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1971 年 11 月 27 日,苏联火星 2 号成为第一个抵达火星表面的人造物体,但它在抵达火星时发生了坠机事件,着陆时遭到了地球上有史以来最大的沙尘暴之一的破坏,它载着一个装有滑雪板的小型拴系漫游车,如果它幸存的话,它本可以在 NASA 的第一艘火星车之前 25 年在火星上行驶。

On November 27, 1971 the Soviet Mars 2 became the first human-made object ever to reach the surface of Mars — but it arrived by crashing, its landing wrecked by one of the largest dust storms the planet has ever produced, carrying a tiny tethered rover on skis that would have driven on Mars 25 years before NASA’s first, had it survived.

1971 年 11 月 27 日,苏联火星 2 号成为有史以来第一个到达火星表面的人造物体。它是通过艰难的方式到达那里的。它的下降失败了,它没有落在火星平原上,而是高速撞向了火星,它的着陆顺序被破坏了,因为它遭遇了有记录以来最大的全球沙尘暴之一——这场风暴如此猛烈,以至于美国宇航局的水手9号在头顶轨道上几乎看不到火星表面。着陆器上有一个装在滑雪板上的小型漫游车,由一根电缆拴着,这将成为第一台穿越另一个星球的机器,比美国宇航局的旅居者号早四分之一个世纪。它从来没有机会。但这次任务的轨道飞行器幸存下来,绕火星飞行了 362 圈,并悄然传回了登陆器无法做到的科学知识。 1971 年 11 月 27

NASA 的 HiRISE 捕捉到毅力号火星车在火星上完成马拉松比赛的画面

NASA’s HiRISE Captures Perseverance Rover Completing a Marathon on Mars

美国国家航空航天局 (NASA) 的新轨道图像捕捉到了毅力号在完成穿越火星表面的马拉松后的情况。 NASA 的毅力号火星车在穿越这颗红色星球五年零四个月后,完成了相当于在火星上全程马拉松的比赛,达到了 26.2 英里(42.195 公里)。这一里程碑出现在第 1,890 个火星日,或 [...]

当今最佳意大利谚语:“狼会失去皮毛,但不会失去坏习惯。”关于性格和人性的永恒教训

Best Italian proverb of the day: "The wolf loses its fur but not its bad habits." A timeless lesson on character and human nature

意大利谚语“狼会失去皮毛,但不会失去坏习惯”,强调了持久的行为。外在的改变并不总是反映真正的内在转变和成长。这句话强调持久的个人改变需要有意识的努力和自我意识。它鼓励通过一致的行动而不是仅仅通过承诺来评估品格。真正的性格是通过持久的行为来揭示的,而不仅仅是表面的外表。

木星的大红斑比地球还要宽,风速超过 400 英里/小时,已经肆虐了近两个世纪——这是任何 5 级飓风都无法匹敌的风暴

Jupiter’s Great Red Spot is wider than Earth, carries winds above 400 mph and has raged for nearly two centuries — a storm no Category 5 hurricane can match

地球上最强的飓风持续了几天,峰值速度接近 200 英里/小时。木星巨大的反气旋速度是这个速度的两倍,其范围比我们的星球还要大,它的能量来自一个没有固体表面的世界。

NASA 卫星发现罕见的水下火山喷发,可能形成地球上最新的岛屿

NASA Satellites Spot Rare Underwater Volcano Eruption That Could Create Earth’s Newest Island

巴布亚新几内亚北部的一次海底喷发可能正在形成新的陆地,而卫星则从上方跟踪其演变。海洋学家经常指出,月球和火星表面的绘制比地球上大部分深海底的绘制更为精确。这种差距在俾斯麦海尤为明显,俾斯麦海是一个深海 [...]

每个人都盯着火星,但在金星地狱般的表面上方 30 英里处,有一层天空,那里的压力与地球的压力相当,温度为室温——美国宇航局有一个真正的概念,可以在那里漂浮载人飞艇,这项任务可能比去火星更便宜、更近。

Everyone is fixated on Mars, but 30 miles above the hellish surface of Venus there is a layer of sky where the pressure matches Earth’s and the temperature sits at room temperature — and NASA has a real concept to float crewed airships there, a mission that may be cheaper and closer than going to Mars at all.

