地球周围的空间是怎样构成的
我们先来看看地球周围的空间是怎样构成的: 紧靠着地球表面的是大气层。它保护了人类,使我们不受太阳和行星际有害辐射的影响。从地面向上,大气越来越稀薄,但仍保持着中性,它的成分和地面的大气没有本质差别。我们将离地面85公里以上的大气称为中高层大气。 在五、六十公里以上,太阳的紫外辐射和X ...
航天术语:黑障区
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航天术语:软着陆
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航天术语:近地轨道
通常把高度在500千米以下的航天器轨道称为低轨道,500——2000千米高的轨道称为中轨道。中、低轨道合称为近地轨道。 近地轨道又称顺行轨道,它的特点是轨道倾角即轨道平面与地球赤道平面的夹角小于90度。我国地处北半球,要把航天器送上这种轨道,运载火箭要朝东南方向发射,这样能够利用地球自西向东 ...
航天器的轨道运行
航天器挣脱地球引力后,环绕地球飞行。航天器在太空的飞行有两种基本方式:轨道运行和机动飞行。 航天器绕地球的运行轨道有4种,即顺行轨道、逆行轨道、极轨道和赤道轨道。航天器的运行方向与地球自转方向相同的叫顺行轨道,航天器的运行方向与地球自转方向相反的叫逆行轨道,航天器的轨道平面与地球赤道平面垂直 ...
航天名词:微波统一系统、遥测系统、遥控系统
微波统一系统:共用一个载波信道、一套天线对航天器进行测控和通信的微波跟踪测量系统,具有测轨、遥测、遥控、通信(数传)和传输电视图像等功能。 遥测系统:能对相隔一定距离的被测对象进行测量、分析处理和显示记录的系统。通常由输入设备、数据传输设备和终端设备组成。广泛用于飞机试验、航天器飞行试验等。 ...
导弹的分类
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航天名词:电子定向仪
神舟飞船返回地面时,搜救成功的关键是及时发现降落中的返回舱。电子定向仪就像是发现飞船返航的“眼睛”,无论是空中的搜救直升机、地面的搜救车辆,还是海上的救捞船,都安装有电子定向仪。 电子定向仪在从神舟一号到神舟五号的5次飞船回收任务中发挥了重要作用。使用电子定向仪能在较远的距离上捕捉到飞船返回 ...
月表温度有多高?
月球表面是一个表面温度下的灰体源。表面温度变化根据纬度和月球昼夜周期的时间来决定的。月球表面的极限温度在+150度到-180度之间。 月球表面温度由所吸收的太阳辐射和来自于其内部的热量所决定。由于月球自身的热惯性非常之小,月球白天表面的温度基本上是吸收太阳入射辐射获取的。在月球赤道上,满月时吸收太 ...
什么是太阳风?
太阳风属于稀薄热等离子体,源于高温日冕,当高温日冕的温度超过太阳引力对它的控制时,太阳风将从各个方向发射出去。太阳风的主要成分是电子和质子,占95%以上,重离子成分主要是氦核,约占4.8%;其他成分如氧离子、铁离子等含量甚少。短期的α粒子/质子的比值为0~0.25,而超过一个月的长期比值范围却很小,约0.037 ...
形成人造天体的基本原理
天体运行的理论基础是万有引力定律。 牛顿从对天体运动规律的分析中发现:太阳对行星的引力、行星对卫星的引力以及地球对地面上物体的引力,都是性质相同的力,都遵循着普遍的万有引力定律。用这个定律来说明宇宙物体之间的相互吸引,从动力学的角度揭示了天体运动的本质。 万有引力是向心力,这种作用力不是 ...
月壤的成分
图片:阿波罗11号宇航员在月壤上留下的脚印 在月球上,除悬崖峭壁外,几乎所有月面都覆盖着一层厚厚的月壤。根据对不同着陆点月壤厚度的就位测量以及地面观测与分析的结果,月海分布区的月壤厚度平均为3~5米,而月球高地由于暴露在月球表面的时间较长,历次撞击成坑的溅射物的覆盖使月壤堆积较厚,平均厚度 ...
航天员、宇航员和太空人
“航天员”是指驾驶载人航天器和从事与太空飞行任务直接有关的各项工作的人员。它既与航天地面工作人员相区别,也与乘载人航天器进入太空的其他人员相区别,就像飞行员与航空地勤人员和乘客相区别一样。 我们既然已将宇宙航行第一阶段,即在太阳系内的活动定义为“航天”,那么,将从事上述有关工作的人员叫“航天 ...
银河宇宙射线
银河宇宙射线指来自太阳系以外的银河系的高能粒子。银河宇宙射线是由能量极高,而通量很低的带电粒子组成,在整个行星际空间只具有小的各向异性。对于能量大于5GeV的质子,各向异性为0.4%,对于10MeV 的质子则小于0.1%,它们的行星际空间中传播时,受到行星际磁场的影响,它们的时间特性明显受到太阳活动的控制。特别 ...
太阳耀斑的威力
2003年10月27日地球电离层遭受骚扰,北京、兰州、拉萨等地的高频无线电探测信号均受影响;10月28日日本通讯卫星首先被袭,当天晚上,“Kodama”通讯卫星信号中断;10月29日日本“回声”数据中继卫星出现信号异常,大部分装置停止运转,进入耗电最少的安全状态;10月30日美国专家称由于太阳耀斑影响到卫星通讯,将不利加 ...
