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太空技术相关的论坛

  • 太空垃圾已达“临界点” 多种清理技术登场

    太空垃圾已达“临界点” 多种清理技术登场

    美国全国研究委员会9月1日公布报告称,地球上空的太空垃圾数量已经达到“临界点”,太空中轨道碎片的数量已多到足以持续碰撞并产生更多太空垃圾,威胁航天器的安全。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109172233_317481_1609805_3.jpg为了实现进驻太空的梦想,各国纷纷投入大量人、财、物,研究航天技术、发射卫星、建立空间站,在航天技术日益发达的今天,去太空旅游、在失重中漫步的梦想本已不再遥远。可让人意想不到的是,人类尚未全面进驻太空之时,太空已垃圾成患。美国全国研究委员会9月1日公布报告称,地球上空的太空垃圾数量已经达到“临界点”,太空中轨道碎片的数量已多到足以持续碰撞并产生更多太空垃圾,威胁航天器的安全。报告认为,太空垃圾与温室气体、核废料存储等问题一样,短期的影响都不大,但如果长期得不到处理,未来将对人类社会影响巨大。

  • 地球到月球的太空电梯

    太空电梯的原理并不复杂,基本上就是一条长长的缆绳一端固定在地球上,另一端固定在地球同步轨道的平衡物(如大型卫星或空间站)上。在引力和向心加速度的相互作用下,缆绳被绷紧,太空电梯将利用太阳能或激光能沿缆绳上下运动。  首先,要在大洋中建造一个漂浮的平台,这个平台要位于一个暴风雨、闪电和巨浪较少的海域,还要远离飞机的航线和卫星的轨道。太空电梯必须能防雷击,否则它将容易被斩断。据设计,太空电梯将重达20吨,整个外形很像一个圆球下面系一根长达10万千米缆索来充当太空电梯上下的轨道。  将履带轨道固定在缆绳的两端,并且依靠从地面发射的激光转换成的电能作为动力加以推动。它将建造成为管状的通道,沿轨道来回运行时,可以将航天器、各种货物和乘客带入太空。一  简言之,要先发射卷有缆索的卫星或空间站,让缆索的一端借助重物坠回地面,最终与地球上的平台相连接,同时,另一端在位于外太空的卫星或空间站上展开。地球自转时,太空电梯缆索就会产生向上的离心力,而地球的重力将缆索往下拉,这样缆索就平衡了。  乘人的太空电梯是加压的密封舱。如要发射卫星,当卫星由太空电梯送到地球静止轨道高度时,自然就获得了沿静止轨道运行所需要的速度3.08千米/秒,而不需要另外加速就成为地球静止卫星。发射低轨道卫星时可使卫星沿太空电梯上升,到达预定高度时就离开太空电梯。这时卫星已经获得一定的切向速度,再补充一定速度就行了。如果加大补充速度,就可以使卫星脱离地球,飞向行星际空间。  目前,俄罗斯、美国和日本等国都在研制太空电梯。建造太空电梯的最大障碍来自缆索的建造。它必须非常轻和极其牢固,并能够经受住大气层内外向它袭来的任何物体的撞击。从理论上计算,制作缆索的材料强度必须达到钢铁的约180倍。随着纳米技术的发展,科学家不断开发出质量轻、强度高的碳纳米管纤维材料,现有的此类纤维材料强度已经达到了所需强度的约1/4,这使修建太空电梯逐渐成为可能。

  • 在太空能种出黄瓜吗?

    在太空能种出黄瓜吗?

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108211621_311404_1609805_3.jpg2011年6月6日,在哈萨克斯坦拜科努尔发射场,准备搭乘“联盟”号载人飞船前往国际空间站的日本宇航员古川聪在新闻发布会上宣布,“对黄瓜“情有独钟”的他,打算在国际空间站种黄瓜”。但是,新闻同时宣称,“按照规定,宇航员不准吃这些黄瓜”。这多少又给太空黄瓜蒙上了神秘的面纱。这在太空种出的黄瓜是什么味道,不禁让人浮想联翩。这在太空种黄瓜需要些什么特殊的技术,种出的黄瓜跟地球菜园的出产黄瓜品质一样吗?