每个人都关注火星。但还有一个更近的世界和一个更陌生的想法。金星表面的温度足以熔化铅,而铅在 90 倍地球压力下会被压碎。不过,爬上 30 英里的天空,环境就会变得十分温和:压力与地球相当,温度接近室温,普通的可呼吸空气会像气球一样漂浮在栖息地上。这就是美国宇航局HAVOC概念背后的前提,即一群载人飞艇在金星云层中漂流,以及人类太空飞行更容易的第一步可能根本不是火星的论点。每个人都盯着火星,但在金星地狱般的表面上方30英里处有一层天空,那里的压力与地球相匹配,温度为室温——美国宇航局有一个真正的概念,可以让载人飞艇漂浮在那里,这项任务可能更便宜,而且成本更低。比去火星还要近。首次出现于19For

科学家终于找到了为什么黄金不会像其他金属一样生锈

Scientists Finally Find Out Why Gold Never Rusts Like Other Metals

黄金的原始光泽可能取决于迄今为止隐藏在其表面的原子重排。

六种粗蛛的粘附性能比较

A comparison of adhesive performance among six cursorial spider species

六种粗略蜘蛛的粘合性能比较摘要粘附表面的能力对于狩猎蜘蛛等粗略掠食性节肢动物尤其重要,这些节肢动物经常穿越相对复杂的环境,其特征是基质特性变化很大。在这里,我们评估了北美洲东部温带地区常见的六种狩猎蜘蛛的粘附性能,这些蜘蛛缺乏用于攀爬光滑或倾斜表面的专门跗节[狼蛛科:Pardosa lapidicina Emerton,1885 和 Rabidosa rabida(Walckenaer,1837);猫科动物:Oxyopes salticus Hentz,1845;皮蜥科:Pisaurina mira (Walckenaer, 1837); Dolomedidae: Dolomedes trit

[植物学 • 2026] Microlicia almedae(野牡丹科) • 来自巴西巴伊亚 Chapada Diamantina 的新物种

[Botany • 2026] Microlicia almedae (Melastomataceae) • A New Species from the Chapada Diamantina, Bahia, Brazil

Microlicia almedae R.B.Pacifico & Kriebel,in Pacifico et Kriebel, 2026. DOI: doi.org/10.3897/phytokeys.276.193021摘要从巴西巴伊亚州 Chapada Diamantina 物种丰富的 Campo rupestre 植被中描述和说明了一个新物种 Microlicia almedae。分类学上的新颖性在形态上与 M. giuliettiana 和 M. pulchra 相关,它们也仅限于 Chapada Diamantina。 Microlicia almedae 在叶形状和大小、毛被托

ANN 每日航空术语 (06.14.26):上限

ANN's Daily Aero-Term (06.14.26): Ceiling

天花板 最低云层或遮蔽现象(被报告为“破碎”、“阴暗”或“遮蔽”且不归类为“薄”或“部分”的遮蔽现象)距地球表面的高度。

科学家终于看到抗体如何真正攻击病毒

Scientists Finally See How Antibodies Really Attack Viruses

一项新的纳米圆盘突破让科学家能够更真实地观察病毒,揭示隐藏的线索,从而可以开发出更好的疫苗。病毒在感染人类细胞方面非常有效,很大程度上是因为覆盖在其外表面的特殊蛋白质。这些蛋白质也是疫苗设计的重点。为了研究它们,科学家经常创建实验室制造的版本 [...]

科学家开发出一种测量膨胀宇宙中引力波的新方法

Scientists Develop a New Way To Measure Gravitational Waves in the Expanding Universe

一种基于探测器的新方法阐明了如何在不断演化的宇宙中测量引力波。想象一下,当池塘本身形状慢慢改变时,试图测量池塘表面的波纹。这就是科学家在研究引力波时面临的挑战,引力波不是来自碰撞黑洞的孤立信号,而是 [...]