人类认识宇宙的里程碑(一)
天文学是最古老的自然科学学科之一。人类正确认识宇宙以及地球在宇宙中的地位经历了漫长的过程,这一过程与历史上许多著名学者的辛勤劳动——细致的观测和深入的理论研究——是密切不可分的。 托勒密的“地心说”体系 早在公元前4世纪,古希腊哲学家亚里士多德就已提出了“地心说”,即认为地球位于宇宙 ...
人类认识宇宙的里程碑(二)
1608年,荷兰人李波尔赛在一次偶然的机会中发明了望远镜。翌年,意大利物理学家、天文学家伽里略在得知这一消息后,立刻亲自动手制作了第一架天文望远镜,并不断加以改进。伽里略利用他的望远镜发现了月球表面的环形山、金星月相、木星的卫星、太阳黑子,发现了茫茫银河由无数个恒星所组成。 早在15世纪中叶,德国 ...
航天术语
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航天术语
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发射航天器回报有多大?
在300~800km的地球轨道上,俄罗斯“能源”号航天器发射器发射费用1.1亿美元,平均每公斤约780美元;美国“德尔塔”号航天器发射费用5000万美元,平均每公斤1000美元。日前,美国航天局(NASA)公布的2030年航天飞机发射计划中估算,大约需要3330亿美元的费用。如此庞大的费用开动对他们来说又有多大回报呢? 人们 ...
潮汐
我国最壮观的潮汐是钱塘江潮。钱塘江河口外宽内狭,当潮水涌钱塘江入海口时,遇上喇叭形的狭窄河道,便激起几丈高的巨浪,形成汹涌澎湃,气势雄伟钱塘江潮。农历初一和十五前后,太阳、月亮和地球排列在一条线上,太阴潮与太阳潮同时发生,此时形成大潮,而在农历八月十八前后出现的钱塘江潮涌最猛烈,成为钱塘江观潮 ...
我国古代对月食的观测与预报
中国历史悠久,历代都有丰富的天象纪事。大约在3000多年前,我们的祖先就对日食和月食现象进行了记载。在河南安阳发掘出来的殷代最后都城遗址的文物——殷墟甲骨文中,记载着公元前1000多年前发生的日食和月食,这一记录比两河流域巴比伦王国的日食和月食记事要早得多。在我国春秋时期的242年里,至少记录了37次日食, ...
月相
月球是天空中除太阳之外第二明亮的星体,但实际上月球本身并不会发光,全靠太阳照亮,反射太阳光。月球迎着太阳的半个球是亮的,背着太阳的半个球是暗的。因日、地、月三者的相对位置随着月球绕地球运行而变化,在地球上看月球的角度不一样,月球就有了各种圆缺形状,即月相的更替,所谓“月有阴晴圆缺”。 ...
月海
遥望月球时,我们会发现月面上有些黑暗色斑块,这些大面积的阴暗区就叫做月海。月海是月球表面的主要地理单元,总面积上约占全月面的25%。迄今已知的月海有22个,绝大多数月海分布在面向地球月球的正面,正面月海约占半球面积的一半;月球背面只有东海、莫斯科海和智海共3个,而且面积很小,占半球面积的2.5%。 ...
空间环境中存在多种辐射源
在失去飞船的保护、零距离接触太空环境时,航天员除了要面对舱外太空特殊压力、真空和温度3大环境的挑战外,还要面对太空特有的空间辐射环境。 中国科学院空间环境研究预报中心副主任刘四清介绍说,地球周围的空间环境中,主要存在3种高能粒子辐射源:地球辐射带、银河宇宙线和太阳粒子事件。 地球辐射 ...
航天测控网
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什么是登月轨道?
航天器从地球出发到在月球上着陆过程中其质心的运动轨迹。第一种,也是最简单的登月轨道是直接登月轨道,它是一条连接地球和月球的椭圆(或抛物线,或双曲线)轨道。当航天器与月球相遇时,便在月球表面实现硬着陆。采用这种轨道登月需用大推力运载火箭,还必须进行精确的计算。第二种登月轨道是环地登月轨道,在航天器 ...
八大行星天文资料
1.水星 平均日距 57,910,000 km (0.38 AU) 直径 4,878 km 质量 3.30e23 kg 密度 5.43 gm/cm 重力 0.376 G 公转 87.97 地球天 自转 58.65 地球天 水星是最靠近太阳的行星,由於水星距离太阳实在太近了,表面温度很高,太空船不易接近,在地球上也不容易观测,因为可观测的 ...
文昌卫星发射基地
文昌航天发射中心位于中国海南省文昌市附近约北纬19度19分0秒,东经109度48分0秒,是中国以前的一个发射亚轨道火箭(如弹道导弹)的测试基地。现在正在扩张,将成为中华人民共和国的第四个卫星发射中心。由于此地点的纬度较低,离赤道只有19度,地球自转造成的离心力可以让火箭负载更多的物品。建设是为未来中国航天事 ...