  • 科学家欲造“太空发电站” 全天持续采集能量

    科学家欲造“太空发电站” 全天持续采集能量

    际科学家小组提出一种能量采集方法:巨大的太空卫星充当“太空发电站”来收集太阳能。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111172214_331372_1609805_3.jpg在未来十至二十年里,环绕太空轨道的“太空发电站”将收集太阳能,并基于目前实验室技术可行性基础将电能传输至地面,像这种太空发电站预计至多30年便能实现经济可行性。

  • 【原创大赛】太空望远镜复合材料桁架管件超低热膨胀系数测试系统技术方案

    【原创大赛】太空望远镜复合材料桁架管件超低热膨胀系数测试系统技术方案

    [align=center][b][color=#3333ff]太空望远镜复合材料桁架管件超低热膨胀系数测试系统技术方案[/color][/b][/align][align=center]Design Proposal of Ultralow Thermal Expansion Coefficient Measurement System for Composite Truss Used in Space Telescope[/align][b][/b]摘要:太空望远镜用各种大尺寸复合材料桁架管件和镜筒普遍要求超低热膨胀系数以保证太空望远镜的热稳定性,传统热膨胀系数测试中的小尺寸试样已无法满足大尺寸构件的超低热膨胀系数测量,需要精确测量整个构件的超低热膨胀系数。本文基于成熟的激光干涉法微位移测试技术,根据复合材料桁架管件工艺质量控制技术要求,提出了大尺寸构件超低热膨胀系数测试系统设计方案。[align=center][img=太空望远镜超低热膨胀系数桁架管件,483,400]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708220048_02_3384_3.png[/img][/align][align=center][color=#ff0000]上海依阳实业有限公司(www.eyoungindustry.com)[/color][/align][align=center][/align][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][b][color=#ff0000]1.需求背景[/color][/b] 在太空中运行的望远镜由于没有大气层保护,其工作温度变化很大,受阳面温度可高达上百摄氏度,而被阳面温度却在零下几十摄氏度。因此,太空望远镜在空间环境中,望远镜桁架材料的热膨胀,会引起太空望远镜光学结构的尺寸变化,从而造成望远镜观测精度下降。这样对太空望远镜的某些部件和仪器的技术要求就是热稳定性要好,要求太空望远镜的大尺寸桁架结构在一定的环境温度变化范围内不因热应力产生变形或者变形极小,热膨胀系数达到E-08/K量级,即所谓零膨胀。 传统热膨胀系数测试只针对长度100mm以下的小试样,无法满足大尺寸构件的超低热膨胀系数测量。为适应太空望远镜制造的要求,特别是对于以米为单位的大尺寸E-08/K量级部件的超低热膨胀系数,需要更加准确的测量。因此,研究太空望远镜用复合材料工程构件的超低热膨胀系数测试方法和相应的测试设备,具有重要的科学意义和实用价值。 本文基于成熟的激光干涉法微位移测试技术,根据复合材料桁架管件工艺质量控制技术要求,提出大尺寸构件超低热膨胀系数测试系统设计方案,为管件的设计、生产和质量评价提供技术支撑,并为今后整体桁架结构的尺寸稳定性测试评价奠定技术基础。[b][color=#ff0000]2.超低热膨胀系数测试系统技术要求[/color][/b][color=#ff0000]2.1. 样件形式和尺寸范围[/color] (1)刚性固体复合材料制成的横截面为圆柱形、矩形和T型等形式的管件; (2)样件外径范围为70mm~150mm; (3)样件长度范围为500mm~2000mm; (4)样件端面平整度小于0.05mm; (5)样件两端面平行度小于0.05mm。[color=#ff0000]2.2. 技术指标[/color] (1)测试温度范围:0℃~40℃; (2)测温精度:≤0.01℃; (3)样件温度均匀性:≤0.05℃; (4)变形测量分辨率:0.4nm; (5)变形测量不确定度:≤30nm; (6)测温点数:1个/2℃; (7)热膨胀系数测量不确定度:≤1×10-8/K。[color=#ff0000]2.3. 验收大纲[/color] (1)验收测量长度为1m的2等量块或同等制造精度的碳纤维复合材料管件(其直径为70mm~150mm,长度为1000mm~2000mm)。 (2)以1m的碳纤维复合材料管件为验收样品,在温场均匀度优于0.05℃、测温步长为2℃条件下,5次测量结果的长度变化量优于30nm,热膨胀系数标准偏差优于1×10-8/K。[b][color=#ff0000]3. 整体结构设计[/color][/b] 大尺寸样件超低热膨胀系数测试系统主要由真空系统、试验系统和测量系统三部分组成,整个测试系统放置在气浮隔振台上,如图3-1所示。[align=center][img=大尺寸管件超低热膨胀系数测试系统,690,269]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708220049_01_3384_3.png[/img] [/align][align=center][color=#6633ff]图3-1 整体结构示意图(侧视图)[/color][/align] 针对大尺寸样件,超低热膨胀系数测试系统可以根据激光干涉仪的分布位置设计为单端测量和双端测量布局两种形式。