探月工程是利用
航天器对
月球进行的各种探测。月球是地球的
天然卫星,当然成为空间探测的第一站。中国探月工程又称“
嫦娥工程”。
工程介绍
获取影像
获取月球表面三维立体影像,从而划分月球表面的基本地貌和
构造单元,初步编制
月球地质与
构造纲要图,为后续优选软着陆区提供参考依据。世界上还没有覆盖整个月面的影像;中国如能获取全月面三维影像,对于更好地了解月球的地质构造和演化历史有着重要的意义。中国将争取比国外已有的此类图像做得更完整、更精细。
编制图象
分析月面有用元素含量和物质类型的分布特点,即对月面有用元素进行探测,初步编制各元素的月面分布图。美国已做了5种有用元素的全球性分布与含量,
嫦娥1号将探测月面钛和铁等14种可能有开发利用前景的重要元素的分布特点和规律。
月壤特性
中国将首次开展月面的
微波辐射探测,获取
月壤厚度的全月分布特征,研究月表年龄及演化,估算月壤中氦3的分布和资源量。月球上已知矿物有100多种,其中5种是地球上所没有的。尤其是氦3。它是一种安全、高效、清洁的新型
核聚变燃料,可改变人类社会的
能源结构,但在地球上十分罕见。每100吨氦3原料足可以解决全球一年的电力供应,而月球上的
氦3储量据估算有500万吨,可满足人类1万年以上的供电需求。每克黄金价值11美元,而每克氦3是400美元。月球
潜在矿产资源和能源的开发利用前景,已成为各主要航天国家组织重返月球和开展
月球探测的最主要动力。
探测环境
探测
地月空间环境,将记录原始太阳风数据,研究
太阳活动对地月空间环境的影响。
上述前三项工作国外还未曾进行过,第四项为中国首次在
地球静止轨道以外获取空间环境数据。
探月发展
简史
1947年3月12日,美国提出“杜鲁门主义”,是美国方面对苏联控制地区与苏俄扩张的一个公开威胁,是美苏之间“冷战”正式开始的重要标志。
1959年1月2日,人类有史以来第一颗成功地探测到地外星体的探测器,进入日心轨道的第一颗人造行星。
苏联发射了“月球1号”探测器,这个带有探测月球的仪器,是计划飞抵月球的。在苏联“月球2号”成功之后2年7个月,美国的探测器“徘徊者”4号飞抵月球背面。到了1965年,飞往月球的“天路”基本探查清楚了。下一步的任务主要是探测能不能在月面降落的问题。
1959年3月4日,在离月球表面3万余千米的上空近距离飞行,收集并传回科学数据,最后进入日心轨道,成为第二颗人造行星。
1961年8月13日,柏林墙开始建造,其正式名称为反法丁斯防卫墙,是二战以后德国分裂的冷战的重要标志性建筑。
1962年8月31日,美国从侦察机拍照的空中照片上看到了古巴开始安装苏联的
防空导弹,由此引发古巴导弹危机。这个事件是冷战的顶峰和转折点。
1964年7月28日,首次成功传送回月球表面的近距离电视视频与图像4308张。
1965年2月17日,成功传送回月球表面,近距离电视视频与图像7137张。
1966年1月31日,成功软着陆在风暴洋中,着陆后15分钟便拍下第一张照片。这是在月球表面首次人类可以随的速度进行的软着陆。
在这期间,发展了月球硬着陆、软着陆和绕月飞行打底,并于1969年最终实现了人类登上月球的夙愿。
1966年3月31日,
月球10号的任务不是直接在月球上软着陆,而是把一个
人造月球卫星送入环月飞行的月球轨道。月球10号在近月点为350千米、远月点约1000千米的椭圆轨道上围绕月球飞行了460圈。
1966年5月30日,在月球上着陆并发回了首批144张照片,发现了一片点缀着无数个月坑并散布着大大小小、形状各异的岩石。它没有发现很深的软土层,显示月球表面是平坦的,而且强度足够支撑一个载人登陆飞船。
阿波罗8号发射于1968年12月21日。这是世界上第一艘绕月飞行的载人飞船。飞船在太空中航行了三天才到达月球,并围绕月球轨道飞行了20小时。在平安夜时三位宇航员在月球轨道中向地球作了
电视直播。这是历史上观众最多的电视直播之一。
