(图片uux.cn美国航空航天局/喷气推进实验室加州理工学院)据美国太空网(LeonardDavid):美国国家航空航天局将对火星样本返回独立审查委员会去年9月发布的这份严厉报告作出回应,包括推出该项目的下一步行动。
周一(4月15日),美国国家航空航天局分享了该机构关于耗资巨大的火星样本返回计划的前进道路的建议,

(图片uux.cn美国航空航天局/喷气推进实验室加州理工学院)据美国太空网(LeonardDavid):美国国家航空航天局将对火星样本返回独立审查委员会去年9月发布的这份严厉报告作出回应,包括推出该项目的下一步行动。

周一(4月15日),美国国家航空航天局分享了该机构关于耗资巨大的火星样本返回计划的前进道路的建议,但这是在一个平衡的整体科学计划内进行的。
事实上,在过去二十年里,这样一项事业长期以来一直是国际行星探索的主要目标。
从火星将样本带回地球的努力在一些方面遇到了争议,因为生态饥饿的火星微生物可能对我们的生物圈构成的威胁仍然是一个令人担忧的话题。
太空bug《仙女座菌株》——1971年的电影,但对于21世纪返回地球的火星样本来说,这是多么真实?(图片uux.cn环球影业)《休斯顿纪事报》4月11日发表了一篇评论文章,题为美国准备好迎接外星人了吗?如果他们是微生物,就不会。
如何保护地球免受太空虫子的攻击。
在两党生物防御委员会的领导下,前民主党众议员Donna Shalala和前美国检察官、共和党众议员Susan Brooks。
他们一起在生物防御两党委员会任职。
Donna Shalala曾在克林顿政府担任卫生与公众服务部部长。
布鲁克斯在印第安纳州的部分地区服役。
两党生物防御委员会是一个私人资助的实体,成立于2014年,旨在评估美国生物防御工作的现状,并提出产生有意义的变革的建议。
不可预见的危险地球戴着医用口罩的插图。
(图片uux.cn两党生物防御委员会)Shalala和Brooks在评论中写道:太空探索为我们这个时代提供了一些最大的挑战和机遇。

但当我们进一步探索未知世界时,我们也会面临新的和以前无法预见的危险。
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虽然许多人争论在其他地方存在高级智能生命的可能性,但很少有人考虑非智能外星微生物的可能性。
这些生命形式可能存在于其他行星或卫星上,搭上航天器,或在它们居住的小行星中穿过宇宙。
它们也可能是地球上的微生物,在太空飞行的压力下发生变异或进化,变得更具毒性、抵抗力或入侵性。
他们指出:无论哪种情况,都将严重威胁在太空中作业或生活在地球上的人类、动物和植物的公共健康、安全和保障。
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他们称之为太空生物防御,是一种基于防御太空和地球上因太空探索而产生的生物威胁的表达方式。
既不是假想的也不是虚构的左边是土星五号火箭的底部,五个发动机靠近,右边是旋转的显微镜放大镜和戴着蓝色手套的手。
(图片uux.cn两党生物防御委员会)Shalala和Brooks指出,有两个目标:防止地球生物污染地外环境;
以及防止外星或突变的陆地微生物伤害地球居民。
他们观察到,尽管听起来很神奇,但天体生物防御既不是假设的,也不是虚构的,呼吁紧急关注和采取行动。
对于美国来说,美国国家航空航天局已经启动了防止向前和向后污染、确保宇航员健康和安全以及识别和控制生物危害的项目。
美国联邦航空管理局还负责监测商业航天的有效载荷,以及它们可能如何影响公众健康。

