Hayabusa 2, sondanın düzgün bir şekilde inmesini sağlamak için çarpma tertibatını serbest bırakmaya başladı!

Japon Hayabusa 2, asteroid Ryugu'nun yüzeyine başarıyla çarptı ve bu sürecin video görüntüleri de aynı gün öğleden sonra geri gönderildi ve halka duyuruldu ve Japon derin uzay sondası Hayabusa 2 tarafından serbest bırakılan metal bomba Çarpma tertibatının çarpması sırasında sıçrayan bir görüntü üretildi. Projeden sorumlu kişi, darbe deneyinin bu kez oldukça başarılı olduğunu belirterek, bu başarılı deneyimin daha sonra asteroitlerin iç bileşimi için yapay kraterlerin örneklemesinde ve araştırılmasında kullanılacağını ve bu nedenle bu deney aynı zamanda dünyada ilk olarak kabul edildiğini belirtti. Zamanlar.

Son basında çıkan haberlere göre Hayabusa 2, asteroid Ryugu'dan yaklaşık 20 kilometre yükseklikte alçalmaya başladı ve yaklaşık 500 metre yükseklikte metal bomba impaktörleri bırakmaya başladı. Çarpmanın neden olduğu çakıl nedeniyle ekipmanın zarar görmesini önlemek için Hayabusa 2'nin, çarpma tertibatı ayrıldıktan hemen sonra asteroidin arkasına geçmesi 40 dakika sürdü.

Bu gerçek deneyden önce, araştırmacılar Hayabusa-2 üzerinde birkaç yer testi yaptılar.Her testte, metal bombanın hızı saniyede 2 kilometre tutuldu ve ardından 100 metreye çarptı ve nüfuz etti. Önceki hedef için neden metal mermi çarpma tertibatı kullanılıyor? Araştırmacıya göre amaç, iç malzemeyi daha iyi incelemek için bir halka çukur oluşturmaktır. Çarpışmadan sonra Hayabusa 2, kaya ve toprak bileşenlerini toplamak için yapay kratere hareket edecek.

İlgili personele göre araştırmacılar, asteroidin yüzeyindeki kaya bileşimini araştırmak için Hayabusa 2'den Ryugu'nun yüzeyine kızılötesi ışınları ışınlamak için iki ay kullandılar ve kayanın içinde su olduğunda benzersiz bir reaksiyona sahip olduğunu buldular. .

Araştırmacılar, sondanın getirdiği asteroid Dragon Palace yüzeyindeki kaya örneklerini analiz edecekler.Asteroid üzerindeki ağır hidrojen izotop döteryum, yeryüzündeki hidrojen döteryum ile aynıysa, yeryüzündeki su kuyruklu yıldızlar ve asteroitlerden gelir. "Teorik olasılık artacaktır. Ek olarak, araştırma ekibi, iade edilen örneklerde yaşam için bir yaşam ortamı sağlayabilecek maddeleri keşfetmeyi de dört gözle bekliyor.

İnsanlar nihayet kara deliklerin gerçek doğasını görme fırsatına sahip oluyorlar, bu kadar büyük bir kara deliği nasıl fotoğraflıyorlar?
önceki
Evrende sürekli yeni gezegen sistemleri oluşuyor, güneş sistemine benzer bir sistem oluşturabilirler mi?
Sonraki
İnsanlar kara deliklerden enerji alabilir mi? Halo Drive bu varsayımı tamamlayabilir!
Jüpiter ile güneş arasındaki mesafe sabit değildir ve oluşumun ilk aşamalarında güneşe daha yakın olabilir!
Amerika Birleşik Devletleri 2022'de daha ucuz ve kompakt olacak yeni bir asteroid sondası başlatmayı planlıyor!
Evren oluştuğunda oksijen mi ortaya çıktı? Yıldızın içindeki nükleer füzyondan kaynaklanıyor olabilir mi?
Karanlık madde her yerde bulunmaz! Araştırma verileri, karanlık madde içermeyen galaksiler olduğunu gösteriyor!
Evrenin ilk günlerinde kara delikler var mıydı? Araştırmacılar, erken evrende düzinelerce kara delik keşfettiler!
Çin ayrıca gelecek yıl bir Mars sondası başlatacak ve iniş konusu daha fazla araştırma ve çözüme ihtiyaç duyuyor!
Ağırlıksızlık bir kişinin vücut şeklini değiştirecek ve dişi Yuhang uzay yürüyüşü yapamayacak!
Özel bir roketin yörünge seviyesinde ilk fırlatılması başarısız oldu! Başarısızlığın nedeni daha fazla araştırılmayı bekliyor!
ABD önceden aya inmeyi planlıyor mu? Ancak şu anda, ekipmanı ve teknolojisi henüz hazır değil!
Bilim adamları, dünyaya en yakın olanın Venüs olmadığını söylüyor? Önceki hesaplama yönteminde büyük bir hata var!
Uzay navigasyonu, yakıt ikmal istasyonları gerektirir ve asteroitlerdeki su bu sorunu çözebilir!
To Top