前短时间美国发射了绕月卫星,并计划要再次登月计划,再次把1969年阿波罗登月推向了升华,有人质疑在40年前已经登月了,为什么还要花费那么大的代价要再次登月(大约需要27亿美元),而现在由于金融危机的原因促使美国已经国债以及亏欠到1万亿,而美国队阿波罗号登月事件的真伪nasa从来没有公开发表过权威陈述。而居美国本地人掉发发现在1969年怀疑阿波罗登月这一伟大实践的人占7%,而在前部久美国本地人怀疑的上升到了24%。

我个人认为阿波罗事件是一个伟大的成功实践。

在网上提出了很多疑问,我再次综合了所有的问题,以我个人浅见做了解答:

   

一、美国宇航员高高举起飘扬的星条旗时,月球上并没有风。

你仔细的看会发现国旗横着也有一个木棍,所以国旗可以伸展;另外视频内有人怀疑为什么国旗杆一直晃个不行,这是由于月球重力小,而几乎是真空,所以空气的摩擦力很小导致几乎停不下来,另外这面旗帜是塑料做成的,并在在登陆舱内室折叠的。

二、这幅由阿波罗宇航员在月球表面拍摄的照片上,看不到一个星星。

这是由于月球没有大气层,没有海洋,所以根本没有漫反射或反射,太阳光直直的照在月球上,如果人或用那时的设想及拍摄就好比(我的理解实际你如果在月球上只能看到太阳的方向有光源,其他方向基本都是黑的),一个正对着的手电筒对着你的眼睛,这时候你用余光或转头看别的地方几乎都是黑的,这种情况下要曝光率特别高,曝光时间及其段才能拍到。

三、登月舱的照片上看不到爆炸的弹坑。

连同四一起解答

这个分析的有些道理,具专家推测月球表面尘土可达20㎝到1米之深,有人说是在着陆时会有一个逆向助推器用来降速使着陆舱缓慢降落的月球,不过其实在快到达月球表面时逆向助推器已经熄火,所以这个疑问时候成立。

四、有人说在以上第二张上如果是氮素光宇航员不可能是亮的,应该是很黑暗的,在第三张图片里如果是在月球没有水分不可能有这么深而明显的脚印

经过以下辩证为登陆者们的实验,以上2张照片都验证的和nasa公开的照片完全一样。

五、登月舱重达17吨,却在停留的沙地上未留下任何痕迹。然而,旁边宇航员的脚印却清晰可见。

六、宇航员的脚印是在月球精细的沙土中,那里没有湿气、大气与重力,却意想不到地保存得那么完整,好像是踩在潮湿的沙地上。

月球没有大气层所以不存在气流也就没有风,有引力会吸附很多尘土,促使月球表面会有很厚的尘土。

七、登月舱离开月球返回地球时,火箭上看不到火焰。

八、如果把宇航员在月球上漫步的录像快放,你会觉得这好像是在地球上拍摄的,只是放慢了播放速度。

只是猜想

九、暴露在范艾伦辐射带的放射物下,宇航员根本无法从月球活着回来。

这个只有得到nasa的官方回复。

十、从月球带回来的岩石,与科学家从南极洲采集的岩石是完全一样的。

这个说明不了什么

十一、所有六次登月都是在尼克松总统任内完成的,尽管40年来人类科技发展突飞猛进,却没有其他任何一位领导人能在任内完成登月的壮举。

你难道不想在你有生之年做一年名垂千年的史事吗?更何况当时美国和俄罗斯在政治处于冷战,在军事经济都在竞争的紧张状态。

十二、如果宇航员背对着太阳,那么面部不可能有光源。

其实图片上看宇航员面部和背部都有光源,主要是阿波罗登陆器反射的,也仅这一点就可以反射的宇航员一侧会有光源。

十三、日本在07年9月13日发射过环绕月球卫星,具月球表面100公里,然后公布没有在月球上发行人和人类的信息

美国09年6月9日发射绕月球卫星,距月球表面50公里,拍到下图,箭头处为阿波罗着陆点

当年,在美国和俄罗斯在卫星领域方面,美国严重落后,在此之间他不可能作假,俄罗斯在此领域领先的请款下有朝一日肯定也会登上月球,如果作假岂不是给整个美国丢面;遗憾的是在1971年前苏联一次失误整个火箭发射台全部爆炸,导致光建这些被损坏发射基地及相关设置都需要3年的综合实践。

真正的真与假很快会见分晓,05年之后很多国家已经开始“抢占”月球氮3资源,而不对在对航天事业推进;中国也制定了一个20年计划,预计在2025年等上月球,并在同期获得发送火星的样本土质,从而更好的了解我们的太阳系星系。

2009-07-27

转载于:https://blog.51cto.com/hi289/1759609

1969年美国(阿波罗)登月真伪相关推荐

  1. “中国大脑”计划与美国“阿波罗登月”相提并论,顺应民心

    3月12日,中国网(China.org.cn)发表文章,题为"Baidu CEO proposes national AI project"(记者Zhang Rui),至此,总算把 ...