[color=#ff0000]3.1. 单端测量布局[/color] 单端测量布局形式如图3-2所示。[align=center][img=超低热膨胀系数测试系统单端结构,690,439]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708220050_01_3384_3.png[/img] [/align][align=center][color=#3333ff]图3-2 单端测量结构示意图(俯视图)[/color][/align] 单端测量布局的特点: (1)光程差大(试件长度),两反射镜平行度要求高,可能会带来一定误差。 (2)优点是便于今后多通道测量和扩展,一台激光器可带三台干涉仪进行三个试样测量。 (3)关键是可以进行空载测量,确定系统误差。[color=#ff0000]3.2. 双端测量布局形式[/color] 双端测量布局形式如图3-3所示。[align=center] [img=超低热膨胀系数测试系统双端结构,690,250]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708220050_02_3384_3.png[/img][/align][align=center][color=#3333ff]图3-3 双端测量结构示意图(侧视图)[/color][/align] 双端测量布局的特点: (1)光程差小,两端反射镜平行度要求不高,有利于保证测量精度。 (2)多通道测量和扩展成本高,两台干涉仪只能测量一个试样。[color=#ff0000][b]4. 分系统设计[/b]4.1. 真空系统[/color] 真空系统为大尺寸样件的热膨胀系统测量提供精确恒定的真空环境,避免激光干涉测量受到气体(气压)波动的影响。[color=#ff0000]4.1.1. 真空腔体及整体布局[/color] 真空腔体及整体布局如图4-1所示。[align=center] [img=,346,200]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708220043_02_3384_3.png[/img][/align][align=center][color=#3333ff]图4-1 真空腔体布局示意图[/color][/align] 真空腔体为矩形上开盖结构,因真空会使腔体变形不便做成大跨度的多试样整体结构,只能做到长矩形腔体并进行加固,减少腔体对测量影响。 今后扩展采用独立真空腔体形式,至少可在两个方向上扩展,甚至可能在三个方向上扩展。 设计中考虑了激光干涉测量系统光路扩展,留有扩展功能。[color=#ff0000]4.1.2. 光学窗口[/color] 光学窗口是实现真空条件下测量稳定性的关键,其功能是保证真空环境形成过程中对激光光路的影响最小。光学窗口的结构如图4-2所示。[align=center][img=,512,300]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708220044_01_3384_3.png[/img] [/align][align=center][color=#3333ff]图4-2 光学窗口结构示意图[/color][/align] 光学窗口设计有以下两个特点: (1)采用局部刚性密封避免石英片移动。 (2)采用弹性调节和固定方式,将光学窗口石英片水平面调节和固定在常用真空度恒定时的位置上,同时保证与激光光路垂直。[color=#ff0000]4.1.3. 真空度测量和控制系统[/color] 真空腔体内的真空度(气压)需要长时间的精确恒定控制,采用高精度薄膜电容规测量真空度,采用特制的控制器进行自动控制,真空度精确控制在100Pa,波动率小于±1%,气氛为干燥氮气。 选择真空度为100Pa是为了既能消除气体折射率波动对激光干涉测量的影响,同时还能最大限度利用气体传热能力便于试件温度快速达到热平衡。 采用干式真空泵抽取真空,降低真空泵对光学器件的污染。真空度控制系统结构如图4-3所示。[align=center] [img=,507,300]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708220045_01_3384_3.png[/img][/align][align=center][color=#3333ff]图4-3 真空度控制系统结构示意图[/color][/align][color=#ff0000]4.2. 试验系统[/color] 试验系统整体放置在真空腔内,用于放置被测试件、加热试件、保证试件受热膨胀形成单方向变形并将试件热变形转换为光程变化。[color=#ff0000]4.2.1. 支撑平台机构[/color] 热膨胀系数测试中,被测试件无论通过什么形式都要与真空腔体底部发生连接关系,真空腔体温度变化及其不均匀性都会造成这些连接关系发生二维形变。支撑平台机构除了给试件与真空腔底部提供连接关系之外,其重要功能是为试件提供一个基准平台,此基准平台只在光学测量方向上产生一维变形。支撑平台机构如图4-4所示。[align=center] [img=,690,234]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708220045_02_3384_3.png[/img][/align][align=center][color=#3333ff]图4-4 被测样件支撑结构示意图[/color][/align] 试件变形测量的基准为导轨板,导轨板水平方向上的变形必然是二维形式。