地球大气关键词检索结果

ERS-2 重返大气层 – 常见问题

ERS-2 reentry – frequently asked questions

ESA 的 ERS-2 卫星将于 2024 年 2 月重新进入地球大气层。本页包含有关该卫星、其任务及其再入的一些常见问题的解答。

ERS-2 重返大气层 – 主页

ERS-2 reentry – homepage

ESA 的 ERS-2 卫星将于 2024 年 2 月重新进入地球大气层。随着重返大气层的日子临近,ESA 的火箭科学博客将提供每日更新,

飞机可以进入太空吗?

Can a plane go in the space?

探索太空飞机的惊人可能性!从科学角度来看,我们探索飞机是否可以飞越地球大气层。加入我们,深入探索迷人的航空航天技术世界,揭开将飞机送入太空的局限性和挑战。探索太空飞机的潜力及其潜在应用,从卫星部署到太空旅游。凭借我们广泛的装饰和配件,成人和儿童都可以拥抱太空旅行的奇迹。与我们一起踏上激动人心的旅程,探索太空飞机的可能性。

Aeolus 开始回家之旅

Aeolus begins its journey home

现在,Aeolus 真正进入了倒计时阶段,它开始了回家的旅程。本周标志着重返大气层过程中的一个重要里程碑。报废测试已经结束。随着地球大气和重力的结合,Aeolus 现在将开始自然下降,卫星将从 [...] 的高度下降。

风神号辅助再入:倒计时开始

Aeolus assisted reentry: countdown begins

风神号将很快坠落地球。目前,它位于地球表面 320 公里的轨道上,飞船上剩余的燃料将留在轨道上。燃料很快就会耗尽,飞船将屈服于地球大气层和重力。

好奇的孩子:我们可以改造太阳系中的其他行星吗?

Curious Kids: can we terraform other planets in the Solar System?

Lia Koltyrina/ShutterstockDr Jacco van Loon 为 The Conversation 撰稿。我们能否改造其他行星,以便人类能够在太阳系中繁衍生息?— Xander,14 岁,荷兰埃因霍温在太阳系的八大行星中,我们生活在地球上,这有充分的理由。地球上有适合生命生存的完美条件。然而,目前,我们正在通过砍伐森林来改变地球表面,并通过增加二氧化碳、甲烷和其他温室气体来改变地球大气层。这些变化导致了全球变暖,这可能导致我们担心,未来地球可能不再是我们居住的好地方。也许这种改变行星的能力可以让太阳系的其他地方适合我们居住。这种行星工程被称为“改造”。在我们的太阳系中

Tahmouress Sadeghi | 航空航天工业在现代的重要性

Tahmouress Sadeghi | Importance Of The Aerospace Industry in Modern Times

在当今世界,科学的发展超出了我们的想象。它对我们日常生活的方方面面产生了巨大影响。甚至我们通过科学的发展也飞离了地球大气层。航空航天就是这样。人类在科学、工程和商业方面的努力使得航天器能够在地球大气层和周围空间飞行。航天器在科学发展中拥有巨大的机遇和力量,同时也具有巨大的经济前景。[...]

臭氧层损耗 臭氧层损耗是否只发生在南极洲

Ozone Layer Depletion Is Ozone depletion specific to Antarctica

臭氧层损耗 | 臭氧损耗是否只发生在南极洲?近年来全球气温上升,臭氧损耗是主要原因之一。地球大气层分为几层,这些层似乎呈系列形式,如下所示:对流层、平流层、中间层和热层,热层进一步分为水层,

气象气球、女童子军和独角兽

The Weather Balloon, the Girl Scouts, and the Unicorn

布朗尼童子军参加气象气球发射活动时会发生什么?一位布朗尼童子军猜测,他们将在天空中与独角兽接触。大气科学家 Gary Morris 向我们展示了如何将您见过的最大的气球发射到地球大气层的顶端。在此过程中,我们将了解为什么气象气球是了解空气污染的最佳方式。谁知道呢?也许我们还会发现独角兽!这个故事的灵感来自布朗尼童子军的一位领导给 Tumble 发了一封电子邮件,询问我们是否可以和女孩们一起做一项活动。我们始终乐于接受新体验,所以请随时通过 tumblepodcast@gmail.com 与我们联系。您是否喜欢我们所做的事情,并希望确保永远有更多 Tumble 剧集?请在 Patreon 上支持

萨德系统在成功的导弹防御飞行测试中拦截目标

THAAD System Intercepts Target in Successful Missile Defense Flight Test

该测试涉及在大气层内(地球大气层内部)拦截短程单一目标。该目标代表短程弹道导弹威胁,是从位于夏威夷西部太平洋的海上移动发射平台发射的。在捕获并跟踪目标后,萨德系统制定了火控方案并发射了拦截导弹,捕获并成功拦截了目标导弹。此次拦截是在萨德拦截导弹迄今为止最低的高度进行的,该导弹能够攻击地球大气层内外的目标。