
火星探索不仅出于科学和工程目标,也受到社会对人类未来在其他星球生活的梦想驱动。尽管当前火星表面极端寒冷、缺乏液态水、紫外线辐射强烈,但几十年来仍有人主张大规模定居火星。
火星探索不仅出于科学和工程目标,也受到社会对人类未来在其他星球生活的梦想驱动。尽管当前火星表面极端寒冷、缺乏液态水、紫外线辐射强烈,但几十年来仍有人主张大规模定居火星。
这个网站可以让您在浏览器和移动设备上直接探索数千个火星地形模型的全景3D效果。它目前使用了来自NASA的Mars Reconnaissance Orbiter上的HiRISE相机和ESA的Mars Express上的HRSC相机的数据。网站提供了多分辨率网格和图像,大大提高了所包含数据的可访问性。它能够处理和查看所有类型的火星3D数据。
据最新一期《自然通讯》刊发的论文,美国科学家提出在火星表面就地取材培养细菌,然后将细菌制造的糖转化为火箭燃料。如果成功,将可为从火星返回地球的火箭提供助推燃料,为美国宇航局(NASA)节省80亿美元。
每一个登陆火星的漫游机器人,都有一个共同点–它们都有车轮。来自瑞士苏黎世联邦理工学院和德国马克斯-普朗克研究所的科学家团队建造的SpaceBok是一个小型的四足机器人未来或可用于火星探索。
在2月18日安全着陆火星后,美国宇航局最新的漫游车任务 “毅力号 “才刚刚开始。这项红色星球探索任务将很快部署一个被称为火星氧气现场资源利用实验(MOXIE)的小型仪器。MOXIE是一个面包盒大小的黄金色机器,很快将从火星有毒的大气中提取氧气。
随着人类首次火星任务期限的临近,科学家们正在进行实验,以使这颗红色星球尽可能地适合人类定居。德国不来梅大学的研究人员在《微生物学前沿》上发表的一项新实验首次表明,Anabaena蓝藻(又名蓝绿藻)可以在火星大气条件下成功生长。科学家开发了一种可在火星上使用的新型Atmos生物反应器有助于宇航员在火星长期生存。目前这只是一种这一概念验证,研究团队希望转变为可以在火星上有效使用的系统。
长期以来,将航天员送往火星是美国家航空航天局(NASA)载人航天计划的首要任务。为在2030年代实现载人火星任务,NASA正在积极推进6大关键技术的研发。