #长征五号遥六
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《月球》 思维导图 月球是距离地球最近的可见天体, 也是地球唯一的天然卫星。 从地球上看到的月球,其亮度仅次于太阳。 但是月球本身并不发光, 它靠反射太阳光而发亮。 传统的月球起源假说分为三类, 即同源说、分裂说和俘获说。 近年来,一个新的假说认为, 在太阳系形成早期, 地一月系统中最先出现了一个原始地球 和一个火星般大小的天体。 一个偶然的机会, 这两个天体撞在了一起, 撞击产生的岩石碎片最终形成了月球。 地球同月球所构成的天体系统称为地月系, 地球是它的中心天体。 由于地球质量同月球质量相差悬殊, 地月系的质量中心距地球中心只有约1650千米。 我们通常所说的月球绕地球公转, 实际上就是地球和月球相对于它们的质量中心进行的公转。 月球内部是什么样的呢 月球的结构包括月壳、月幔和月核三部分。 月壳厚约60~65千米, 它最上部的1000~2000米主要是月壤和岩石碎块。 月壳以下1000千米处是月幔, 月幔占了月球一半以上的体积, 主要由岩石组成, 物质密度一般超过每立方厘米3.5克, 月幔最下层的密度可能比平均密度略低5%。 从月幔以下直到1740千米深处的月球中心为月核, 它主要由铁、镍、硫等组成。 月球表面是什么样的呢 和水星一样,整个月球表面坑坑洼洼。 环形山是月面上最显著的地貌特征, 高度一般在7~8千米之间。 从地球上看月球, 会发现它的表面有一些比较暗的阴影,那是月海。 月海并不是真正的海,而是干燥的低洼平原。 月球表面还有很多坑洞, 它们有些是火山爆发造成的, 有些则是陨石撞击造成的。 月表较为明亮的部分则是地势较高的山, 最高可达6000米。 月球上有丰富的能源。 月球既无磁场,又无大气, 太阳风可以很容易地抵达月球表面, 使月球土壤中蕴藏丰富的氦-3和氢。 氢和氦-3发生聚变反应之后, 就能产生可供人类使用的能源。 初步估算,月壤中的氦-3所能产生的电能, 相当于1985年美国发电量的4万倍。 月球上还含有丰富的钛铁矿。 钛铁矿是铁、钛的来源,它们结合在一起, 可以产生氧,氧又可与氢合成获得水。
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