阿波罗8号第一次人类完整地拍摄了整颗地球。阿波罗8号也拍摄到历史上第一张“地出”照片。
1969年5月18日,阿波罗10号是阿波罗计划中第一次载人飞行任务。本次任务是第二次环绕月球的载人任务,首次将登月舱带入月球轨道进行测试。阿波罗10号在1969年5月26日从月球返回地球途中创造了载人航天器的飞行速度记录。阿波罗10号也是人类航天史上第一个从太空发回彩色现场录像的任务的航天器。
1969年7月16日,7月20日晚,阿波罗11号登月舱的4条着陆支架终于安全落在被称为“静海”的月球上。美国宇航员阿姆斯特朗在月球上踏下人类的第一个足印。在7月21日,降落六个半小时后,阿姆斯特朗扶着登月舱的阶梯踏上了月球,说道:“这是我个人的一小步,但却是全人类的一大步。”
东京时间2024年1月20日零时20分(北京时间19日23时20分),小型登月探测器SLIM在月球表面着陆。日本成为第五个登月的国家,但太阳能电池出现故障,无法发电。
2024年3月20日8时31分,探月工程四期鹊桥二号中继星由长征八号遥三运载火箭在中国文昌航天发射场成功发射升空。
2024年6月2日至3日,嫦娥六号顺利完成在月球背面南极-艾特肯盆地的智能快速采样,并将珍贵的月球背面样品封装存放在上升器携带的贮存装置中,完成了这份宇宙快递的“打包装箱”。6月4日7时38分,嫦娥六号上升器携带月球样品自月球背面起飞,随后成功进入预定环月轨道。嫦娥六号完成世界首次月球背面采样和起飞。10月7日,探月工程四期投资建设的日喀则40米射电望远镜在西藏日喀则市完成天线系统主反射体的吊装。
成就
第一个探测器
月球1号
月球1号(俄语:Луних-1)是苏联、也是人类发射成功的第一个星际探测器。它是一系列以“月球号”命名的探测器中的第一个成员。
在月球1号发射之前,
苏联航天机构已经对向月球派遣使者做了三次尝试。在第一颗人造卫星发射成功不到一年之后就进而做这种难度更高的航天活动,这一方面是因为
赫鲁晓夫基于与美国打宣传战的目的而鼓励这种 太空竞赛,一方面也是由于苏联太空计划的总负责人
科罗廖夫对自己开发的火箭的能力具有充分的信心。
发射月球1号所使用的火箭被称为月球号火箭。这实际上是卫星号火箭的一种改进型。
1959年1月2日,月球1号在苏联的
拜科努尔发射场顺利升空,随即离开地球轨道。这使它成为人类发射成功的第一个摆脱
地球引力场的航天器。1959年1月4日,月球1号从5995千米外掠过月球。
月球1号的最终命运是成为了第一个人造行星,它将永远地围绕太阳公转,周期为450天。
月球2号
月球2号(俄语:Луних-2)是苏联于1959年9月12日发射的无人
月球探测器。它是世界上第一个在月球表面
硬着陆的
航天器。1959年9月14日,月球2号击中月球。
月球2号的探测结果表明,月球没有磁场,且月球周围没有像范艾伦带一样的辐射带。在月球2号上携带了两枚刻有
苏联国徽的装饰物。1959年9月15日,苏联领导人赫鲁晓夫把一枚这种装饰物的复制品送给了美国总统
艾森豪威尔。
月球3号
月球3号(俄语:Луних-3)是苏联于1959年10月4日发射的无人月球探测器。它是世界上第一个拍得
月球背面照片的航天器。1959年10月7日,月球3号在飞过月球背面时发回了29祯图像,覆盖了月球背面70%的面积。
在获得这些图像之后,苏联天文学家对月球背面的地貌进行了命名。月球3号后来成为一颗
地球卫星。 月球9号探测器
月球9号
月球9号是第一个在
月球软着陆的探测器,在1966年1月31日由苏联发射。它经过79小时的长途飞行之后,于2月3日在月球的
风暴洋附近着陆,用摄像机拍摄了月面照片。
月球9号探测器重1583千克,在到达距月面75千米时,重100千克的着陆舱与探测器本体分离,靠装在外面的自动充气气球缓慢着陆成功。
探测的方式
①在月球近旁飞过或在其表面
