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中國擬2033年進行首次載人火星探測

未經官方証實:  《路透》報道,根據一項長期計劃,中國力爭在2033年進行首次載人火星探測,然後定期進行後續探測活動,旨在於火星建立永久定居點,並採集火星資源。 中國運載火箭技術研究院(China Academy of Launch Vehicle Technology)院長 王小軍 早前在俄羅斯一場航太探索大會時表示,計劃在2033年、2035年、2037年、2041年及以後進行載人火星探測。 中國航太報亦引述王小軍報道,在開始載人探測前,中國將進行機械人火星探測,進行火星基地選址考察、原位資源利用系統建設等。預計在2030年底前還將有一次不載人的往返任務,採集火星土壤樣本。  三步走設想:   《路透》報道,根據一項長期計劃,中國力爭在2033年(十六五規劃?)進行首次載人火星探測,然後定期進行後續探測活動,旨在於火星建立永久定居點,並採集火星資源。 中國運載火箭技術研究院院長王小軍早前在俄羅斯一場航太探索大會GLEX2021時表示,計劃在2033年、2035年、2037年、2041年及以後進行載人火星探測。 中國航太報亦引述王小軍報道,在開始載人探測前,中國將進行機械人火星探測,進行火星基地選址考察、原位資源利用系統建設等。預計在2030年底前還將有一次不載人的往返任務,採集火星土壤樣本。 中國擬2033年進行首次載人火星探測 2021年全球航天探索大会在俄罗斯召开,中国航天科技集团一院院长、IAF 副主席王小军应邀作了题为《载人火星探测航天运输系统》的大会报告。 王小军简要回顾了全球火星探测的发展情况,在此基础上,提出了未来载人火星探测发展路线及任务架构,明确了载人火星探测任务航天运输系统的组成、特点、总体方案与设计参数。   载人火星探测“三步走” 设想   第一步机器人火星探测(技术准备阶段)   主要任务:火星采样返回、火星基地选址考察、原位资源利用系统建设等。   第二步初级探测(初步应用阶段)   主要任务:载人环火、轨道探测、载人火星着陆探测、火星基地建设等。   第三步航班化探测(经济圈形成阶段)   主要任务:包括大规模地火运输舰队,大规模开发与应用等。 载人火星探测任务架构   影响任务构架设计的因素有地火转移轨道类型、出发时间、出发点、推进技术、是否采用气动捕获等。   地火转移轨道类型:基本轨道分为长停留合式...

九龍城區風物誌

 由基督教會主持的資深中英文學校   以中文教學而又具備基督教會背景的,可以先舉培正中學為例。這間學校是廣州浸信會教友於1889年在廣州開辦的,初名培正書院,後於1933年以「私立廣州培正中學香港分校」之名義在香港辦學。到1950年,正式改名為香港培正中學至今。 另一間女子中學是香港培道中學。它是美南浸會女傳道聯會於1888年為廣州婦女開設的一所學校,到1938年因抗戰而遷到香港。戰後原本預備回遷廣州,最後決定在九龍城區於1952年自建新校辦學至今。 同樣有基督教會背景卻以英文教學的,九龍城區以拔萃男書院的歷史較長。它正式建校於1869年,當時的名字叫拔萃書室(Diocesan Home and Orphanage),是一間由政府補助的學校。建校之初,收生原本不分男女,而是兼容並蓄,但到了1913年,由於校內再無女學生,於是正名為拔萃男書院至今。 協恩中學是一間女子學校,由建於1886年的飛利女中和建於1887年的維多利亞女校合併而成,辦學歷史可以上溯至1936年,而學校經費模式是由政府補助的基督教中學。 英華書院在香港於1914年建校,雖然它原由倫敦傳道會的馬禮遜牧師於1818年首建於馬六甲。最初它在香港的校舍屢經遷移,由港島堅道、般含道,到1927年的旺角弼街,最後於1962年遷至現在的牛津道。 帶有天主教背景而又歷史相當的學校,區內可以瑪利諾修院學校和喇沙書院為代表。瑪利諾修院學校初建於1925年,校址在柯士甸道,到1931年先遷往太子道,後於1937年再遷往窩打老道與界限街交界的校舍,辦學至今。 喇沙書院正式建校於1932年,其後則屢歷坎坷。先是於1939年被香港政府徵用為拘留營,稍後又改為醫院。日軍佔港之時,校舍再變而為貯藏倉庫。二次大戰之後的1947年,又一次被陸軍當局徵用為軍用醫院。直到1959年,經過多年流徙之後,喇沙書院才在原址復校繼續辦學。 文獻資料 郭沬若:〈詩五首〉載《大眾日報》,1937年12月6日。 陳步墀:《宋臺集》香港:繡絲樓,出版年缺。 舒懋官:《新安縣志﹝清嘉慶二十四年[公元1819年]﹞》,香港:黃承業重刊本,1992年。 黃谷柳:《蝦球傳》第一部之〈春風秋雨〉,香港:三聯書店,1958年。 葉靈鳳:《葉靈鳳文集第三卷:香港掌故》,廣州:花城出版社,1999年。 盧瑋鑾:《香港的憂鬱:文人筆下的香港一九二五至一...