资料:航天史上的精彩语录
著名思想家康德曾经说过:“世界上只有两样东西是值得我们深深景仰的,一个是我们头上的灿烂星空,另一个是我们内心的崇高道德法则。”不管是出于景仰、好奇,还是源自征服和占有的本能,近100年来,人类开始探索自己头顶上神秘的星空。而在这个探索和挑战自然法则过程中,人类内心的精神和道德法则也通过那些亲历这个 ...
太阳系的起源,演化和运动
太阳系起源和演化 一般以为行星系统是恒星形成过程的一部分,但是也有学者认为这是两颗恒星差一点撞击而成。最普遍的理论是说太阳系是从星云形成。 恒星形成的基本过程为此: 1. 星云中较密的核心部分变得太重,重心不稳定,开始分裂和崩溃坠落。一部分的重心能量变为放射的红外线,剩下的增加核心的温度。核 ...
行星的分类
太阳系内众多包含固态表面,而其直径超过1公里的天体,它们的总表面积达17亿平方公里。 有人认为太阳其实是一个双星系统的主星,在遥远的地方存在着一个伴星,名为“涅米西斯” (Nemesis)。该假设是用作解释地球出现生物大灭绝的一些规则性,认为其伴星会摄动系内的小行星和彗星,使其改变轨道冲进太阳系,增加撞击 ...
银河系概况
银河系约有2000多亿个恒星。 银河系侧看像一个中心略鼓的大圆盘,整个圆盘的直径约为10万光年,太阳位于据银河中心3.3万光年处。鼓起处为银心是恒心密集区,故望去白茫茫的一片。 银河系俯视像一个巨大的漩涡这个漩涡有四个宣臂组成。太阳系位于其中一个旋臂(猎户座臂),逆时针旋转(太阳绕银心旋转一周需要2. ...
月坑
月球表面有许多圆形凹坑构造,称为月坑。月坑大小不一,小的直径只有几十厘米甚至更小,大的直径达200多公里。估计月面上直径大于1000千米的月坑总数在3.3万个以上。月坑的形态和构造多样,有些月坑只是一个浅的凹坑,有的月坑周围是环形山,有的月坑中央有山峰或峰群,有的四周有辐射纹。大多数月坑周围环绕着高出月面 ...
银盘,银心和银晕
银盘 银盘(Galactic disk):在旋涡星系中,由恒星、尘埃和气体组成的扁平盘. 银河系的物质密集部分组成一个圆盘,称为银盘。银盘中心隆起的球状部分称核球。核球中心有一个很小的致密区,称银核。银盘外面范围更大、近于球状分布的系统,称为银晕,其中的物质密度比银盘的低得多。银晕外面还有物质密度更低 ...
认识星云
星云的概念 星云 (Nebula) 包含了除行星和彗星外的几乎所有延展型天体。星云 (Nebula) 英语词根的原意为“云”。我们有时将星系、各种星团及宇宙空间中各种类型的尘埃和气体都称为星云。 有关星际物质(星云) 当我们提到宇宙空间时,我们往往会想到那里是一无所有的、黑暗寂静的真空。其实,这 ...
太空鸟瞰世界大河(一)(图)
地球上的河流将大山、湖泊和海洋联系起来,沿途带去水源、食物,提供了便捷的交通,为人们带来欢愉。一些河流,比如尼罗河为贫瘠的土地带来生命,一些河流,比如密西西比河非常难以驯服。河流还在地球表面勾画出壮观的图案,从太空可以清晰地欣赏到河流蜿蜒流淌的美景。以下是卫星或国际空间站宇航员所捕捉到的壮观河流画面 ...
太空鸟瞰世界大河(二)(图)
4. 印度恒河印度恒河 这是印度恒河三角洲的假色图,是由美国陆地卫星7号(Landsat 7)2000年拍摄的。图中,裸露的沙质土壤呈现白色,而该地区的沼泽森林呈现为绿色。恒河三角洲的沼泽森林是孟加拉虎的栖息地。 全长1560英里(约合2510公里)的恒河发源于喜马拉雅山脉,流经印度北安恰尔邦,最后注入孟加拉湾。5.科罗拉多州 ...
美国航宇局的太空机器人(图)(一)
美国航宇局除了有一个载人航天计划以外,还有一个太空机器人计划。这种太空机器人将与航天员“并肩战斗”,共同完成太空探索任务。 美国航宇局除了有一个载人航天计划以外,还有一个太空机器人计划。一般认为,在航天器里面有航天员就没有机器人,有机器人就没有航天员,两者“势不两立”。不过美国航宇局的官员说 ...
美国航宇局的太空机器人(图)(二)
太空机器人的机动性也是一个关键问题,要实现太空行走就必须让机器人动起来,虽然机器人没有脚,不能走,但可以像航天员一样背上背着一个机动装置,用小喷气火箭推着前进,以便从一个工作位置转移到另一个工作位置,甚至还可以前后、左右、上下移动。头部 太空机器人的头并不复杂,关键是头上的两只“眼睛”。所谓“ ...
神奇的太空飞绳(图)
如果你要到月球去旅游,月球与地球的距离平均为384400千米,中间还相差348400千米的路程,这段路程太空旅客将使用什么样的运输工具?答案是“太空绳索”。 美宇航局从航天飞机上发射的球形系绳卫星 未来人们乘坐太空电梯到太空旅游,最多只能将你送到36000千米的对地静止轨道高度,如果你要到月球去旅游,月球与地球 ...