通过固定在真空腔底板和导轨板一端的单向平移机构保证导轨板一维变形,通过导轨板另一端的轴承导轨结构消除掉另一个水平方向上的位移,保证导轨板单向水平移动。[color=#ff0000]4.2.2. 试件支架结构[/color] 试件支架结构如图4-5所示。[align=center][img=,526,400]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708220045_03_3384_3.png[/img] [/align][align=center][color=#3333ff]图4-5 试件支撑结构示意图[/color][/align] 为使试样尽量处于轴向自由移动状态,整个试样采用两个弧形支架支撑,尽可能减少试样与支架的接触面积。 支架采用铜材料,其中安装测温用热电阻测量试样温度。 采用氟塑料进行隔热,避免试样温度向下传递。 铜支架放置在可调节水平和高度的微调平台上,并能滑动以改变支点位置满足不同长度试件要求。[color=#ff0000]4.2.3. 试样绝对变形量传递装置[/color] 试样绝对变形量传递装置如图4-6所示[align=center] [img=,690,530]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708220046_01_3384_3.png[/img][/align][align=center][color=#3333ff]图4-6 绝对变形量传递装置示意图[/color][/align] 绝对变形量传递装置的核心是将两个平面反射镜设法固定在试件的两个端面上,试件长度方向上的受热变形会使得平面反射镜同步线性位移。 此设计方案并未采用简陋的胶粘方式将两个平面反射镜固定在试件两个端面上,这是因为胶粘后的两个平面反射镜并不能保证相互的平行度,会给激光干涉测量带来很大误差,甚至无法进行测量。 新型绝对变形量传递的基本原理是采用弹簧机构把贴附在试件两端面上的平面反射镜拉紧固定,并采用调整机构使得两个平面反射镜相互平行,从而保证两个平面反射镜随着试件尺寸变化进行单向移动,将试件变形转换成平面反射镜的单向位移。 单端测试时采用一个平移机构,另一端平面镜固定不动。双端测试时采用两个平移机构。[color=#ff0000]4.2.4. 试样加热装置[/color] 根据技术指标要求,在大尺寸试件上要保证温度测量精度达到0.01℃和均匀性达到0.05℃,采用普通电加热和油浴加热方式都很难实现,且实现所需时间非常漫长。试样加热装置如图4-7所示。 采用分段闭合筒式加热结构,便于安装和卸载试样,并满足不同长度试件的加热需要。 加热套外部采用半导体热电器件进行温度控制,0.01℃超高精度温度控制,并通水冷却,最外部覆盖隔热材料。 加热桶壁上开小孔导入铂电阻温度传感器,并粘贴在试件上测试试件温度分布。[align=center] [img=,518,380]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708220046_02_3384_3.png[/img][/align][align=center][color=#3333ff]图4-7 试件加热装置结构示意图[/color][/align][color=#ff0000]4.3. 测量系统[/color] 测量系统包括激光干涉仪测量装置、光路调整装置以及光学测量环境保障装置三部分。[color=#ff0000]4.3.1. 激光干涉仪测量装置[/color] 激光干涉仪测量装置是微位移测量的关键,在激光干涉仪选型中必须要满足以下三方面要求: (1)必须是外差式双频激光干涉仪,这样才能消除环境振动等因素对测量的影响,保证测试系统可以长时间连续运行而不受外界干扰,实现在普通实验室内的操作条件下进行微位移测量。 (2)激光干涉仪温度偏移小,否则很难实现高精度的微位移测量。 (3)外差式双频激光干涉仪抗偏移性能优良,就算测量光和参考光发射一定偏离造成干涉信号强度下降30%以上,照样可以进行测量。[color=#ff0000]4.3.2. 光路调整装置[/color] 在放入试件且抽真空后,整个光路将不能进行调整,再需调整还要充气并打开真空腔。 为了便于真空环境下的光路进一步精细调整,在真空腔内的相应位置上增加压电陶瓷驱动的微位移调节装置,从而保证起始温度下具有稳定的起始位置。[color=#ff0000]4.3.3. 激光干涉仪测量装置的密封和恒温[/color] 密封和恒温装置如图4-8所示。[align=center] [img=,467,250]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708220047_01_3384_3.png[/img][/align][align=center][color=#3333ff]图4-8 光学系统密封和恒温结构示意图[/color][/align] 采用半导体热电控温装置对干涉仪恒温套进行恒温控制和测量,始终使干涉仪处于恒温状态避免收到环境温度的影响,减小激光干涉仪温度漂移。 激光器和干涉仪全部放置在密封箱内,通过专门进出气口对激光器通风冷却。[b][color=#ff0000]5. 结论[/color][/b] 太空望远镜复合材料桁架管件超低热膨胀系数测试系统技术方案借鉴了国内外的成功经验,整个测试系统的硬件设计充分考虑了各个测量不确定度分量对应的工程内容,提出了切实可行的解决方案。 整个测试系统设计考虑了测量的准确性、可靠性、操作便利性和可扩展性,整个实施方案的技术成熟度较高、工程实现性强。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 【分享】加拿大拟造巨型充气塔 将人送入太空边缘