ISS bypass moon in Nagoya 23 Aug 2022

  transit finder(there is a bug in the time shown, which is calculated from your location, which is shown as UT+8 in this case. It should be UT+9, ie 12:06 JT)     data from JPL Horizons: the data is based on apparent RA and Dec of ISS and moon. The chart shows the delta of these 2 objects. The data is closest to zero is around 62nd data, which is 2:58 UTC, or 11:58 Japan Time(UT+9)         Taizo

Bartosz Wojczynski

 with 32 thousand frames to create one photograph of the moon Wojczyński tells us that he used “advanced image acquisition and processing techniques,” mapping violet and infrared images of the moon to blue and red channels in the final shot. It took him about 28 minutes to shoot 32000 photos weighing 73.5 gigabytes using his ZWO ASI174MM monochrome camera, a couple of filters, his Sky-Watcher HEQ5 mount, and his Celestron C9.25 telescope (which is equivalent to a 2350mm f/10 camera lens) — equipment that cost him about $3500 total.  website   website bruneiastronomy Transit Finder

Sep 10 2022 ISS moon transit

This transit prediction has been removed from ISS transit, possibly due to recent change of ISS orbit transit finder: ISS Sat 2022-09-10, 19:31:59.69  •  Moon transit ISS angular size: 18.52″; distance: 1491.61 km Angular separation: 2.7′; azimuth: 103.9°; altitude: 10.0° Center line distance: 5.20 km; visibility path width: 63.86 km Transit duration: 1.97 s; transit chord length: 32.0′ R.A.: 23h 28m; Dec: -08° 46′; parallactic angle: 52.1° ISS velocity: 16.2 ′/s (angular); 7.05 km/s (transverse) ISS velocity: 2.30 km/s (radial); 7.42 km/s (total); Direction of motion relative to zenith: 85.2° Moon angular size: 32.4′; 105.1 times larger than the ISS Moon illumination: 99.8%; angular separation from Sun: 174.8° Sun altitude: -14.6°; the ISS will be in shadow     heavens above  ISS will pass low above horizon from south to north west, below 10 degrees altitude

3G 4G LTE Base HAT Mini PCIE Network Adapter for Raspberry Pi

    Feature: 1. Fully compatible with Raspberry Pi models that have the 40-pin GPIO header (4, 3, 2, B+) 2. Clip-in Mini PCIe socket compatible with worldwide LTE, UMTS/HSPA+ and GSM/GPRS/EDGE coverage with regional or global modules which work with different frequencies & carriers 3. Nano SIM Card socket is easily reachable on the upside of the HAT. 4. Can be used standalone with PC/Laptop over micro USB, without stacking with Raspberry Pi. 5. Efficient and low quiescent current power circuit can hold up to 3Amps 6. Working temperature range: -40°C ~ 80°C   Compatible the following brand Mini PCIe Modules Quectel: EC25/EC21/ EC20 /UC20/ LTE-EP06 Sierra :AirPrime MC Series Telit: LM960, LE910V2, HE910, LE910Cx Huawei: ME909s-120, ME909s-821, and more Simcom: SIM7100, SIM7230, and more ZTE:   ZM8620, and more U-Blox :MPCI-L2 Series Thales: PLS62W, mPLS8, mPLAS9   Compatible the following brand Boards 1. Raspberry Pi 4, 3, 2, B+ 2. Asus Tinker Board 3. Ro...

sidereal time and time scales

    Sidereal Time is based on the Earth's sidereal rotation period (rotation with respect to the stars). The length of the sidereal day is 24 sidereal hours, or 23h56m4s Solar time. The difference is due to the angular motion of the earth around the Sun. In a year there is one more sidereal day than Solar day. The sidereal time is a measured locally. The local sideral time (LST) is the right ascension of the zenith. The hour angle HA of an object with right ascension RA is given by HA=LST-RA GMST (Greenwich Mean Sidereal Time) at 0h UT = 24110.54841 + 8640184.812866 TU + 0.093104TU^2 - 6.2x10-6TUT^3 seconds GAST (Greenwich Apparent Sidereal Time) = GMST + the equation of the equinoxes. The Equation of the Equinoxes is the total nutation in longitude time the cosine of the true obliquity of the ecliptic. It ranges from +0.8 to +1.2 seconds. LAST (Local Apparent Sidereal Time) is the hour angle of the ascending node of the ecliptic. LMST (Local Mean Sidereal Time) = GMST - geode...