최근 금성에 대해 알려진 흥미로운 사실은 무엇입니까?
- 자연 방사선
동안
저자에 따르면 금성의 상층 대기는태양 활동의 11년 주기 동안 크게 변화합니다. 이 데이터는 지구와 금성이 서로 다른 이유를 더 잘 이해하는 데 도움이 될 것입니다.
2020년 7월 11일 파커 탐사선은금성의 세 번째 비행. 각각의 저공비행은 금성의 중력을 이용해 태양에 더 가까이 다가가는 것을 목표로 했습니다. 과학자들은 저공비행의 결과를 토대로 마지막 저공비행 동안 파커 우주선이 금성의 전리층을 통과했다고 결론지었습니다.
수집된 데이터를 분석함으로써 과학자들은 금성의 전리층의 현재 밀도를 추정할 수 있었고 마지막 이전 측정 이후로 크게 떨어졌음을 발견했습니다.
우주 비행 센터에서 Glyn Collison이메릴랜드 주 그린벨트에있는 NASA의 Goddard의 이름을 따서 명명 된 그의 팀은이 신호를 확인했으며 Parker 태양 탐사선이 금성의 상층 대기를 관통했다는 사실을 깨달았습니다.
금성의 전리층이 태양 극소기 근처에서 얇아지는 이유를 이해하는 것은 금성이 태양에 어떻게 반응하는지에 대한 퍼즐의 한 부분입니다.
- 포스핀 검출
포스핀(PH3)은 무색의 고독성 가스입니다.썩은 생선의 냄새와 비슷한 불쾌한 냄새. 펭귄 배설물, 늪과 늪의 깊이, 일부 유형의 오소리와 물고기의 내장에서 찾을 수 있습니다. 또한 농업에서 곤충 퇴치제로도 사용됩니다.
포스핀은 다음의 존재를 나타내는 바이오마커 가스 중 하나입니다. 그러나 과학자들은 행성 대기의 상층부에 생명체가 존재한다고 주장하지 않으며 과학에 알려지지 않은 포스핀 재생산의 화학적 과정이 금성에서 일어날 수 있다고만 말합니다.
금성의 대기에는 많은 화합물이 포함되어 있습니다유황이 없고 수증기와 산소가 거의 없기 때문에 극도로 극단적인 곳이며 단백질 생명체가 살기에는 부적합합니다. 그러나 극한성 미생물이 지구 대기의 상층부에 살며 복잡한 화학 반응으로 인해 존재할 수 있다는 이론이 있습니다.
금성은 이전에 어떻게 탐사되었습니까?
- 광학 망원경으로 연구
광학을 이용한 최초의 금성 관측망원경은 갈릴레오 갈릴레이가 1610년에 만들었습니다. 갈릴레오는 금성이 위상을 바꾸는 것을 발견했습니다. 한편으로 이것은 태양의 반사광으로 빛난다는 것을 증명했습니다 (이전 기간의 천문학에서는 명확하지 않았습니다).
반면에 위상 변화의 순서는 태양 중심 시스템에 해당했습니다. 프톨레마이오스의 이론에서 금성은 "낮은" 행성으로서 항상 태양보다 지구에 더 가깝고 "완전한 금성"은 불가능했습니다.
- 우주선을 이용한 연구
Venera 13 착륙선이 찍은 금성 표면 사진.
금성은 소련에 의해 집중적으로 탐사되었고,1960~80년대 미국 우주선. 금성 연구를 위한 첫 번째 장치는 1961년 2월 12일에 발사된 소련의 Venera-1이었습니다. 이 시도는 실패했습니다.
그 후 소련군은 행성을 향해 향했다."Venus", "Vega" 시리즈, 미국 "Mariner", "Pioneer-Venera-1", "Pioneer-Venera-2"의 장치. 1975년에 Venera 9와 Venera 10 우주선은 금성 표면의 최초 사진을 지구로 전송했습니다. 1982년에 Venera 13과 Venera 14는 금성 표면의 컬러 이미지를 전송했습니다.
그러나 금성 표면의 조건은 우주선 중 어느 것도 2시간 이상 동안 행성에서 일한 적이 없는 것과 같습니다.
현재 금성에 대한 관심이 존재하며,여러 우주 기관에서 금성 우주선을 위한 디자인을 개발하고 있습니다. 예를 들어 Roskosmos는 착륙선과 함께 Venera-D 프로그램을 개발하고 있으며 인도는 Shukrayaan-1 궤도선을 개발 중이며 NASA는 경쟁 프로젝트인 DAVINCI + 및 VERITAS를 개발 중이며 ESA는 EnVision 우주선을 개발하고 있습니다. 이 모든 프로젝트는 개발 초기 단계에 있으며 구현 시기는 아직 결정되지 않았습니다.
NASA 임무다빈치+ 금성으로
하강을 보내는 우주 임무 프로젝트금성에 대한 대기 탐사선. 2020년 2월, DAVINCI+는 NASA 태양계 탐사의 일환으로 진행되는 디스커버리 프로그램 미션 15 및 16의 최종 후보가 되었습니다.
DAVINCI+ 미션의 목표는 공부하는 것입니다.금성 대기의 화학적 조성 "그것이 어떻게 형성되고 진화했는지 이해하고 금성에 한때 바다가 있었는지 여부를 결정하기 위해". 63분 동안 금성 표면으로 하강할 탐사선은 금성 대기의 화학적 조성을 분석하고 표면의 특성을 연구하고 연구할 예정이다.