    【分享】加拿大拟造巨型充气塔 将人送入太空边缘

    加拿大拟造巨型充气塔 将人送入太空边缘[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/06/200906131022_155273_1644912_3.jpg[/img]一个由6个太空舱构成的7米成比例模型据《新科学家》杂志6月10日报道,加拿大科学家日前宣称,他们计划研制一种巨型充气塔,这种充气塔无需借助火箭即可将人类送到太空边缘,并估计它可能先于太空梯问世。 加拿大约克大学科学家布伦达奎因(Brendan Quin)、拉吉希思(Raj Seth)和乔治朱(George Zhu)在《宇航学报》(Acta Astronautica)上写道,他们计划将已用于某些航天器上的充气太空舱组装成一个高15公里的巨型塔。如果建在一个合适的山顶,巨型塔的高度可达20公里左右。在此,可从事大气层研究、太空游和发射太空船等活动。 研究小组计划给用凯夫拉尔聚乙烯合成管制成的太空舱充入氦气,使其变得更为坚硬,多个充气太空舱连在一起,便形成可抵达太空边缘的充气塔。为验证这一想法是否可行,他们建造了一个由6个太空舱构成的7米成比例模型,每个太空舱由3个管壁直径8厘米的层压聚乙烯管架起来,并装配圆形垫环,再充入气体令其膨胀。 为保持直立状态,抵御狂风侵袭,与实物尺寸一样的充气塔要求每一个太空舱都配备陀螺仪和动态稳定装置。这一研究小组制作了一个15公里高的充气塔模型,模型由100个太空舱组成,每个太空舱高150米,直径230米,选用的材料是直径2米的充气管。奎因估计,这个充气塔在受压状态下重量可达80万吨左右,相当于世界上最大的超级油轮的两倍。 奎因说:“离地20公里的高空几乎与外太空一样漆黑。你都可以看到辐射周围600公里左右的景象。”游客们看到的景象与从太空中看到的一样,同时,他们无需承受零重力所带来的麻烦。奎因估计,可以将充气塔延长至距地面200公里的低地轨道。 充气塔的作用类似于备受关注的太空梯,所不同的是,太空梯的材料计划采用由超强纳米管织成的丝带——这种材料尚未问世,而充气塔采用的则是一种技术成熟的材料。即便充气塔的几个太空舱出现故障,也不会导致整个充气塔轰然倒塌

  • 还原太空4

    [b][color=#cc0000]还原太空4[/color][/b][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307101349408570_9110_1841897_3.png[/img]

  • 太空飞行器燃料

    燃烧或能量释放对太空的污染影响测控指标和仪器 注明指标来源 感谢

  • 太空首次发现过氧化氢 有助揭地球太空水源之谜

    欧洲南方天文台6日说,一个国际天文学家小组最近利用天文望远镜在太空中首次发现过氧化氢分子,这一发现有助于科学家更好地解释地球上的太空水来源。  许多科学家认为,地球上的水有相当一部分源自太空。而这些太空水的来源一直是科学家迫切希望弄清的问题。  此次,天文学家利用欧洲南方天文台设在智利的“阿塔卡马探路实验”天文望远镜,观测了400光年之外的“心宿增四”云团,并发现了过氧化氢。

  • 【分享】神舟七号 太空食品再现神奇

    【分享】神舟七号 太空食品再现神奇

    [size=4][font=黑体]北京2008-09-26--随着酒泉卫星发射中心,测控大厅“0号指挥员”在现场的十秒倒计时,2008年9月25日21时10分04秒,搭载着3名航天员的神舟七号飞船在酒泉卫星发射中心顺利地完成发射动作。全中国人民的心,也随着神七的成功发射而激动起来。 随着神七的成功发射,意味着我国将成为继俄罗斯、美国之后第三个掌握太空出舱技术的国家。中国航天在世界舞台上又多了一次精彩亮相,它承载着全国人民对航天事业的新期待,此次任务将突破和掌握航天员空间出舱的关键技术,首次进行航天员出舱活动、实行航天员太空行走,必将进一步提升我国航天科技实力和综合国力,也是我国载人航天工程的重大跨越。 太空食品遵循五原则 首先,营养结构应适合航天员的工作性质,营养要全面;其次,食品质量标准高于国标。在符合标准的情况下,关键是保证食品质量的一致性,以免航天员食用后出现问题;再次,食品口味与常人相同;最后,航天员食用的食品必须留样,保存三天,以跟踪航天员食用后的反应。此外,航天食品必须符合失重条件下航天员生理改变的要求,能够提供充足的优质蛋白质和钙及适宜的钙磷比例和维生素D;飞行初期航天食品的脂肪量不宜太高,以免加重空间运动病的症状;为防止心血管系统功能失调,要限制航天食品中钠的供给,保证钾的供给。 [/font][/size][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/09/200809262057_110377_1603372_3.jpg[/img]

  • 太空垃圾的知识碎片

    1、有一种卫星,它是没有脚的,它只能不停的飞呀飞,累了就睡在太空里。它一生只能落地一次,就是它燃料耗尽的时候……2、做人呢,最要紧的是开心,至于有一天卫星坠落,甚至可能砸到人,谁也不想的。至于说一定要让卫星落入深海无人区,也是不能强求的。所谓吉星高照、吉人自有天相。3、9月底美国的UARS卫星坠落不是第一次航天器坠落地球事件,自1957年人类进入太空时代以来,曾经有600多个航天器落入大气层,从未造成过地面人员伤亡。把每年落地的500颗陨石算进来,天外来客就更多了,也没砸死过人。