硬着陆,利用这较短时间探测月球周围环境和拍摄月球照片。苏联月球3号探测器就是以近旁飞行发回首批
月球背面照片;美国徘徊者7、8、9号探测器就是击中月球表面前发回一批照片。
②以月球卫星的方式取得信息,这种方式能有较长的探测时间。
③
载人航天器、不载人航天器或探测器,在月球表面
软着陆(通过减速使
航天器在接触月球或其他星球表面瞬时的垂直速度降低到最小值,以实现安全着陆的技术),登月载人航天器(见
阿波罗工程)可大量收集月球土壤、岩石样品,拍摄大量照片,安装各种测量仪器,获取丰富和详细的月球资料;不载人航天器或探测器,在月球软着陆后,拍摄高分辨率的月球表面照片传回地面,或者将仪器测量的数据传回地面,甚至像月球16、20、24号探测器那样在月球软着陆并取回月球表面样品。由于30多年来对月球的各种探测,极大地充实了人们对月球的认识。
中国探月
阶段计划
1994年,有关部门组织专家对开展探月的必要性和可行性进行初步分析和论证。有人提出发射一颗简易探月卫星的方案,但囿于国家经济实力和航天基础实力,计划并未启动。
1995年,我国专家编制了一份较为完整的探月可行性报告,提出了研制第一颗月球探测卫星的方案设想。
1997年4月,3位中国科学院院士杨嘉墀、王大珩、陈芳允以“863”计划的名义发表了《我国月球探测技术发展的建议》。
2000年11月22日,中国政府首次发布《中国的航天》白皮书,提出:开展以月球探测为主的深空探测预先研究。
2004年,无人探月第一阶段“绕”启动,中国计划通过发射月球轨道器和硬着陆器,在距离月球表面两千千米的高度绕月飞行,进行月球全球探测。2004年1月23日,中国绕月探测工程获批立项。
经过10年的酝酿,最终确定中国的探月工程分为“绕”、“落”、“回”3个阶段。
第一期绕月工程将在2007年发射
探月卫星“嫦娥一号”,对月球表面环境、地貌、地形、地质构造与物理场进行探测。
第二期工程时间定为2007年至2010年,目标是研制和发射航天器,以
软着陆的方式降落在月球上进行探测。具体方案是用安全降落在月面上的巡视车、自动机器人探测着陆区岩石与矿物成分,测定着陆点的热流和周围环境,进行高分辨率摄影和月岩的现场探测或采样分析,为以后建立月球基地的选址提供月面的化学与物理参数。
第三期工程时间定在2011至2020年,目标是月面巡视勘察与采样返回。其中前期主要是研制和发射新型
软着陆月球巡视车,对着陆区进行巡视勘察。后期即2015年以后,研制和发射小型采样
返回舱、月表
钻岩机、月表采样器、机器人操作臂等,采集关键性样品返回地球,对着陆区进行考察,为下一步载人
登月探测、建立月球前哨站的选址提供数据资料。此段工程的结束将使中国航天技术迈上一个新的台阶。
2022年4月24日上午10时,2022年“中国航天日”启动仪式线上举办。国家航天局公布的信息显示,探月工程四期、小行星探测重大任务正式启动工程研制,中国航天行星际探测不断拓展新征程。
2022年9月,据国家航天局消息,探月工程四期任务已获国家批复,将建立国际月球科研站基本型。
2022年11月,国家航天局表示,中国探月工程四期包括嫦娥六号、嫦娥七号和嫦娥八号任务,其中,嫦娥六号计划于2025年前后发射,将执行月球背面采样返回任务。嫦娥七号计划着陆于月球南极,开展飞跃探测。嫦娥八号任务将与嫦娥七号组成月球科研站的基本型。
2023年,中国将全面推进探月工程四期,规划包括嫦娥六号、嫦娥七号和嫦娥八号任务。嫦娥六号将从月球背面采集更多样品,争取实现2000克的目标。嫦娥七号准备在月球南极着陆,主要任务是开展飞跃探测,争取能找到水。嫦娥八号准备在2028年前后实施发射,嫦娥七号和嫦娥八号将会组成月球南极科研站的基本型,有月球轨道器、着陆器、月球车、飞跃器以及若干科学探测仪器。探月工程四期的任务开展着陆探测以及采样地点主要位于月球南极和月球背面地区。