2020년까지 미션 프로젝트는 단순히DAVINCI, 그 후 임무 이름에 "+"기호가 추가되었습니다. 이는 대기를 연구하는 것 외에도 탐사선이 표면을 촬영하기 위한 카메라를 수신할 것임을 의미합니다.
이 임무의 수석 설계자는 메릴랜드주 그린벨트에 있는 Goddard 우주 비행 센터의 James Garvin입니다.
2021년 6월 2일 NASA는 DAVINCI+와 VERITAS를 Discovery Program의 수상자로 선정했습니다.
임무 목표 다빈치+
DAVINCI+ 미션이 성공적으로 수행된다면1985년(소련의 베가 임무 이후) 이후 금성에 착륙한 첫 탐사선이 될 것입니다. 이번 임무에서는 금성의 대기가 어떻게 형성되고 진화했는지 연구하고, 과거 금성 표면에 바다가 있었다는 징후도 찾아볼 계획이다.
하강 프로브는 서로 다른 위치에서 공기 샘플을 검사합니다.비활성 기체(크립톤, 아르곤, 크세논, 네온)를 찾는 고도와 행성의 과거를 연구하는 데 도움이 될 수 있는 기타 화학 원소 및 화합물.
탐사선의 우주 발사는 2029년에서 2030년 사이에 이뤄질 수 있습니다.
어떻게다빈치+ 금성을 탐험 할 것입니다
- 금성 질량 분석기(VMS). 이 장비는 금성의 희가스 및 미량 가스에 대한 최초의 포괄적인 연구를 제공할 것이며 새로운 종을 발견할 수도 있습니다.
- 금성 파장가변 레이저 분광기(VTLS).이 장비는 금성의 표적 미량 기체 및 관련 동위원소 비율에 대한 최초의 고감도 현장 측정을 제공할 것입니다. 이것은 상부 구름과 표면 근처 환경의 화학 공정에 대한 질문을 해결하는 데 도움이 될 것입니다.
- 금성 대기의 구조를 연구하는 장치(바시). 이 장비는 진입 및 하강 중 금성 대기의 구조 및 역학 측정을 제공할 뿐만 아니라 화학적 측정에 대한 컨텍스트를 제공하고 탐사선의 하강을 재구성할 수 있도록 합니다.
금성에서 하강하기 위한 열화상 카메라(벤디). 이 장치는 착륙 지점의 테세라 지형에 대한 고대비 이미지를 제공합니다.
NASA의 금성 탐사 임무
VERITAS 궤도 정거장은 다음 작업을 수행해야 합니다.3년 동안 금성 주위를 도는 동안 행성 표면의 레이더 및 적외선 지도를 생성하고 금성의 3차원 지형 모델을 개발하는 데 도움이 됩니다. 이 모델은 행성의 화산 활동을 이해하고 지질학적 역사에 대해 더 많이 배우는 데 도움이 됩니다. 탐사선의 우주 발사는 2028년으로 예정되어 있습니다.
사명 목표 베리타스
VERITAS는 과학자들이 금성에 대한 세 가지 주요 질문에 답하는 데 도움이 되는 데이터를 수집합니다.
- 행성의 지질학은 시간이 지남에 따라 어떻게 진화해 왔는지,
- 현재 어떤 지질학적 과정이 진행되고 있는지,
- 금성 위 또는 근처에 물이 존재하는지 여부.
금성의 지질학적 이해지구와의 유사성으로 인해 상당한 과학적 관심을 받고 있습니다. 금성의 크기, 나이, 구성은 일반적으로 지구와 유사하지만, 그 환경은 상당히 다르며 생명체가 살기에 덜 적합합니다.
따라서 지질학적 진화를 이해하는 것은금성은 생명체에 적합한 행성의 형성에 관한 질문에 답하는 데 도움이 될 것입니다. 이러한 진화에 대한 이해를 발전시키는 핵심 단계는 금성의 현대 지질학에 대한 연구입니다. 현재 데이터는 화산 폭발이나 화산 활동에 대한 추세로 해석될 수 있습니다.
또한, 역사적으로 금성에 지표수가 어느 정도 존재했는지, 금성의 현대 지질학에서 지하수가 어떤 역할을 하는지는 현재로서는 알려져 있지 않습니다.
VERITAS가 금성을 연구하는 방법
VERITAS는 글로벌금성 표면의 지형 및 고해상도 이미지는 물론 표면 변형의 첫 번째 지도를 생성합니다. 또한 임무는 표면의 전체 구성, 열 복사 및 중력장을 연구합니다. 이 우주선은 VEM(금성 방사율 매퍼)과 VISAR(금성 간섭계 합성 개구 레이더)의 두 가지 과학 장비를 탑재하고 있습니다.
- VEM(Venus Emissivity Mapper)는 다음을 위해 설계되었습니다.구름을 통해 볼 수 있는 5개의 대기 창에서 6개의 스펙트럼 밴드를 사용하여 표면 방사율을 표시합니다. 독일항공우주센터(DLR)에서 건설될 예정이다. VEM에는 보정 및 지표 수증기 감지를 위한 8개의 대기 밴드도 있습니다.
- 비자르(금성 간섭계 합성 조리개 레이더)15m의 목표 해상도와 30m 해상도의 지형(정확도 수평 250m, 수직 5m)에 대한 글로벌 데이터 세트를 생성하도록 설계되었습니다. 행성의 첫 번째 활성 표면 변형 맵(수직 1.5cm)을 생성합니다. .
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