  • 3名航天员将上太空驻留3个月,准备再次刷新太空的“中国高度”。

    期待!神舟十二将送3名航天员上太空。1998年1月5日,中国人民解放军航天员大队成立。20多年来,先后14人次勇闯苍穹,勇夺6次载人飞行任务的全面胜利。如今,执行空间站在轨建造的4个飞行乘组已选定,3名航天员将上太空驻留3个月,准备再次刷新太空的“中国高度”。(央视军事)

  • 还原太空1

    [b][color=#cc0000]还原太空1[/color][/b][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307101347543703_2671_1841897_3.png[/img]

  • 还原太空5

    [b][color=#cc0000]还原太空5[/color][/b][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307101350140306_5883_1841897_3.png[/img]

  • 未来可能会乘坐电梯去太空

    太空旅行将变得简单太空电梯的设想最早是俄罗斯的一位科学家于19世纪提出的。1960年,前苏联的一名学生提出了从3.6万公里的高空向地球修建铁塔的想法。太空电梯的设想与未来前景1960年前苏联的一名学生提出从3.6万公里的高空向地球修建铁塔1991年就职于NEC的饭岛澄男发现碳纳米管(CNT)。太空电梯将其作为缆绳的候选材料2012年大林组发布太空电梯设想2015年大林组开始评估将CNT长期置于太空中的影响2025年以后开始建设太空电梯2050年以后开始运行太空电梯

  • 还原太空3

    [b][color=#cc0000]还原太空3[/color][/b][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307101349040311_2004_1841897_3.png[/img]

  • 还原太空2

    [b][color=#cc0000]还原太空2[/color][/b][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307101348276983_8221_1841897_3.png[/img]

  • 还原太空6

    [b][color=#cc0000]还原太空6[/color][/b][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307101350459942_6786_1841897_3.png[/img]

  • 【讨论】日本计划打造巨型金属渔网清理太空垃圾

    http://i2.sinaimg.cn/IT/2011/0212/U5385P2DT20110212073239.png美国宇航局地球监测系统获取的低地球轨道太空垃圾分布图http://i3.sinaimg.cn/IT/2011/0212/U5385P2DT20110212073250.png高地球轨道太空垃圾分布图  北京时间2月11日消息,日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)和一家具有百年历史的专业渔网制作公司“日东制网”正计划合作打造一种直径可达数公里的巨大网具,用以清除地球轨道上数量众多的太空垃圾。  据估计,目前地球轨道上有多达1000万片人造太空垃圾。其中大部分是一些小部件,包括手套、扳手、螺栓、螺帽以及卫星或飞船的碎片。但也有一些太空垃圾稍大,包括脱落的火箭推进段,失效的卫星以及撞击碎片等。  去年,一份美国公布的研究报告显示太空垃圾的数量已经多到一旦发生卫星相撞事件,将有可能引发失控的连锁反应,甚至造成地面通讯的中断。不断增长的太空垃圾数量也严重威胁着航天飞机的运行,因为这些碎片会时不时地穿过航天飞机的运行轨道。2006年,一枚太空碎片撞击了阿特兰蒂斯号航天飞机的右侧载荷舱门散热片。2009年,一颗失效的俄国军用卫星和一颗正常运行的美国通讯卫星相撞,在数千立方英里的巨大空间内留下无数碎片。  此次JAXA和日东制网共同开发的垃圾清理系统将采用一张金属网,连接到一颗卫星上,其伸展开直径达数公里,随后将这一系统发射升空。进入太空后,这一金属网将被展开,并沿地球轨道运行,一路上清扫所遇到的太空垃圾。在运行过程中,金属网将被逐渐充电,从而使其在地球磁场的影响下逐渐降低轨道,并最终坠入地球大气层。如此,金属网和它收集的太空垃圾都将在坠入地球高层大气时被焚毁。  这一项目中,要建造一种强度足以抵挡太空垃圾撞击的金属网是最大的挑战。这一金属网结构经过6年设计,将采用直径1毫米的金属线缠绕一根人的头发丝那么细的中轴制成。  之前有过其他的类似想法,包括使用退役火箭加满水,然后在轨道上喷洒,以便将太空垃圾“冲刷”下来,进入大气层焚毁。1996年,美国宇航局在执行“猎户座计划”时,曾计划采用地面激光器摧毁轨道上的太空垃圾。而这一次,日本人显然正准备用一张大渔网将这些让人头痛的太空垃圾一网打尽。