2023年4月24日是“中国航天日”,中国的探月工程将有新动作。国家航天局发布一系列中国未来深空探测的战略及规划,记者日前对中国探月工程总设计师吴伟仁院士进行了独家专访。
吴伟仁院士介绍,中国正在进行月球探测的四期工程,其中,嫦娥六号任务计划于2024年前后实施,它的主要任务是到月球背面采样,并携带月球样品返回地球,这也是人类第一次从月球背面采集月壤。嫦娥七号将去月球南极寻找月球存在水的证据,嫦娥八号将配合嫦娥七号在月球南极建立国际月球科研站的基本型,对月球资源勘探和利用等进行一系列试验。在采访中吴伟仁院士还介绍,中国正在构建一个环月球的通信导航卫星星座,简单地说就是月球版的北斗导航系统。
2023年10月,国家航天局表示,通过此前完成的探月工程“绕、落、回”三步走任务,中国已经具备在月球做各种技术验证的能力,在加快推进国际月球科研站大科学工程,合作倡议已经得到全球近20个国家和国际组织的积极参与和响应。
2024年2月,中国载人月球探测任务新飞行器名称已经确定,新一代载人飞船命名为“梦舟”,月面着陆器命名为“揽月”。
2024年10月15日,国务院新闻办公室举行新闻发布会。中国科学院、国家航天局、中国载人航天工程办公室联合发布了中国首个国家空间科学规划《国家空间科学中长期发展规划(2024—2050年)》,围绕中国空间科学发展的基本原则、发展目标以及至2050年中国空间科学发展路线图等内容进行了阐述。除了五大主题和17个优先发展方向以外,发布规划中还提出了至2050年中国空间科学发展路线图。
工程目标
中国探月卫星工程还有五大工程目标:一是研制和发射中国第一颗探月卫星;二是初步掌握绕月探测基本技术;三是首次开展月球科学探测;四是初步构建月球探测
航天工程系统;五是为
月球探测后续工程积累经验。为此要突破月球探测卫星的关键技术;初步建立中国的深空探测工程大系统;验证
有效载荷和数据解译等各项关键技术;初步建立中国深空探测技术研制体系;培养相应的人才队伍。
2050年中国空间科学发展路线图。
至2050年,中国空间科学发展路线图分为三个阶段:
🚀第一阶段 至2027年
运营中国空间站,实施载人月球探测、探月工程四期与行星探测工程,论证立项5~8项空间科学卫星任务,形成若干有重要国际影响力的原创成果。
🚀第二阶段 2028—2035年
继续运营中国空间站,论证实施载人月球探测、月球科研站等的科学任务,论证实施约15项空间科学卫星任务,取得位居世界前列的原创成果。
🚀第三阶段 2036—2050年
论证实施30余项空间科学任务,重要领域达到世界领先水平。
长征火箭
自2007年起,先后有长征三号甲、长征三号丙、长征三号乙、长征四号丙、长征八号、长征五号6型火箭,凭借出色的适应能力、强大的运载能力、丰富的发射轨道、精准的入轨精度,成为探月工程的最佳搭档,助力该工程每一次圆满实施。
2024年5月3日,长征五号遥八火箭从海南文昌卫星发射中心起飞,成功将嫦娥六号探测器送入地月转移轨道。这是长征系列火箭第九次执行探月工程发射任务,成功率达100%。
2024年6月14日,用于载人登月等任务的长征十号系列火箭成功完成了一子级火箭动力系统试车。试车过程中,发动机正常启动、稳定工作、定时关机,各项参数测试正常。此次试验是长征十号系列运载火箭的首次系统级大型地面试验,对一子级增压输送系统与发动机的匹配性、推进剂加注流程、多机并联传力和环境特性等技术进行了充分验证。
嫦娥系列卫星
嫦娥一号
“嫦娥一号”(Chang'E1)是中国自主研制并发射的首个月球探测器。
中国月球探测工程嫦娥一号月球探测卫星由
中国空间技术研究院研制,以中国古代神话人物“
嫦娥”命名,嫦娥奔月是一个在中国流传的古老的神话故事。嫦娥一号主要用于获取月球表面三维影像、分析月球表面有关物质元素的分布特点、探测
月壤厚度、探测
地月空间环境等。整个“奔月”过程大概需要8~9天。嫦娥一号将运行在距月球表面200千米的圆形
