赤木宇宙飞船拍摄的金星夜面的红外线图像。
这里显示的特征对应于金星云不同层次的温度变化和性质。
金星的相位有助于验证日心模型。
随着时间的推移,即使从地球上也可以看到,金星从小而满到大而新月状,就像从地球上看到的那样。
只有当金星和地球相互围绕太阳运行,地球是外行星,金星是内行星时,这种观点才是可信的,而不需要诉诸某种特殊的辩解理由,因为金星和地球适用的规则不同。
然而,直到20世纪70年代,金星表面才被发现。
正如欧空局的金星快车任务所看到的那样,金星上的多云特征是突出和壮观的。
然而,许多科学家感兴趣的是云层下面的东西:直到最近,人们还认为利用轨道上的可见光是不可能获得这一景象的。
即使从轨道上看,云层也完全笼罩着金星。
这张金星的照片来自水手10号的数据,右边的图像显示了通过额外的图像处理揭示的进一步细节。
这里显示的云层位于金星表面上方约60公里处,那里存在类似地球的压力和温度。
厚厚的金星大气层有超过20公里厚的多层雾霾。
金星上的多层云层在不同的波长波段上有不同的信号,但所有这些都显示出一幅一致的画面,即一个由失控的温室效应主导的“温室”行星。
许多人猜测金星上可能存在基于云的生命。
一种假想的途径,涉及微生物,可以在金星大气中产生所需数量的磷化氢。
这涉及到健康的投机行为,应该得到相应的对待。
如果磷化氢被证明不存在,这条路径就会蒸发。
海拔约60公里的条件令人惊讶地对地球友好。
拟议的高海拔金星作战概念(HAVOC)任务将在金星的高层大气中搜索过去或现在的生命,那里的条件与地球表面环境中的情况惊人地相似。
这项任务将落在其他未来的任务上,比如达芬奇和维里塔斯。
几代人以前,许多人预测会有连续不断的降雨,因此猜测要殖民金星。
一些人甚至更疯狂地猜测,假设恐龙。
然而,极端的温度实际上使金星表面变得不适宜居住。
这是由美国宇航局麦哲伦任务和地面阿雷西博望远镜联合进行的雷达测绘重建的金星表面,用来填充麦哲伦无法成像的区域。
一系列苏联登陆器首次揭示了金星表面。
金星表面的第一张照片是由1975年着陆的金星9号着陆器拍摄的。
当温度达到~900 F时,即使是铅也会迅速熔化。
尽管多次成功着陆,但结果总是一样的。
前苏联的维娜拉着陆器之一(最有可能是维娜拉14号)所看到的金星表面:这是唯一一组成功着陆并传输来自那个世界的数据的航天器。
维内拉系列着陆器存活了39分钟到2小时多一点。
在不到3小时的时间里,着陆器永久停止工作。
多亏了用雷达技术进行的测绘,例如阿雷西博随时间拍摄的这张全行星图,金星的表面已经被绘制出来。
尽管云层很大程度上是不透明的,但事实上,我们确实知道表面是什么样子的。
然而,更长的波长穿透了金星的云雾。
这张金星其中一个半球的雷达地图是根据美国宇航局麦哲伦任务的数据绘制的。
只有长波长的光才能穿透金星的云层,从金星环境之外俯视地表。
美国国家航空航天局(NASA)的麦哲伦(Magellan)任务成功地从轨道绘制了金星表面。
当NASA的麦哲伦任务完成时,它已经收集了超过1200G的金星观测数据:超过了当时所有其他行星科学任务的总和。
这张另一个半球的照片显示了金星表面的其余部分。
麦哲伦实现了98%的总覆盖率。
随后,人们认为金星被永远地、完全地笼罩在阴霾之中。
这张金星明亮的白天(左,来自金星快车)和黑夜(右,来自Akatsuki)的合成图像显示了它的大气层和其中的云的“超级旋转”,它们的移动速度比行星旋转的速度还要快。
超自转在白天更为均匀,但在夜间则变得不规则且难以预测。
但美国国家航空航天局(NASA)的帕克太阳探测器最近的结果显示情况并非如此。
当帕克太阳探测器第四次飞越金星时,它的Wispr仪器捕捉到了这些图像,并串连成一段视频,显示了金星的黑夜表面。
它拍摄的金星夜面的光学图像与麦哲伦的长波数据相吻合。
来自帕克太阳探测器的单色Wispr数据清楚地匹配了麦哲伦轨道器的表面特征,这些特征明显比光学波长长得多,以指定的颜色显示。
毕竟,云层确实分开了,使金星表面可见。
更新时间:2024-09-11
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