  • 【分享】一周太空图片精选 球状星团含百万颗恒星

    【分享】一周太空图片精选 球状星团含百万颗恒星

    美国“国家地理新闻”网站刊登了过去一周公布的最佳太空图片,包括泻湖星云、M5球状星团、俄罗斯火山喷发和维珍银河公司的“太空飞船二号”在内的精彩图片纷纷榜上有名。  1.俄罗斯火山喷发http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/05/201105211651_295308_2193245_3.jpg俄罗斯火山喷发  一幅伪色照片,由美国宇航局的一颗卫星于4月22日拍摄。照片中,俄罗斯别济米安纳(Bezymianny)火山喷出的火山灰覆盖了周围的多冰 地带。这座火山4月14日开始喷发,火山灰高度达到2.5万英尺(约合7600米)。照片中,火山灰和裸岩呈灰色,雪冰则呈蓝色。红色“热点”为从火山顶 部喷涌出的新熔岩,东南部一个面积较大的区域是一个熔岩流。

  • 【讨论】神七大猜想:谁将是中国太空行走第一人?

    [color=#00008B]发射时间:预计在2008年9月25日运载火箭:长征二号F关注点: 我国航天员首次太空行走在这些备选航天英雄中,谁将成为中国太空行走的第一人呢?1. 杨利伟 2. 聂海胜 3. 费俊龙 4. 吴杰 5. 翟志刚 6. 刘伯明 7. 景海鹏 [/color]

  • 美太空望远镜捕捉垂死恒星爆发似宇宙巨眼

    美太空望远镜捕捉垂死恒星爆发似宇宙巨眼http://www.people.com.cn/mediafile/pic/20121012/90/13394335737273664146.jpg菲力可斯星云位于距离地球650光年的宝瓶座里,它看起来很像夜空里的一只巨眼。  北京时间10月11日消息,美国宇航局的太空望远镜已经捕捉到菲力可斯星云(Helix Nebula)令人惊叹的新细节,这张激动人心的图片显示一颗垂死恒星正在“大发雷霆”。它布满灰尘的外层分散到空中,在炙热恒星核喷出的强紫外线的照射下闪闪发光,看起来像夜空中的一只巨眼。  这张合成图是由美国宇航局的斯皮策太空望远镜和星系演化探测器(GALEX)拍摄的,该局把这些仪器借给帕萨迪纳的加州理工学院。这个名叫菲力可斯星云的天体位于距离地球650光年的宝瓶座里。它的编号是NGC 7293,是行星状星云的一个典型例子。18世纪发现的这些宇宙艺术品因为类似庞大的气体行星,所以一直被错误命名。行星状星云实际上是曾经看起来很像我们的太阳的恒星的残余物。这些恒星一生中的大部分时间都在通过核内失控的核聚变反应,努力把氢转变成氦。事实上,我们的太阳正是通过这种核聚变过程为我们提供光和热。我们的太阳在未来大约50亿年内走向死亡时,也会变成一个行星状星云。

  • 【资料】“太空遮阳伞”真的能阻止地球变暖吗?

    【资料】“太空遮阳伞”真的能阻止地球变暖吗?

    加拿大有位科学家幻想用“太空遮阳伞”来阻止地球气候的变暖~想法是好的,但在实际应用和经费等问题上是否真的能起到应有的作用?真的能阻止气候的变暖吗?成效如何?我们只有期待这个工程的实现~嘿嘿,说不定一方面阻止了气候变暖,另一方面给地球带了新的能源呢~~~~[center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/12/200812181424_125047_1622715_3.jpg[/img]太空遮阳伞工作原理 [/center]