月面上的撞击坑是如何形成的
月面上的撞击坑是如何形成的呢?根据目前的研究,一般认为撞击坑的形成过程可分为以下三个阶段: (1)压缩阶段 当冲击体接触冲击物表面时,使被冲击物产生压缩。冲击体的动能传递给被冲击物并产生强烈的冲击波,被冲击物内的冲击波沿着近似半球形的前沿从接触点迅速向外传播。受压缩的被冲击物的瞬间压力达几千亿 ...
月海玄武岩的成因
关于月海玄武岩的成因问题,目前大多数学者认为月海玄武岩是由于月球的内部物质不同程度的局部熔融,熔体在400 公里深处,上升到月表后结晶而成月海玄武岩的。 关于月海玄武岩岩浆源区的形成,林伍德认为,月海玄武岩岩浆源是月球整体成分最初始分异的物质产生不同程度的局部熔融形成的。但这种模式很难解释各种尖型 ...
什么是再入轨道?
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什么叫霍曼转移?
两个高度不同的轨道间转移经常用到的一种方式是霍曼转移,霍曼转移所用的轨道是一近地点在较低高度、远地点在较高高度的椭圆轨道。因为充分的利用了星体引力产生的能量,所以这种转移所用到的能量最小。利用这一轨道航天器可以实现从低轨道到高轨道的转移,或从高轨道到低轨道的转移。(这里的高轨道、低轨道不特指某一 ...
什么是深空探测器
对月球和月球以外的天体和空间进行探测的无人航天器称为“深空探测器”,又称“空间探测器”,包括月球探测器、行星和行星际探测器、太阳探测器等。探测的主要目的是了解太阳系的起源、演变和现状;通过对太阳系内的各主要行星的比较研究,进一步认识地球环境的形成和演变;了解太阳系的变化历史;探索生命的起源和演变 ...
美国宇航局观测证实黑洞阻碍恒星形成
据悉,有研究者称热带雷暴会对接近地太空空间的天气产生影响。这一结论来自一种新型的电脑模拟技术。科学家发现每逢春分或秋分,地球两条很薄的最外层大气都神秘的增厚,而该技术是用来对对这一神秘现象进行解释的。 提出热带地区上空电离层赠厚现象进行解释的研究人员是加尼福尼亚大学的托马斯·伊梅尔。他指出:“这 ...
赫尔曼·奥伯特--德国航天之父
被誉为德国航天之父的赫尔曼·奥伯特(1894~1970),出生地当时属奥地利帝国,由于边界的变更,后来属罗马尼亚。1940年加入德国籍。 奥伯特从小就对交通工具特别感兴趣,渴望着利用它们旅行得更快、更远、更好。为此,他设计了奇异的火车、飞机和宇宙飞船。稍大一些后,他就在思考宇宙航行的办法,寻找产生11千米/秒速度 ...
扑朔迷离的伽玛射线暴
伽玛射线是电磁辐射中能量最高的射线,它的波长短于0.1埃,能量通常可达上百万电子伏特。伽玛射线暴(简称伽玛暴)是来自宇宙空间的一种极短时间内伽玛射线辐射突然急剧增强的爆发现象,持续时间从几十毫秒到几十分钟不等,大多数都在几十秒左右。 伽玛射线是电磁辐射中能量最高的射线,它的波长短于0.1埃,能量通 ...
科学研究中的“极地”探险
地球上的南极和北极充满着神奇,吸引着古往今来的世界各地的探险家不畏艰辛,前赴后继。早在2000多年前,古希腊的毕则亚斯(pyzheas),即开始了人类历史上第一次北极探险;但直到1909年4月6日,美国人罗伯特·皮尔里(Robert Peary,1856~1919)历经艰难才到达北极点。1768年,英国的詹姆斯·库克(Captain James Cook,1 ...
钱学森
钱学森(1911.12.11-2009.10.31),男,汉族,浙江省杭州市人,中共党员。1911年出生,曾任中国人民解放军总装备部科技委高级顾问,中国科协名誉主席,全国政协副主席。著名科学家。 中国航天科技的重要开创者和主要奠基人之一,是工程控制论的创始人,是二十世纪应用科学领域最为杰出的科学家,是为新中国的成长作 ...
钱学森
“我一直相信,我一定能够回到祖国的,今天,我终于回来了!”这是中国著名科学家和火箭专家钱学森于1955年9月17日在周恩来总理的关怀下踏上回国航程,于1955年10月1日到达香港,1955年10月8日到达广州时,对接待他的中国科学院科学家代表朱兆祥同志所说的一句万分感慨的话。同他一起回国的还有他的夫人和两位幼儿。 ...
钱学森
1.学龄提前,学制缩短,人人皆可早成才。 按照“大成智慧教育”的构想,儿童可以4岁入学,12岁初中毕业;12至17岁上高中及大学,完成“大成智慧”知识学习,再加一年“实习”,学成一个行业的专家,写出毕业论文,成为大成智慧教育硕士。钱老设想:到21世纪中叶,全中国的青年都可以18岁读完达到硕士水平的大学,成为 ...
