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如果速度没有达到第一宇宙速度,但飞行高度达到卡门线,一般称为亚轨道飞行(飞行轨迹可以理解为最高点超过卡门线的抛物线)。这种飞行既不是航空飞行,也不是太空飞行。航天器(火星探测器)加速(可借助地球引力加速),脱离地球引力后,经过椭圆形霍曼转移轨道,从低轨道进入高轨道,然后接近火星并受到火星引力的吸引。捕获,然后飞行并制动轨道。
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地月转移轨道或跨月注入(TLI)航天器(月球探测器)加速脱离地球引力,飞向月球,然后被月球引力捕获并制动。一般飞行时间为35天,其中5天轨道为最小能量轨道。特指位于赤道上方、倾角为0的地球同步轨道。航天器的运行方向与地球自转方向一致,其运行周期与地球自转周期相同。该轨道上的航天器相对于地球表面是静止的。
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LHAASO的这一发现不仅首次定位了高能天体物理学家几十年来一直在寻找的PeV宇宙线加速源,而且证明了银河系天体的粒子加速能力,这一能力很可能会被打破。突破传统的PeV极限,将对宇宙线起源的研究产生重要影响。
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摘要高空宇宙线观测站(LHAASO)是最大的宇宙线研究实验设施之一。其核心科学目标是寻找宇宙射线的起源。它不仅探测超高能伽马射线源,还力求在地球附近进行精确测量。系统研究带电宇宙线的成分和能谱,以及宇宙线的加速过程和传播机制。
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一般认为是高地球轨道,即轨道周期与地球自转周期一致的圆形轨道。距地面约36,000公里(35786或35788公里)。其运行周期与地球自转一周(地球日)一致,即23小时。 56分4秒。由于高能伽马射线的通量强度比宇宙射线低4-5个数量级,因此如何消除宇宙射线背景一度成为甚高能(VHE)伽马射线天文学的瓶颈。
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该轨道也穿过北极和南极,也称为近极轨道。它可以在同一时间点(太阳时)经过地球上的某个地点,例如每天晚上经过深圳上空。 LHAASO已进入全面观测状态,开启超高能宇宙线源发现之旅,使我们能够快速接近宇宙线起源这一核心科学问题。
进入地球静止轨道需要经过地球静止转移轨道(GTO),加速后即可到达。 GTO是椭圆轨道,近地点在1000公里以下,远地点在地球静止轨道高度。
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