  2. 美国科研欲重回阿波罗登月水平,基础科学投入计划翻倍

    视学算法报道 转载自:机器之心 编辑:泽南.小舟 数倍增加美国科学研究经费的「无尽边界法案」即将成真了. 尽管投入数字缩水,但新版的法案仍然让美国的基础科研经费有了可怕的增长. 在与中国的全面竞争中, ...

  3. 阿波罗登月计算机内存,吓尿了!助力阿波罗载人登月的电脑竟然长这样

    1969年人类的足迹第一次踏上了月球,正如第一个走出舱门的阿姆斯特朗所说"这是个人的一小步,但却是人类的一大步",在这之后的几十年里,美国数次登月,而登月这件事推动的则是计算机革命 ...

  4. 阿波罗登月十大疑点逐一解释

    1969年7月16日,美国"阿波罗11号"飞船升空,实现了人类首次登月.宇航员登上月球表面绝对是一个具有纪念意义的重要历史时刻,同时也是人类科学发展史上的一大壮举.但对于这样一个举 ...

  5. 阿波罗登月51周年,程序员用DAIN技术还原阿波罗登月高清影像,效果震撼

    简介:7月20日是阿波罗登月51周年.一位YouTube名为DutchSteamMachine的程序员使用AI技术修复了阿波罗登月的原始影像,将登月镜头的像素从每秒12帧提升到每秒60帧,效果令人震撼 ...

  6. 数据库发展竟然和阿波罗登月有关?还有什么是我们不知道的?

    1963年,世界上第一个数据库系统 IDS (Integrated Data Storage) 诞生于通用电气公司.经过60年的发展,如今的数据库世界可以说是百花齐放,一派热闹景象.那么,关于数据库发 ...

  7. 阿波罗登月计算机技术,你知道吗,阿波罗登月用的计算机还不如你家计算器!...

    说起宇宙飞船,绝大部分人的脑海中会蹦出一个词:高大上.每次发射至少都是千万级别的.照这么说,宇宙飞船用的计算机一定都是高配啦. 但,事实貌似不是这样. 令人大跌眼镜的是,天宫一号使用的cpu时钟频率仅 ...

  8. 6000万美国人相信阿波罗登月是骗局(组图)

    宇航员站在阴影里,浑身却雪亮,身后难道有单独的人造光照耀? 当登月车通过反推火箭降落月球表面后,地面上压根没有火箭冲力形成的浅坑. 宇航员有影子,美国国旗"没影子",这种现象显然只 ...

  9. 她是阿波罗登月计划的首个女程序员,也是“软件工程”术语的提出者

    (给Python开发者加星标,提升Python技能) 原创:程序员的那些事(id:iProgrammer) 登月 50 周年 宇航员的一小步,人类的一大步 人类登月 50 周年纪念日到了.1969 年 ...

最新文章

  1. linux驱动篇之 driver_register 过程分析(一)
  2. numa节点_鲲鹏性能优化十板斧之前言 | 鲲鹏处理器NUMA简介与性能调优五步法
  3. 征战蓝桥 —— 2018年第九届 —— C/C++B组第1题——第几天
  4. php如何接收前端返回的各种类型的数据
  5. SDWebImage的使用说明
  6. 消息队列解耦是骗小孩儿的
  7. Java Web:session
  8. java.lang.NoClassDefFoundError: javax/mail/internet/AddressException解决
  9. oracle自动分区maxvalue,对Maxvalue上限范围分区进行spilt操作
  10. mysql的json使用
  11. 工业机器人编程用c语言吗,工业机器人编程语言,工业机器人的编程方式
  12. 大牛直播SDK-Windows RTMP/RTSP/本地FLV播放器使用说明...
  13. FPAG—UART串口实现与解析-黑金fpga资料解析
  14. python爬虫之图片的懒加载
  15. matlab 声明gpu,使用MATLAB轻松享受GPU的强大功能
  16. 使用Python开发小说下载器,不再为下载小说而发愁
  17. Android 状态栏常规操作(状态栏显示,状态栏颜色,沉浸式状态栏)
  18. LeetCode-Hot100-两数相加
  19. 推荐一款 GitHub 星标 11.5K 的神器,可将任何设备转换为电脑辅助屏幕
  20. 织梦dede:memberlist增加会员级别名称

热门文章

  1. 郭敬明唯美悲伤的短句分享
  2. 基于FPGA的FFT
  3. Linux小实验11|添加组group,添加用户aa、bb并加入group组 (2)新建文件/abc.txt (3)设置用户aa对文件拥有读、写和执行权限
  4. GNU binutils工具集
  5. 多线程有几种实现方法?同步有几种实现方法
  6. 流量计算机标准,1g流量等于多少mb 1G有多大?(电脑与手机)
  7. spfa已死???(bushi)
  8. 论return 0的高级写法 bushi​​​​​​​)
  9. BLAM源码解析(二)—— 从激光回调入手
  10. 差异表达基因热图怎么看_陈根:从基因层面看衰老本质,被误会的端粒差异