钱学森
钱老一家钱夫人蒋英年轻时照片 近代兵学泰斗、著名军事家蒋百里与著名科学家钱学森是翁婿。蒋百里的三女儿蒋英嫁给钱学森,可谓郎才女貌,天生一对。 1991年,中共中央在为钱学森举行的颁奖仪式接近尾声时,钱老忽然话题一转,谈到了他的夫人蒋英:“我们结婚44年的生活是很幸福的。在1950年到1955年美国政府对我迫 ...
中微子
近一段时间来,中微子已经成为物理研究中的一个热点。获得今年诺贝尔物理学奖的两位科学家,主要功绩就是在“探测宇宙中微子”方面取得的成就。不久前,日本和美国的科学家又报告发现了中微子家族的一类新“同胞”。“发现中微子的秘密”也被评为2002年的重大科学突破之一。 中微子个头小,不带电,可自由穿过地球 ...
影响众多航天员的科幻宗师阿瑟·克拉克
克拉克是一代科幻宗师,身后留下了100多部作品,其中大部分是科幻作品。这些作品被译成40多种文字,不少航天员都承认深受其影响。 克拉克也是这个时代最伟大的太空预言家之一。他首次提出了利用地球轨道上空的同步卫星传送通讯信号的设想,被公认为有史以来最伟大的科学预言之一。通信卫星所运行的轨道,后来被国际天文 ...
盘点史上十大失败的离奇军事发明(上)
军事发明的目的是更好的完成战斗任务或提高军事实力。谈到军事发明,你可能会想到隐形轰炸机、太空武器、激光武器这样高科技的东西。现今,越来越多的发明被应用到军事领域。不过,也有一些军事发明,压根就没有起到什么作用…… 第一位 航空母艇 简介:1933年,两艘显赫的飞艇——美国海军的“阿克伦”号(ZRS-4 ...
盘点史上十大失败的离奇军事发明(下)
第六位 螺旋推进车辆 简介:这是SHN-1型全地形车,苏联发明这种车辆是为了应对其多变的地形和恶劣的气候。这种车不用轮子也不用履带,它使用两个螺旋形的推进装置,这使得它能够跨越一般车辆难以进入的雪地、沼泽、甚至湖泊。在西伯利亚的确需要这样的车辆,但它能够做的也只有这些了。它可以走崎岖的路面却走不了平坦的 ...
我国学者新解时空六维(一)
关于空间的维度,历来众说纷纭,一般认为是四维(包括时间一维),也有人说是五维、八维、十一维、甚至二十七维。但学者汪宏华近日在北师大的讲座时指出,空间是三维,时间也是三维,时空合计是六维。他还从理论上推断光速并非恒定,应是从宇宙膨胀之初的0逐渐加速到现在的30万公里/秒的,而且现在仍在持续增大。 汪宏华在 ...
我国学者新解时空六维(二)
第三,我认为相对时间服从于绝对时间,绝对时间由宇宙的总能量决定,而宇宙总能量由光速决定。此前,由于人们没有找到运动物体时间变慢的原因,便以为时间会出现局部相互超越或倒流的情况。实际上运动物体变慢,改变的只是粒性时间,这种变化就像你的钟表走得比别人的钟表慢一样稀松平常。因为宇宙是一个能量可以自由交换的 ...
航天遥感
利用装载在航天器上的遥感器收集地物目标辐射或反射的电磁波,以获取并判认大气、陆地或海洋环境信息的技术。各种地物因种类和环境条件不同,都有不同的电磁波辐射或反射特性。感测并收集地物和环境所辐射或反射的电磁波的仪器称为遥感器。航天遥感能提供地物或地球环境的各种丰富资料,在国民经济和军事的许多方面获得 ...
航天港和太空城
星际飞船应避免直来直往,山为起飞时的加速和降落时的减速,需要消耗大量能源。月球和火星基地建成后,在地球、月球和火星周围将建起一些航天港,作为航天运输飞行器的停靠和转运中心。 现今的航天站可以发展成未来的近地轨道航天港,作为保障空间运输作业的永久性中心。飞往月球航天港的转运飞船,将在这里补充燃料 ...
航天技术的应用
航天技术是一门综合性强、难度大的高技术。航天技术对于促进国民经济的发展有重大意义。40多年来,航天技术使通信广播、资源勘测、环境保护。气象报导航定位和大地测量等领域的技术发生了根本性的变化。 通信卫星是各种应用卫星中对社会影响最大、效益最显著的卫星。卫星通信在促进社会进步和国际交往中起到巨大的作 ...
航天器上的环境
航天器在太空中飞行,航天器上的环境也就是太空环境,没有空气,没有水分,高寒或者高热,有宇宙线辐射、微流星和太空垃圾伤害等等。除此之外,在航天器上还有一个特有的环境条件,那就是失重,准确地说是微重力。 人们可以利用航天器上具有的宇宙辐射和极端低温等条件,进行许多科学实验。但是,航天器上最有科学价 ...
太阳能帆板和太阳帆
太阳能电池帆板是航天器上的一种能源装置,而太阳帆是一种航天器。 卫星等航天器上的能源有三种,一是电池;二是核发电;三是太阳能。 太阳能是航天器上广泛应用的能源。航天器上的仪器设备,多数是靠电来工作的。太阳能电池帆板(有时也简称为太阳能帆板)就是将太阳的光能转换成电能的装置。它的面积很大,像翅 ...