  • 【转帖】“太空农场”培育植物:从月球土壤获得营养

    据美国太空网报道,科学家最新研究称,未来人类登陆火星或者月球,可建造“太空农场”,将培育的植物作为生物收割机提取外星球土壤中宝贵的矿物元素。 前,科学家希望继美国宇航局“阿波罗号”系列飞船实现有人登陆月球之后新一轮的实验测试——月球上培育植物和研究月球土被。月球土被是由灰尘、土壤、分解岩石和其它矿物质构成的疏松结构,位于固体基岩最外层。“阿波罗”时期研究显示月球土被层采集的样本并没有毒性,也没有威胁植物、动物或者人类生存的外星球污染物。但是限制使用珍贵的月球土被层意味着科学家无法更好地研究植物如何在土被层中生长。  美国佛罗里达州立大学遗传学家罗伯特-费尔(Robert Ferl)说:“尽管我们对阿波罗时期的科学革新完全称赞,但是将植物种子种在月球土被层是否能够发育生长的问题仍未解答。”  费尔和佛罗里达州立大学另一位遗传学家安娜-利萨-保尔(Anna-Lisa Paul)希望能够恢复阿波罗时期未完成的月球实验,目前借助过去几十年里研制的新型工具可以更好地研究月球分子生物学和遗传学,分析植物基于月球土被层所出现的基因分子等级反应。  最新研究潜在地显示植物如何提取月球土被层中的一些营养元素,这将实现月球农业梦想——转换植物成为“行星收割机”,并最终有利于人类在外星球表面上生存。保尔解释称,这不仅仅是使用月球和火星土被层生长植物,这些植物将成为‘收割机’,从外星球土壤中提取人类无法获取的宝贵营养元素。目前,这项研究发表在近期出版的《天体生物学杂志》上。  安全第一——月球土壤经检测“无毒”  在首次人类登陆月球的月球勘测任务中,美国宇航局在约翰逊太空中心建造月球恢复实验室(LRL),十分谨慎地对采集的月球样本进行检测。月球恢复实验室的建造目的是确保没有危险的污染物或者未知外星生命形式由宇宙飞船携带进入并威胁地球生物圈,当时研究人员还使用月球土被样本进行了生物学实验。  随着前期研究显示植物接触月球土壤样本后不会凋谢和死亡,所有的月球污染威胁性便很快消除。阿波罗11号和12号采集的月球土壤样本涂抹在35种植物的叶片和根部,这些植物仍处于健康生长状态。按照类似的方法,动物在接触月球土壤样本后也未出现任何疾病反应。  事实上,一项研究发现发芽幼苗和植物培基似乎受益于月球土壤样本中的营养物质,月球灰尘和土被层包含着某些有益于植物生长的元素,比如:铁、镁和锰,甚至包含地球缺乏的必要营养元素,比如:氮、磷、硫和钾。  这潜在地表明使用植物可从月球上“收割”营养元素和矿物质,并暗示着月球农场除供给宇航员生存之外,还可实现更广泛的生命供给。费尔说:“按照几年前一项令人感兴趣的月球农场模式,植物可生活在月球表面的低压舱中,宇航员或者人类月球移民身穿太空压力服收割这些植物。”  月球土壤种植植物  叶片与月球土壤样本接触后,植物仍能幸存下来,但研究人员称,在最后一次月球土壤实验之后30年,将存在许多的不确定性因素。例如:阿波罗时代土壤实验并未检测月球土壤如何影响细菌或者真菌等正常辅助收获营养元素的微生物。甚至人类宇航员身体上的微生的也可能影响植物根部的根圈土壤。  保尔说:“通过在植物根部寄宿大量有机物,可以分解和传送营养物质。伴随着植物的生长,可实现对月球土被层中营养分子的提取和收割。”研究人员称,最新实验并不需要重返月球,现已对美国宇航局采集的数百克月球土壤样本中提取几克用于培育植物。保尔指出,仅使用1克月球土壤添加在土壤中种植拟南芥、卷心菜和小萝卜。  未来在月球和火星建立“太空农场”至关重要  只要人类在月球建立基地,像这样的植物实验也可在月球表面上进行。这些实验不仅能回答关于基础植物生态学问题,也可获得地球之外种子发育生态学的相关知识。费尔说:“我们的一个目标是利用植物为生命存在提供供给,并发现外星球培育植物的最佳利用方案。其他的问题是地球生命的限制,以及月球表面对于地球生态栖息性的适应性。”  这项研究还将揭开火星土被层种植植物所面临的难题,尽管当前地球上没有火星土壤样本,但一些地球研究已增加某些化学元素模拟火星土被层,并开始种植植物。  保尔说:“抵达火星是非常困难的,这是由于携带宇航员的所有生存物资实现整个火星往返之旅变得很困难。因此,如果实现在火星表面种植可食用、供给生命的植物则是至关重要的!”  更多的地球实验将帮助工程师和科学家更好地设计未来太空轨道农场或者地外农场。意大利工程学顾问克劳迪奥-费纳托(Claudio Finetto)说:“在地球上模拟测试外星球环境非常重要,可用于建造至关重要的太空农场模型。”他和同事计算地球上20%食物再供给的生物恢复性生命供给系统,将供给18人构成的月球基地5年以上的食物。

  • 【原创】要是股票在太空发行一次,回到地面会如何?(看谁答案幽默经典)

    刚看了超级大南瓜,原来这瓜的种子来自太空育种。就是种子装入升上太空的宇宙飞船,待航天器返回地面后再对种子进行种植和培育。由于航天器能升入距地球20-400千米的高空,在这种高空环境中对搭载的种子进行处理,从而引起植物遗传基因的变异。大家想像一下要是股票在太空发行一次,回到地面会如何?

  • 组图-一周太空照:太阳升起照亮大气层描绘神奇

    图片介绍:9月6日,美国“国家地理新闻”网站公布了过去一周的精彩太空照片。这些照片集中展现了美丽的太阳晕轮和日出景象、色彩缤纷的火星岩床、猎户座恒星形成区以及美国加利福尼亚州夜景等壮观景象。(新浪科技)

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