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          嫦娥四号探测器成功着陆月球背面

            嫦娥四号着陆器监视相机C拍摄的着陆点南侧月球背面图像,巡视器将朝此方向驶向月球表面。

            嫦娥四号探测器动力?#38470;?#36807;?#25506;?#33853;相机拍摄的图像。

            嫦娥四号探测器月球背面软着陆后降落相机拍摄的图像。来源:国家?#25945;?#23616;

            嫦娥四号探测器成功着陆月球背面。记者从国家?#25945;?#23616;获悉,1月3日10时26分,嫦娥四号探测器成功着陆在月球背面东经177.6度、南纬45.5度附近的预选着陆区,并通过“鹊桥”中继星传回了世界第一张近距离拍摄的月背影像图,揭开了古老月背的神秘面纱。此次任务实现了人类探测器首次月背软着陆、首次月背与地球的中继通信,开启了人类月球探测新篇章。

            10时15分,科技人员在北京?#25945;?#39134;行控制中心发出指令,嫦娥四号探测器从距离月面15公里处开始实施动力?#38470;擔?500N变推力发动机开机,逐步将探测器的速度从相对月球1.7公里每秒降到零。在6-8公里处,探测器进行快速姿态调整,不断接近月球;在距月面100米处开始悬停,对障碍物?#25512;?#24230;进行识别,并自主避障;选定相对?#25945;?#30340;区域后,开始缓速垂直?#38470;怠?#32422;690秒后,嫦娥四号探测器自主着陆在月球背面南极-艾特肯盆地内的冯•卡门?#19981;?#22353;内。落月过程中,降落相机拍摄了多张着陆区域影像图。

            落月后,在地面控制下,通过“鹊桥”中继星的中继通信链路,嫦娥四号探测器进行了太阳翼和定向天线展开等多项工作,建立了定向天线高码速率链路。11时40分着陆器监视C相机获取了世界第一张近距离拍摄的月背影像图并传回地面。图中展示了巡视器即将驶离着陆器、驶向月背的方向。

            嫦娥四号探测器由着陆器和巡视器组成,共配置包括2台国际合作载荷在内的8台?#34892;?#36733;荷,其中着陆器上安装了地形地貌相机、降落相机、?#25512;?#23556;电频谱仪、与德国合作的月表中子及辐射剂量探测仪等4台载荷;巡视器上安装了全景相机、测月雷达、红外成像光谱仪和与瑞典合作的中性原子探测仪。这些仪器将在月球背面通过就位和巡视探测,开展?#25512;?#23556;电天文观测与研究,巡视区形貌、矿物组份及月表浅层结构研究,并试验性开展月球背面中子辐射剂量、中性原子等月球环境研究。此外,着陆器还搭载了月表生物科普试验载荷。嫦娥四号任务为中外科学家提供了太空探索的机会。

            科学家认为,月球背面比正面更为古老,冯•卡门?#19981;?#22353;的物质成分和地质年代具?#20889;?#34920;性,对研究月球和太阳系的早期历史具有重要价值。月球背面也是一片难得的宁静之地,屏蔽了来自地球的无线电信号干扰,在此开展?#25512;?#23556;电天文观测可以填补射电天文领域在?#25512;?#35266;测段的空白,为研究太阳、行星及太阳?#20302;?#22825;体提供可能,也将为研究恒星起源和星云演化提供重要资料。中国国家?#25945;?#23616;愿以此为基础,与世界各国?#25945;?#26426;构、空间科学研究机构及国外空间科学爱好者,开展合作,共同探寻宇宙奥秘。

            后续,嫦娥四号探测器将通过“鹊桥”中继星的中继通信链路,在地面控制下,开展设备工作模?#38477;?#25972;等工作,择机实施着陆器与巡视器分离。

          分类标签:嫦娥四号  

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