植物在失重情况下是否会长得更好?
植物在太空中生长需要与地面一样的环境,要求有食物、水和光。食物(肥料)和光(例如阳光)容易获得。问题是在失重情况下如何给植物的根部补充水分。 在失重情况下植物的叶和茎都向有光源的方向生长(趋光性)。然而在地球上重力使植物根部沿着地球引力的方向垂直生长,这样防止植物被拔起来。 在这里不要使 ...
在太空时间是否比在地球上快?
在太空时间并不比地球上过得快——除非我们指心理或主观上的时间。如果一个航天员的时间被一大堆的事情安排得满满当当,时间似乎比他们希望的或预想的快。驾驶员非常熟悉事情很快发生、时钟似乎在跑的这种感觉:接受测试的航天员称这种现象为“时光如梭”,其含义是航天员需要预测一系列事件的发生,“走在飞机前面。” ...
银河系中心有个大“光柱”
[据央视国际08月18日报道] 借助美国宇航局的“斯皮策”太空望远镜,天文学家发现我们银河系的中心有一个长达数万光年、由数千万颗恒星组成的大“光柱”,看上去像是漩涡中明亮的“猫眼”。 银河系是由4条大旋臂组成的旋涡星系,形如漩涡。而这个漩涡的中心——“银心”样子如何,天文学界还有争议。以前天文学家认 ...
明天的流行技术
什么是虚拟现实技术? 我们先来看一个例子,这是日本松下公司用来招揽买主的“厨房世界”。你只要戴上特殊的头盔和一只银色的手套,就可以去“漫游”厨房世界了。你伸手去开门,门随手而开,厨房内的所有设备就会映人你的眼帘。你可以用手打开柜橱的门和抽屉,查看里面的结构和质量,可从碗架上拿下盘子看看,也可 ...
人类将优先开发的五种新能源
20世纪人类使用的能源主要有三种:原油、天然气和煤炭。根据国际能源机构的统计,假使按目前的势头发展下去,不加节制,那么,地球上这三种能源能供人类开采的年限,分别只有40年、50年和240年了。 所以开发新能源,替代上述三种传统能源,迅速地逐年降低它们的消耗量,已经成为人类发展中的紧迫课题,核能在今后一段时 ...
太空:人类文明进步的新领域
从陆地到海洋,从天上到太空,人类通过不断的探索,一步步拓展着自己的活动疆域。而每一次活动疆域的拓展,都代表着人类的文化、科学和技术出现一个台阶式的跃进。在过去将近半个世纪里,航天科技以幻想家都无法想象的力量,深刻改变和正在改变着人类的生活、工作和思维方式。 当人类突破地球大气的屏障,克服地球 ...
微重力
微重力又称为零重力,从严格意义上讲,应是“零重量”。由于太空和地球表面环境有很大的不同,地球表面为1G重力环境,而太空处于真空状态。在太空生活与工作的航天员,由于要长期处于这种微重力环境,吃、穿、住、行等都要适应这种状态。 航天员医学监督医学保障研究室主任李勇枝告诉记者,在微重力环境中,你会有 ...
航天器上有什么独特的环境?
地球之外各天体上的环境,不像太空空间环境那样千篇一律。就太阳系来说,各行星、卫星上的环境很不相同。它们有的没有大气(如水星、月球),有的有稀薄的大气(如火星),有的有浓密的大气(如金星、木星)。而大气的成份也各不相同,如金星大气主要是二氧化碳,木星大气主要是氢,有的有磁场,有的没有磁场;有的有固 ...
如何战胜地球引力?什么叫宇宙速度?
邀游寰宇是人类自古以来的梦想,但祖先们却无法离开地面分寸,于是只好用种种美丽的飞天神话和幻想来寄托这种愿望。 人为什么不能离开地面呢?人们一直在思考。或许是缺少一对翅膀?但是,许多勇敢者模仿鸟类用人造翅膀飞行的尝试都失败了。理论研究证明,由于生理上的局限,人类永远不可能用肌肉的力量在空中支持 ...
太空有哪些资源?
资源的含义非常广泛,宇宙中的万物、空间、时间,以及各种精神财富都是资源。撇开抽象的精神财富不说,人类对资源利用的最主要形式是提取能量,维持人类生活和科学技术的不断发展。这些能量资源,一类来自太阳,主要是太阳电磁辐射的光能和热能;一类来自利用原子核的裂变和聚变能。除此之外,有些资源被用来制造人类生 ...
航天食品
我们把航天员在太空中吃的东西叫航天食品,是因为它是根据航天员生活所处的特殊环境,结合航天人员在太空的口味和消化吸收能力,以及特殊进食方式而研制的。可以这样说,航天食品是为在特定的环境、特定的人群而研制出的一种特殊食物。这种食品是根据合乎膳食标准的航天食谱制成的,其中必须包含足够和完善的科学营养, ...
微重力环境
微重力有时又称零重力。严格说来,应是“零重量”而不是零重力。最近美国航宇局的科学家对微重力环境下了一个比较科学的定义:微重力环境是指在重力的作用下,系统的表观重量远小于其实际重量的环境。这个定义是准确的但不够通俗易懂。 目前产生微重力环境最常用的方法有4种:落塔、飞机、火箭和航天器。 美国航 ...