极轨道上。嫦娥一号工作寿命1年,计划绕月飞行一年。执行任务后将不再返回地球。
嫦娥一号发射成功,中国成为世界第五个发射月球探测器的国家地区。
嫦娥一号是中国的首颗绕月人造卫星,由
中国空间技术研究院承担研制。嫦娥一号平台以中国已成熟的
东方红三号卫星平台为基础进行研制,并充分继承“中国资源二号卫星”、“
中巴地球资源卫星”等卫星的现有成熟技术和产品,进行适应性改造。
卫星平台利用东方红三号卫星平台技术研制,对结构、推进、电源、测控和数传等8个分系统进行了适应性修改。
嫦娥一号星体为一个2米×1.72米×2.2米的长方体,两侧各有一个太阳能电池帆板,完全展开后最大跨度达18.1米,重2350千克。
有效载荷包括
CCD立体相机、
成像光谱仪、
太阳宇宙射线监测器和低能
粒子探测器等科学
探测仪器。
嫦娥一号月球探测卫星由
卫星平台和有效载荷两大部分组成。
嫦娥一号卫星平台由结构分系统、热控分系统、
制导,导航与控制分系统、推进分系统、
数据管理分系统、测控数传分系统、
定向天线分系统和有效载荷等9个分系统组成。这些分系统各司其职、协同工作,保证月球探测任务的顺利完成。星上的
有效载荷用于完成对月球的科学探测和试验,其它分系统则为有效载荷正常工作提供支持、控制、指令和管理保证服务。
在初样研制阶段,有电性星和结构星这两颗初样卫星承担卫星测试工作。电性星的试验主要是用于一些带有电子性能的设备的综合测试,结构星的试验主要是要考核结构设计的合理性,和整星上温度控制设计的合理性。两颗初样星进行整星测试。整个初样测试阶段持续到2007年6月,随后进入卫星正样星的研制阶段,进行“嫦娥一号”正样卫星的研制。
为了保证完成
月球探测工程任务,对承担卫星发射任务的长征三号甲火箭进行了41项可靠性的设计工作,以提高其运载可靠性。 “嫦娥一号”月球探测卫星于2007年10月24日在
西昌卫星发射中心由“长征三号甲”运载
火箭发射升空。运行在距月球表面200千米的圆形
极轨道上执行科学探测任务。
北京时间2007年10月24日18时05分(UTC+8时)左右,嫦娥一号探测器从西昌卫星发射中心由
长征三号甲运载火箭成功发射。卫星发射后,将用8天至9天时间完成调相轨道段、
地月转移轨道段和
环月轨道段飞行。经过8次变轨后,于11月7日正式进入工作轨道。11月18日卫星转为对月定向姿态,11月20日开始传回探测数据。
2007年11月26日,
中国国家航天局正式公布
嫦娥一号卫星传回的第一幅月面图像。
2007年12月12日上午10时,庆祝中国首次
月球探测工程圆满成功大会在北京人民大会堂举行。
2009年3月1日16时13分,嫦娥一号卫星在控制下成功撞击月球。为中国月球探测的一期工程画上了圆满句号。
嫦娥一号卫星总设计师和总指挥
叶培建2008年2 月21号透露,
嫦娥二号卫星将于2010年前后发射。
嫦娥二号
于2010年10月1日18时59分57秒发射。这是
嫦娥一号卫星的姐妹星,由长征三号丙
火箭发射。由于
嫦娥二号的主要任务是要获得更清晰更详细的月球表面影像数据和月球极区表面数据,因此卫星上搭载的CCD照相机的分辨率将更高,达到十米左右,其它探测设备也将有所改进,所探测到的有关月球的数据将更加翔实。
嫦娥一号卫星总设计师和总指挥
叶培建:(嫦娥)二号星的飞行程序和(嫦娥)一号相似,关键是它的工作轨道是200公里,我们准备把它降到100公里,应该在2010年前后发射嫦娥二号。
叶培建介绍,
嫦娥工程分为三步,在实现卫星绕月之后,将是发射着陆器到月球上。关键技术的攻关工作已经开始,将在两年内获得突破。全国人大代表、国防科工委
月球探测工程中心主任
胡浩表示,嫦娥一号当初还有一颗备份星,目前正在对这颗备份星进行改进,改造完成后将作为嫦娥二号进行发射,发射方式与嫦娥一号相同。
