科学家用红外光谱发现地外星球的有机物

据外媒报道,近日,科学家在矮行星谷神星上检测到了有机化合物。谷神星位于火星和木星之间的小行星带,它是当中最大的一颗天体。欧洲航天局(ESA)行星科学家Michael指出,有机化合物是地球生命的基石,这次的发现可能意味着谷神星曾经有过原始生命。获悉,有机化合物由谷神星宇宙飞船上的可见光与红外成像光谱仪发现。该飞船由NASA在2007年发射上空,2015年之后开始绕谷神星运动。 早前曾有科研人员在这颗矮行星上发现了盐和氨物质。此外,水冰和碳酸盐也曾在上面被检测到过。种种迹象表明,谷神星很有可能能够孕育生命。 获悉,科学家在32英里宽的Ernutet火山口附近检测到有机化合物,不过目前他们还不清楚其具体组成,但它们很有可能像地球沥青一样的矿物质。 另外,科学家们还表示,这些有机化合物是在谷神星上生成,而非由其他小行星或彗星带来。他们认为,有机化合物无法在如此强大、高温的环境下生存那么长时间。 谷神星被认为是在45亿年前左右......阅读全文

人类在小行星带发现有机物-谷神星或支持生命存在

  美国《大众科学》网站近日发布消息称,美国国家航空航天局(NASA)“黎明”号探测器在谷神星一处火山口附近检测到有机物质,而其正是地球上生命的基石。这是人类第一次在小行星带检测到有机化合物,研究结果发表在最新一期《科学》杂志上。  “黎明”号小行星探测器于2007年9月发射升空,是第一个探测小行星

“黎明”号发现谷神星上冰火山“从未沉默”

据英国《自然·天文学》杂志17日在线发表的一项研究,美国国家航空航天局(NASA)的“黎明”号小行星探测器首次发现,矮行星谷神星(Ceres)上的冰火山“从未沉默”,其曾在历史上不断喷发。这一发现能让人类更多地了解太阳系的起源和行星的形成。 与地球火山喷发熔岩不同,冰火山喷发的是液体或气体

谷神星一号一箭五星发射成功

记者从星河动力航天公司获悉,2022年11月16日14时20分,该公司于酒泉卫星发射中心成功发射谷神星一号(遥四)运载火箭(任务代号:YOUNG FOR YOU),顺利将“吉林一号”星座的高分03D08、51、52、53、54共5颗卫星送入太阳同步轨道。  这是谷神星一号商业火箭的连续第4次发射圆满

科学家用红外光谱发现地外星球的有机物

  据外媒报道,近日,科学家在矮行星谷神星上检测到了有机化合物。谷神星位于火星和木星之间的小行星带,它是当中最大的一颗天体。欧洲航天局(ESA)行星科学家Michael指出,有机化合物是地球生命的基石,这次的发现可能意味着谷神星曾经有过原始生命。获悉,有机化合物由谷神星宇宙飞船上的可见光与红外成像光

冰较少盐很多-“黎明”号揭示谷神星亮斑及次表层成分

  英国《自然》杂志及《自然—地球科学》杂志29日公开发表的两篇行星科学论文,对美国国家航空航天局(NASA)“黎明”号探测器经过谷神星时收集的数据进行了全新分析,揭示了这颗矮行星的神秘亮斑及其表面以下的组成成分。论文指出,虽然时间可能很短暂,但谷神星的次表层中或存在一些液体。  谷神星位于火星和木

谷神星一号遥二运载火箭成功发射

  北京时间2021年12月7日12时12分,谷神星一号遥二运载火箭在中国酒泉卫星发射中心成功发射升空,将搭载的天津大学一号、丽泽一号、宝酝号、金紫荆五号、金紫荆一号03星等5颗小卫星顺利送入预定轨道,发射任务获得圆满成功。  此次任务是谷神星一号运载火箭的第2次飞行。