在太空进餐与在地面进餐有何不同?
在太空飞行的初期,有些科学家推测,人在微重力条件下可能会发生吞咽困难,吃进去的食物可能会卡在喉咙部,咽不下去。后来的实践证明,这些科学家的推测是错误的,人在太空中吃东西并不困难,吞咽也没有问题。因为人们吞咽食物是靠肌肉,跟重力关系不大。而且据航天员反应,在微重力条件下吞咽食物,似乎比在地面上更容 ...
世界十大航天基地
一、肯尼迪航天中心:位于美国东部佛罗里达州东海岸,是美国宇航局(NASA)进行载人与不载人航天器测试、准备和实施发射的最重要场所。 二、西部航天和导弹试验中心:位于美国西部洛杉矶北面的西海岸,是美国最重要的军用航天发射基地,航天发射次数居全美之首。 三、拜克努尔发射基地:位于哈萨克斯坦拜克努尔市西南 ...
中国的航天发射中心
酒泉卫星发射中心 酒泉卫星发射中心是科学卫星、技术试验卫星和运载火箭的发射试验基地之一,是中国建设的第一个卫星发射场。它位于甘肃省酒泉市东北地区,始建于1958年,占地面积约2800平方公里,地势平坦,人烟稀少,干燥少雨,每年约有300天可进行发射试验,是发射航天器的理想场所。 1960年11月5日,这 ...
航空与航天的主要区别
航空与航天是人们经常接触的两个技术名词,两者虽然仅一字之差,却被称为两大技术门类,这是为什么呢? 航空技术主要是研制军用飞机、民用飞机及吸气发动机,航天技术主要是研制无人航天器、载人航天器、运载火箭和导弹武器,最能集中体现两者成果的是航空器和航天器。从航空器与航天器的重大区别上即可看出两个技术 ...
空间育种
国外从上个世纪60年代就开始搭载植物材料,进行空间植物的研究,主要研究空间条件对植物生长发育及其生理和遗传的影响,了解植物在空间生长规律,并解决宇航员的食品问题。利用空间特殊的条件,引起植物遗传性的变异,可为农作物诱变育种开创新的途径,并探索宇宙及其它星球中能否生长植物。 我国是世界上能发射返回 ...
宇宙有多大?
“宇宙”一词,最早大概出自我国古代著名哲学家墨子(约公元前468-376)。他用“宇”来指东、西、南、北,四面八方的空间,用“宙”来指古往今来的时间,合在一起便是指天地万物,不管它是大是小,是远是近;是过去的,现在的,还是将来的;是认识到的,还是未认识到的……总之是一切的一切。 从哲学的观点看 ...
为什么说地上一天,天上16日?
在古代,有着“天上一日,人间三年”的说法。在中国的神话小说中常常描写到地上的凡人在进入天堂数十日后,返回故乡时,所有的人都不认识了,儿时的伙伴变成了白发苍苍的老人。 实际上是怎样呢?恰恰相反,应该是“地上一天,天上16日”。一般我们说的一日就是一个白天加上一个夜晚,地球上一个昼夜的时间是24小时, ...
宇宙空间环境
宇宙空间环境与人类生活的近地空间环境相比,是十分严酷的。这里以太阳系宇宙空间为例来说明。首先是超高度真空,但其间每立方厘米仍有0.1个氢原子和氢分子等物质构成的星际气体。其次是极端温度。受太阳光直接照射,可以产生极高温度,那里阳光耀眼;背向太阳光,则可以是接近绝对零度的低温,那里漆黑如墨。宇宙空间 ...
太空中的资源有多少
太空资源泛指太空中客观存在的、可供人类开发利用的环境和物质。主要包括:相对于地面的高远位置资源,高真空和超洁净环境资源,微重力环境资源,太阳能资源,月球资源,行星资源等。 太空上可利用的资源比地球上可利用的资源要丰富的多。仅从太阳系范围来说,在月球、火星和小行星等天体上,有丰富的矿产资源;在类木 ...
航天系统都包括什么?
1957年10月,世界上第一颗人造地球卫星Sputnik 1在前苏联发射成功,开创了人类航天新纪元,宇宙空间开始成为人类活动的新疆域,并且将这一年定为第一个国际空间年。近半个世纪以来,航天技术已经在世界范围内取得了巨大的进展,航天技术已经广泛应用于科学活动、军事活动、国民经济和社会生活的许多部门,产生了极其重大而 ...
载人航天的开创者:科罗廖夫
谢尔盖·科罗廖夫(1906-1966),生于乌克兰的一个教师家庭,早年从事飞机设计工作,20年代结识了齐奥尔科夫斯基,立志于火箭研究。1933年担任了世界第一个国家火箭技术研究所--苏联国立喷气推进研究所副所长,他的学术造诣和组织天才对苏联火箭研制工作起了决定性的作用。 1937年科罗廖夫在肃反扩大化中被关进监狱,19 ...
中国航天之父:钱学森
中国航天事业的发展是与钱学森的名字联系在一起的。钱学森1911年12月11日出生于上海,1934年毕业于上海交大。1935年赴美留学,1938年在加利福尼亚理工学院著名专家冯·卡门指导下获博士学位。 1943年,他与马林纳合作完成的研究报告《远程火箭的评论与初步分析》,为美国40年代研制成功地对地导弹和控空火箭奠定了 ...