胡浩表示,嫦娥二号暂时还没有发射的具体时间表。“要等攻关结束,问题都解决了,最后的设备系统测试、验证完成后,才考虑发射的问题。”胡浩分析说,我们关注过程,但群众关心发射的结果,大家的关注点并不一样。他透露,嫦娥二号目前正在论证,方案还未拿出,会借鉴嫦娥一号的管理、技术和对空间环境了解的经验,但在技术方面将有所提高。同时,胡浩表示,嫦娥二号的技术状态不想大动,否则容易带来风险,花钱也多。
嫦娥三号
1月12日下午15时,
国家国防科技工业局举行绕月探测工程全月球影像图发布暨科学数据交接仪式。工业和信息化部副部长兼国家国防科技工业局局长
陈求发透露,“嫦娥二号”计划于2010年底前完成发射。陈求发指出,“嫦娥一号”卫星已在轨运行一周年,完成了工程各项目标和科学探测任务,这标志着
中国探月工程一期取得圆满成功!工程的圆满成功,实现了领导小组提出的“出成果,出经验,出模式,出人才”的目标。陈求发说,国务院正式批准探月工程二期立项。二期工程主要是研制并发射“嫦娥三号”和“
嫦娥四号”月球探测器,要实现
月球软着陆,技术跨越大,工程风险大。为确保二期工程成功,我们对一期工程的备份星进行技术改进,作为二期工程的先导星,命名为“嫦娥二号”,主要是先期试验验证部分新技术和新设备,降低工程风险,深化月球科学探测。
嫦娥三号将实现月球软着陆和巡视探测任务并将选用长征三号乙运载
火箭发射。在科学技术方面,二期工程将实现四个第一,要研制并发射我国第一个
地外天体着陆探测器和巡视探测器,第一次利用“长征三号乙”运载火箭发射
地月转移轨道航天器,第一次建立和使用深空测控网进行测控通信,第一次实现
月球软着陆、月面巡视、月夜生存等重大突破,开展月表地形地貌与地质构造、矿物组成和化学成分、月球内部结构、
地月空间与月表环境等探测活动,建成基本配套的月球探测工程系统。嫦娥三号已经于2013年12月2日凌晨搭长征三号乙运载火箭顺利升空 。
嫦娥四号
嫦娥四号卫星简称
嫦娥四号,专家称“四号星”,是嫦娥绕月探月工程计划中嫦娥系列的第四颗人造绕月
探月卫星,主要任务是接着嫦娥三号着陆月球表面、继续更深层次更加全面地科学探测
月球地质、资源等方面的信息,完善月球的档案资料。嫦娥四号计划在2018年6月份左右发射中继星,在2018年年底发射着陆器和巡视器,将于2018年实现人类首次月球背面软着陆。将首次实现对地对月中继通信。
三大科学研究:①对月球背面的环境进行研究;②对月球背面的表面、浅深层、深层进行研究;③最大的特色是在月球背面不受太阳的影响,可以在月球背面和中继星上分别装上低频射电探测仪,那是低频射电探测的绝佳场所,这样的频段选择也是世界首次。
嫦娥五号
2020年7月,中国将实施的
嫦娥五号任务,则是围绕月球采样返回的主要目标打造的无人探测任务。
据
国家航天局探月与航天工程中心主任刘继忠此前透露,嫦娥五号探测器的着陆地点为月球正面西北部的吕姆克山脉。
2020年11月17日,长征五号遥五运载火箭和嫦娥五号探测器在
中国文昌航天发射场完成技术区总装测试工作后,垂直转运至发射区。探月工程嫦娥五号任务是中国探月工程第六次任务,计划实现月面自动采样返回,助力深化月球成因和演化历史等科学研究。
2020年11月24日4时30分,中国在中国文昌航天发射场,用
长征五号遥五运载火箭成功发射探月工程
嫦娥五号探测器,火箭飞行约2200秒后,顺利将探测器送入预定轨道,开启中国首次地外天体采样返回之旅。
2020年12月1日,嫦娥五号探测器成功在月球正面预选着陆区着陆。
2020年12月17日凌晨,嫦娥五号返回器携带月球样品,采用半弹道跳跃方式再入返回,在内蒙古四子王旗预定区域安全着陆。
2021年2月22日上午,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京人民大会堂会见探月工程嫦娥五号任务参研参试人员代表并参观月球样品和探月工程成果展览,充分肯定探月工程特别是嫦娥五号任务取得的成就。他强调,要弘扬探月精神,发挥新型举国体制优势,勇攀科技高峰,服务国家发展大局,一步一个脚印开启星际探测新征程,不断推进中国航天事业创新发展,为人类和平利用太空作出新的更大贡献。