谷神星一号遥三运载火箭成功发射

8月9日12时11分,星河动力航天公司在酒泉卫星发射中心成功发射谷神星一号(遥三)·星光益彩号运载火箭,顺利将泰景一号01星、02星和东海一号卫星精确送入500公里太阳同步轨道。 “谷神星一号”商业火箭实现连续三次圆满成功发射,星河动力航天保持100%成功率,创造中国民营火箭发展新纪录。星河动力

NASA发射“黎明号”-飞行8年探地球48亿公里外小行星带

美国宇航局(NASA)的“黎明计划”,前所未有地探测距地球48亿公里以外的小行星带。“黎明号”定于当地时间9月27日晨7时20分(北京时间9月27日晚7时20分)在美国肯尼迪太空中心起飞,预计需要运行8年才到达目的地“灶神星”和“谷神星”。 据香港《文汇报》报道,NASA原本希望7月起飞,但计划临时

一箭五星!谷神星一号遥二运载火箭成功发射

   北京时间2021年12月7日12时12分,谷神星一号遥二运载火箭在我国酒泉卫星发射中心成功发射升空,将搭载的天津大学一号、丽泽一号、宝酝号、金紫荆五号、金紫荆一号03星等5颗小卫星顺利送入预定轨道,发射任务获得圆满成功。  此次任务是谷神星一号运载火箭的第2次飞行。

谷神星一号运载火箭发射再获圆满成功

  北京时间2024年5月31日7时39分,星河动力航天公司于酒泉卫星发射中心成功发射谷神星一号(遥十二)· 江南集中区号运载火箭(任务代号:Heroes,英雄),顺利将极光星座 01星(复旦信息星)、02星(上海电机学院一号),河北临西一号卫星,张江高科号卫星,逆水寒二号卫星共5颗卫星送入535k

9月2日《科学》杂志精选

  新型布料超级“凉爽”  研究人员研发出了一种衣服,它能反射阳光,但却能让人的体热辐射逸出。在整个历史中尽管人类为保暖而穿着皮草和衣服,但研发一种用于炎热夏天的“降温”衣着则仍然很难。这是因为,在皮肤正常的34℃温度时,人体发出的中红外(IR)辐射的波长范围与可见光谱的波长部分重叠,因此,能阻挡可

谷神星一号遥四运载火箭发射成功

北京时间2022年11月16日14时20分,谷神星一号遥四运载火箭在我国酒泉卫星发射中心成功发射升空,将搭载的5颗吉林一号高分03D卫星顺利送入预定轨道,发射任务获得圆满成功,该批卫星主要用于提供商业遥感服务。此次任务是谷神星一号运载火箭第4次飞行。

谷神星一号遥五运载火箭发射成功

北京时间2023年1月9日13时04分,谷神星一号遥五运载火箭在我国酒泉卫星发射中心成功发射升空,将搭载的科技壹号卫星、天启星座13星、天目一号气象星座01/02星、南通中学号卫星5颗卫星顺利送入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 此次任务是谷神星一号运载火箭第5次飞行。

谷神星将冲日-这颗太阳系最小矮行星颜值几何?

谷神星27日将上演冲日表演,届时只要天气晴好,借助于小型天文望远镜或双筒望远镜,大家将有机会在繁星背景中找到它的“身影”。冲日是指谷神星和太阳正好分处地球的两侧,三者几乎成一条直线,此时谷神星与地球距离最近,亮度也最高,是一年中最适合观测的机会。谷神星是太阳系中最小的、也是唯一位于小行星带的矮行星,

红外的红外光谱

红外光谱(IR)是一种吸收光谱,对有机化合物的鉴定和结构分析有鲜明的特征性。任何两个不同的化合物(除光学异构外)一般没有相同的红外光谱,因此运用红外光谱可以确定两个化合物是否相同。此外,一些官能团,虽然在分子中的地位不同,但也可以在一定的波长范围内发生吸收。根据化合物的红外光谱可以找出分子中含有哪些

