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中的行為來成像,對疾病診斷等有重要意義。
2 量子生物學領域的一些研究可能有助於理解生命過程中的一些量子效應如何影響生物分子功能(如光合作用、酶的催化等),雖然這還處於前沿探索階段。
(十七)工業領域:
鐳射技術:其理論基礎是愛因斯坦預言的受激輻射等量子力學概念。鐳射被稱為“最快的刀”“最準的尺”“最亮的光”,應用包括鐳射切割、鐳射焊接、鐳射雷達、鐳射武器等眾多方面。
六、宇宙飛船起飛的速度通常非常快。
在發射階段,飛船要達到第一宇宙速度(約 79 千米/秒),才能克服地球引力進入環繞地球軌道;要達到更高的速度才能前往其他星球或深空探索。
不同型別的宇宙飛船和任務,其起飛速度也會有所差異哦。
宇宙飛船是可以超過第二宇宙速度的。
第二宇宙速度約為 112 千米/秒,當宇宙飛船要擺脫地球引力束縛,前往其他天體時,就需要達到或超過這個速度。
隨著科技的不斷發展,宇宙飛船的速度也在不斷提升呢。
宇宙飛船的速度是可以超過第三宇宙速度的。
第三宇宙速度約為 167 千米/秒,要使飛船擺脫太陽引力的束縛飛往太陽系以外的空間,就需要達到或超過這個速度。
在一些深空探測任務中,宇宙飛船會達到相當高的速度。
七、速度超過第三宇宙速度的宇宙飛船例子:
旅行者 1 號:它已經離開太陽系,速度超過了第三宇宙速度。
旅行者 2 號:同樣在太空中高速飛行,也超過了第三宇宙速度。
旅行者 1 號達到第三宇宙速度主要透過以下方式:
(一)強大的火箭推力:它由多級火箭推動,逐級加速,提供了巨大的初始動力。
(二)引力彈弓效應:利用行星的引力來加速,如同彈弓一樣將飛船“彈”向更高的速度。
(三)持續的動力推進:在飛行過程中,透過自身的動力系統保持一定的速度和推進力。
截至2024年7月28日的相關報道,旅行者1號目前與地球的距離已經達到了大約243億公里。
它於1977年9月5日發射升空,在太空中飛行了46年多 ,並在2012年成為首個進入星際空間的人造航天器 。它目前還在以每秒17公里的速度遠離地球,並且科學家預測旅行者1號將在2025 - 2030年與地球徹底失聯,因為其依靠的放射性同位素熱電機供電會隨著時間推移逐漸失去效能。
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八、旅行者1號攜帶的科學儀器主要有以下一些:
(一)成像方面:
科學成像系統:使用雙相機(窄角/廣角)提供木星、土星和軌道上其他物體的影象。
窄角相機濾鏡引數涵蓋:280 - 640n、280 - 370n、350 - 450n、430 - 530n、530 - 640n 、590 - 640n 等不同波長範圍。
廣角相機濾鏡引數涵蓋:280 - 640n、350 - 450n、430 - 530n、536 - 546n 、530 - 640n、588 - 590n 、590 - 640n 、614 - 624n 等不同波長範圍。
(二)光譜及成分分析等方面:
紅外干涉光譜儀:有兩個干涉儀以及一個輻射計。在熱通道(遠紅外干涉儀)中,噪聲水平相當於來自50k目標的訊號;在反射太陽光通道(近紅外干涉儀)中,噪聲水平相當於天王星距離反照率為02的物體發出的訊號。對於有大量大氣的行星和衛星,可研究雲和氣體成分(包括同位素比率)、霾尺度高度、大氣垂直熱結構、區域性和行星環流和動力學以及行星能量平衡等;對於大氣稀薄的衛星,收集關於表面和大氣成分、表面溫度和熱特性等資料;對於土星環可研究其組成和徑向結構、顆粒大小和熱特性等。
(三)射電天文學方面:
行星射電天文學實驗:由一個掃頻無線電接收機組成,在20khz到405hz兩種極化狀態下工作。訊號由一對正交的10米單極天線接收,透過對木星和土星的無線電訊號的研究得到有關磁層等離子共振和這些行星區域的非熱無線電發射的物理資料。
(四)偏振觀測方面:
光偏振