中共中央政治局常委李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正出席活动。
实施探月工程是党中央把握中国经济科技发展大势作出的重大战略决策,工程自立项以来圆满完成六次探测任务。嫦娥五号任务作为中国复杂度最高、技术跨度最大的航天系统工程,于2020年12月17日首次实现中国地外天体采样返回,为未来中国开展月球和行星探测奠定了坚实基础。
2022年2月,探月工程三期地面应用系统目前已完成第四批月球科研样品的准备。现公告嫦娥五号任务第四批月球科研样品信息上线公布。
2022年9月9日,国家航天局、国家原子能机构联合在京发布嫦娥五号最新科学成果。国家原子能机构副主任董保同在发布活动上宣布,中国科学家首次在月球上发现的新矿物,被命名为“嫦娥石”。这是中国在空间科学领域取得的一项重大科学成果,也是核与航天跨行业、跨专业合作的一次成功探索。
嫦娥六号
2024年3月15日,国家航天局发布消息,执行探月工程四期嫦娥六号任务的长征五号遥八运载火箭安全运抵中国文昌航天发射场。
2024年3月17日,探月工程四期鹊桥二号中继星和长征八号遥三运载火箭在中国文昌航天发射场完成技术区相关工作,星箭组合体垂直转运至发射区,计划于近日择机实施发射。
2024年5月1日,国家航天局发布最新消息,经工程任务指挥部综合研判决策,探月工程四期嫦娥六号任务计划5月3日实施发射。
2024年5月3日,国家航天局消息,长征五号遥八运载火箭开始加注液氧低温推进剂,探月工程四期嫦娥六号任务计划5月3日17时至18时实施发射任务,首选发射窗口瞄准17时27分。
2024年6月25日,嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域,工作正常,标志着探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功,实现世界首次月球背面采样返回。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发来贺电,代表党中央、国务院和中央军委,向探月工程嫦娥六号任务指挥部并参加任务的全体同志致以热烈祝贺和诚挚问候。9月23日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在人民大会堂接见探月工程嫦娥六号任务参研参试人员代表,代表党中央,再次向大家表示热烈祝贺和诚挚问候。习近平指出,嫦娥六号完成了人类历史上首次月球背面采样,突破了多项关键技术,是我国建设航天强国、科技强国取得的又一标志性成果,是中国探月工程的重要里程碑。
2024年9月23日上午,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在人民大会堂接见探月工程嫦娥六号任务参研参试人员代表时发表重要讲话。他强调,探月工程成果凝结着我国几代航天人的智慧和心血,从一个侧面展示了我们这些年在科技自立自强上取得的显著成就,充分展现了中国人的志气、骨气和底气。要在全社会大力弘扬追逐梦想、勇于探索、协同攻坚、合作共赢的探月精神,进一步增强全体中华儿女的民族自信心和自豪感,凝聚起以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的磅礴力量。
实施探月工程是党中央把握我国经济科技发展大势作出的重大战略决策。作为我国航天史上迄今技术水平最高的月球探测任务,嫦娥六号在人类历史上首次实现月球背面采样返回,为未来我国开展月球和行星探测奠定坚实基础。