美国火箭专家布劳恩
布劳恩,美国著名火箭专家,早年就读于瑞士苏黎世技术学校,1932年毕业于柏林工学院,1934年获柏林大学物理学博士学位。 1926年3月,美国火箭之父戈达德试验成功世界上第一枚液体火箭,但没能引起美国政府的注意,却在德国引起了轩然大波。30年代的德国正准备发动第二次世界大战,军方看到火箭作为武器的重要作用,迅速 ...
美国航天史
美国是世界上较早开展航天活动的国家,活动规模和技术水平居世界前列。 发展概况 20世纪初,r.h.戈达德开始研究和试验固体火箭,后发表著作论证向月球发射火箭的可能性。1921年,他转向研究液体火箭发动机,并于1926年发射了世界上第一枚以液氧、 汽油为推进剂的液体火箭。1936年,加利福尼亚理工学院的t.von卡 ...
什么是“发射窗口”
“发射窗口”的英文为Launch window,就是允许运载火箭或导弹发射的时间范围。习惯上也称为允许发射阶段。 发射窗口分为日计发射窗口、月计发射窗口和年计发射窗口。日计发射窗口规定某天内从某一时刻到另一时刻可以发射;月计发射窗口规定某个月内连续某几天可以发射;年计发射窗口规定某年中连续允许发射的月份。无论 ...
航天测控站:跟踪测量航天器
航天测控站(以下简称测控站)包括固定站和活动站两种类型。根据测控区域的要求,测控站分布在很广的范围,其布站可在本国境内,也可在全球任何适当的地点。 测控站的任务是直接对航天器进行跟踪测量、遥测、遥控和通信等,它将接收到的测量、遥测信息传送给航天控制中心,根据航天控制中心的指令与航天器通信,并配 ...
空间技术竞争凸显空间法地位
人类进入21世纪后,国际政治格局发生了深刻的变化,国际竞争愈加激烈,空间技术的发展成为激烈竞争的一个焦点,与空间活动相适应的空间法也进一步得到国际社会和各国政府的关注和重视。国防科工委先后组织完成了中国航天法立法体系和世界主要国家空间法比较研究,又开始启动了航天立法研究工作。今年4月25日~27日,国际空 ...
遥测、惯导、计算机 细说电子技术助飞船
遥测系统就好比火箭和飞船的“神经”,探知着工作状态,感受着内外环境。 惯性制导系统犹如火箭和飞船的“五官”,担负着火箭和飞船在茫茫太空中的飞行方向、方向速度和所在位置的测量功能。 火箭能平稳、安全地按预定轨道直射太空而惊叹,这是因为它拥有精密的“大脑”———计算机。 遥测系统:敏感的“ ...
反弹道导弹系统条约
美苏关于限制反弹道导弹系统条约 美利坚合众国和苏维埃社会主义共和国联盟,下文简称双方, 从核战争对全人类有毁灭性后果的前提出发, 考虑到限制反弹道导弹系统的有效措施将是制止战略性进攻武器竞赛的重大因素,并将使得爆发动用核武器的战争的危险趋于减少, 鉴于限制反弹道导弹系统以及就限制战略 ...
中国空空导弹发展史
新中国成立后,中国的空对空导弹发展可以说是从零点起步,经过几十年的发展,中国的空对空导弹已跻身于世界先进行列,这不得不令我们感到骄傲和自豪。苍穹“霹雳”一文是根据外刊的一篇报道编译而成的,让我们从另一个侧面了解一下我国空对空导弹的发展历程。编译者对原文中的观点、名称、数据不加任何评论和处理,仅供读者 ...
太空先驱范艾伦:带美国跑入太空时代
1914年9月7日范艾伦生于美国艾奥瓦州普莱森特芒特镇,父亲是律师。早在少年时代,范艾伦就对天上的星星产生了浓厚的兴趣,并显露出了很高的科学天分。 然而,尽管对星空的兴趣自小就有,范艾伦却选择了物理学。1939年,范艾伦在艾奥瓦大学获得博士学位,并于1951年起任该校物理系主任。 身为物理学家的范艾伦,在物 ...
国际空间站的由来
冷战时期,载人航天是美国和苏联两国开展空间竞赛的主要竞技场。1982年,前苏联已成功地发射了7个“礼炮”号系列载人空间站,并拟发射“和平”号长期载人空间站。美国在空间站的运行管理方面处于明显的劣势。为摆脱这种局面,1984年1月,美国前总统里根向全世界宣布,美国将在10年内投资80亿美元,建成规模庞大的永久载 ...
科罗廖夫对火箭和空间事业的主要贡献
在20世纪50年代后期,苏联的火箭和卫星事业世人皆知,但作为主要负责人的谢·科罗廖夫却鲜为人知。据传,第一颗人造地球卫星发射成功后,瑞典科学院曾提名卫星设计者获诺贝尔奖,但当写信询问设计者是谁时,赫鲁晓夫回答说:“是全体苏联人民。” 科罗廖夫1906年生于乌克兰,生父早逝。科罗廖夫没能进入正规中学念书 ...