但现在,他们写道,随着更多的太空任务,潜在的危险正在增加。
通缉:协调与协作他们补充道:例如,最近的任务从小行星本努带回了标本,旨在将人类遗骸扔到月球上。
我们需要尽快做更多的工作。
。
Shalala和Brooks表示,美国需要投资于新技术和医疗对策的研发,以检测、诊断、治疗和预防太空和地球上的疾病。
此外,有必要加强我们的生物监测和症状监测,以实时跟踪和分析与空间有关的生物威胁。
我们需要加强国家和国际机构与合作伙伴之间的协调与合作,他们继续说道,在不损害导致科学进步和经济收益的竞争的情况下共享信息和资源。
未知的危险此外,他们观察到,需要的不仅仅是适度和波动的预算、翅膀和祈祷。
华盛顿更多的政策制定者和决策者需要了解太空生物防御的重要性和好处,尤其是太空计划。
最后,布鲁克斯和沙拉拉表示,在我们追求承诺的过程中,我们有责任保护自己和我们的星球免受未知的危险,并保护和尊重宇宙中生命的完整性和多样性。
他们总结道,通过投资和加强天体生物防御,我们可以确保我们对发现的探索不会危及我们的安全和生存。
在我们‘出发’发射之前,让我们解决这个问题。
这一细节或许不易被多数西方玩家察觉,却在日本玩家群体中引发广泛关注――它藏身于一段看似寻常的地球仪互动场景之中,实则暗含一段源自本土喜剧文化的巧妙致敬。
游戏中,玩家可获得一种名为“地仪”的特殊全息投影装置。
该装置能根据数据重建现实世界中的各类物品,而地球仪正是最早可复原的物件之一。
当角色戴安娜成功激活这一模型后,她随即开始旋转球体,并逐一指向不同国家的地理位置。
表面看来,这只是角色探索世界设定的自然延伸。
但熟悉日本喜剧风格的玩家很快意识到,这一连串动作与某位知名喜剧艺人的标志性桥段惊人地吻合:在那段广为流传的表演中,演员突然亮出地球仪,以夸张的节奏快速转动,继而猛然定格、高声报出国家名称,荒诞感与节奏感共同构成笑点核心。
尽管戴安娜并未复述原桥段中的经典台词,但她旋转地球仪的方式、停顿的时机以及指向动作的力度与节奏,均与该喜剧段子高度一致。
不少玩家推测,开发团队很可能有意借鉴了这一表现形式,将其转化为专为日本玩家设计的隐藏式幽默。
当前,日本玩家社群正围绕这一发现展开热烈讨论,普遍认为其相似度已远超偶然范畴。
也有玩家半开玩笑地指出,对缺乏相关文化背景的海外用户而言,这段动画或许仅显得略显突兀,难以领会其中蕴藏的会心一笑。
同样的微风可以在土卫六表面激起巨浪,却仅够在地球上泛起涟漪。
Schneck / Ashton et al. 麻省理工学院(MIT)博士生 Una Schneck 等人,近日在《地球物理研究:行星(Journal of Geophysical Research: Planets)》杂志上刊发表了一篇文章,称他们开发了一个名叫“行星波浪(PlanetWaves)”的新模型,可以精确描述地球之外天体表面液体形成的波浪形态。
据称该模型综合考虑了行星的气压和液体的特性,包括其密度、粘度和表面张力——这些参数能够量化波浪在形成过程所受到的阻力——而非仅考虑行星的引力。
研究人员发现,在地球以外的天体表面,波浪的形态和强度可能与地球迥然不同。
仅够地球泛起涟漪的微风,在土星的卫星土卫六(Titan)表面,却能掀起高达3米的巨浪。
同样的微风可以在土卫六表面激起巨浪,却仅够在地球上泛起涟漪。
Schneck / Ashton et al. 研究人员称,人们可能已经习惯了地球上特定的波浪形态,但通过这个模型,我们可以非常直观地看到在不同的液体、不同的大气和不同的引力条件下波浪运动方式的差异,而这种差异很可能会挑战我们的直觉。
土卫六是迄今为止已知地球以外唯一一个表面存在大量液态物质的天体。
但土卫六表面的液体并不是水,而是油性的甲烷、乙烷等碳氢化合物(烃类物质)。
这些物质只在-179℃的极寒环境中才保持液态。
但是迄今为止事实上没有人直接看到过土卫六表面的这些湖泊或海洋,要想知道那里会产生什么样的波浪,只能靠模拟。
研究人员通过模拟发现,由于土卫六的引力仅为地球的14%,其湖泊或海洋中液体的密度较低,且更易流动,因此仅够地球泛起涟漪的微风,也能在那里掀起3米高的巨浪。
所以如果我们站在土卫六的海边,可能会看到这样一幕超现实主义的景象:尽管迎面而来的只是轻柔的微风,海中却已掀起巨大的波浪——更让人感觉诡异的是,这些巨浪却在以非常慢的速度缓缓移动,其推进的速度像是慢镜头。
由此也引出了另一个让人好奇的谜——在地球上,海浪的长期拍打,会对海岸构成严重侵蚀——那么在土卫六上,这些“巨浪”是否也有同样的能力? 如果我们将地球和土卫六进行比较,会发现在地球表面,河流入海口通常有所谓的“三角洲(Delta)”;
但在土卫六上,尽管也有河流和海岸线,却几乎看不到类似三角洲的地貌。
这种差异是否与波浪的差异有关? 了解这种差异,也有助于工程师设计出能够在土卫六湖泊或海洋表面漂浮的探测器。
这样的探测器必须能够承受“当地”海浪的冲击。
此外,尽管火星表面现在已经没有液态水,但在几十亿年前,却并非如此。
通过该模型,研究人员发现, 当时仅需较小的风力,就可在液态水的表面掀起波浪;
而随着火星大气层的逐渐散失,其表面气压和温度下降,在此过程中产生波浪所需的风力也越来越强。
在太阳系以外,行星 LHS 1140b 位于宜居带,它的密度表明其有高达 19% 的含水量。
LHS 1140b 是一颗“超级地球”,其引力比地球强得多。
那里如果有海洋,那么在相同风速下产生的海浪要比地球上小得多。
一个更为奇异的范例可能是 Kepler-1649b——这颗酷热的系外行星,其引力强度与地球相近,且大气环境可能与金星差不多——富含大量硫酸。
如果 Kepler-1649b 表面存在硫酸湖,那么由于硫酸的密度是液态水的两倍,若要在其湖面上掀起硫酸的涟漪,所需的风力要比在地球上强得多。
而巨蟹座 55e(55 Cancri e)表面则可能覆盖着熔岩湖。
熔岩的黏性非常大,与此同时这颗行星的引力也比地球强,所以要在这些熔岩湖表面掀起涟漪,则需要时速近 130 千米的狂风。
土卫六。
NASA / JPL-Caltech 参考 Waves hit different on other planets https://news.mit.edu/2026/waves-hit-different-on-other-planets-0416 Modeling Wind-Driven Waves on Other Planets: Applications to Mars, Titan, and Exoplanets https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2025JE009490