“黎明”号将搜集谷神星图像和数据

据美国国家航空航天局(NASA)官网近日报道,“黎明”号(Dawn)探测器正前往其有史以来最低轨道,近距离研究太阳系最小的、也是唯一位于小行星带的矮行星——谷神星(Ceres),研究结果将有助我们进一步了解太阳系。 6月初,“黎明”号将到达位于谷神星之上的终极轨道。届时,它将占据一个前所未

“黎明”号将搜集谷神星图像和数据

据美国国家航空航天局(NASA)官网近日报道,“黎明”号(Dawn)探测器正前往其有史以来最低轨道,近距离研究太阳系最小的、也是唯一位于小行星带的矮行星——谷神星(Ceres),研究结果将有助我们进一步了解太阳系。 6月初,“黎明”号将到达位于谷神星之上的终极轨道。届时,它将占据一个

“黎明”号即将走入黑暗-先后探测两颗小行星并获丰硕成果

  在结束了飞往小行星带最大的两个成员——灶神星和谷神星的长达11年的旅程后,美国宇航局(NASA)的“黎明”号探测器预计将在未来的几周内耗尽推进器的燃料,并最终结束它的使命。这架探测器使得天文学家得以近距离观察水的存在与否对小行星形成产生的影响。预计它将在谷神星周围的轨道上翻滚几十年,最终撞向谷神

黎明号将走入黑暗-先后探测两颗小行星并取得丰硕成果

  在结束了飞往小行星带最大的两个成员——灶神星和谷神星的长达11年的旅程后,美国宇航局(NASA)的“黎明”号探测器预计将在未来的几周内耗尽推进器的燃料,并最终结束它的使命。这架探测器使得天文学家得以近距离观察水的存在与否对小行星形成产生的影响。预计它将在谷神星周围的轨道上翻滚几十年,最终撞向谷神

红外光谱是什么光谱

红外光谱是分子能选择性吸收某些波长的红外线,而引起分子中振动能级和转动能级的跃迁,检测红外线被吸收的情况可得到物质的红外吸收光谱。又称分子振动光谱或振转光谱。当一束具有连续波长的红外光通过物质,物质分子中某个基团的振动频率或转动频率和红外光的频率一样时,分子就吸收能量由原来的基态振(转)动能级跃迁到

红外光谱是什么光谱

红外光谱是分子能选择性吸收某些波长的红外线,而引起分子中振动能级和转动能级的跃迁,检测红外线被吸收的情况可得到物质的红外吸收光谱。又称分子振动光谱或振转光谱。当一束具有连续波长的红外光通过物质,物质分子中某个基团的振动频率或转动频率和红外光的频率一样时,分子就吸收能量由原来的基态振(转)动能级跃迁到

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红外光谱是什么光谱

红外光谱是分子能选择性吸收某些波长的红外线,而引起分子中振动能级和转动能级的跃迁,检测红外线被吸收的情况可得到物质的红外吸收光谱。又称分子振动光谱或振转光谱。当一束具有连续波长的红外光通过物质,物质分子中某个基团的振动频率或转动频率和红外光的频率一样时,分子就吸收能量由原来的基态振(转)动能级跃迁到

红外光谱技术

这些年来医学有了很大的发展,越来越多的不治之症变得有可能。随着人类社会的不断发展,人们对于健康有了很大的关注,其中药用安全也是人们常常谈到的话题。对于咱们中国人来说,中医是我们特有的医疗方式。目前,“指纹图谱”被作为中药现代化的一个代表,炒作得热闹非常。内行人都知道,色谱、光谱、波谱这三种方法均可用

红外吸收光谱

  大多数材料会吸收红外光谱区域中波长为0.8 µm至14 µm的电磁辐射,这些波长是材料分子结构的特征。红外吸收光谱法是一种常见的化学分析工具,用于测量已穿过样品的红外光束的吸收率。红外光谱中吸收峰的位置是样品化学成分或纯度的特征,吸收峰的强度与该峰为特征的物质的浓度成正比。  红外光谱可用于气体