马林巴琴铃声试听mp3:天宫一号特别报道:天空之城

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/06 05:39:42
载人航天系统工程原来是七大系统,现在又多了一个系统,空间实验室,现在载人航天工程系统比嫦娥工程多两个系统,我们有航天员系统、空间应用系统、飞船系统、火箭系统、发射场系统、着陆场系统、测控系统,现在又多一个空间实验室系统…………[详细]
中国一卫星发射失利 专家称不会影响天宫一号
80后技术员:“天宫”用电量相当于2台家用空调
“天宫一号”推迟发射 与神八进行联合测试
中科院搜索相撞碎片 天宫一号暂不受影响
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女航天员选拔正在进行中
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“绕月”任务简介
“绕月”即完成月球卫星绕月飞行。要求成功发射嫦娥绕月卫星,使其顺利进入月球轨道实现绕月飞行,并对月球表面环境……[详细]嫦娥二号成功进入环月轨道 轨道由椭圆变圆形
“嫦娥二号”卫星准确进入轨道 发射圆满结束
嫦娥二号第2次轨道中途修正拟取消 5日为第3次
“嫦娥”飞入月球怀抱 中国开始首次绕月飞行
“落月”任务简介
发射包含月球软着陆探测器①和月球车②组成的探测器,实现月球车和机器人在月球表面软着陆,并在月球表面自动巡视考察……[详细]设计师吴伟仁:嫦娥三号着陆区为何选虹湾
嫦娥二号即将发射 为嫦娥三号登月找着陆点
嫦娥三号面临月夜挑战 未来中国有望载人登月
中国2013年前后月球车登月 将来或探测火星
“返回”任务简介
发展新型月球巡视车,发射可以自动返回地球的月球采样机器人,对着陆区进行月面巡视勘察,采集月球样品.返回的难点是……[详细]嫦娥二号将在轨运行半年多 仍将以撞月谢幕
专家描绘探月时间表:中国三五年后带回月球岩石
“嫦娥二号”面临三种结局 或落月或远嫁或回家
总设计师黄江川解读:二姑娘是远嫁还是回娘家
空间站展望

中国空间站
2020年前,中国将研制并发射核心舱和实验舱,在轨组装成有中国特色的载人空间站,突破和掌握近地空间站组合体的建造和运营技术、近地空间长期载人飞行技术并开展较大规模的空间应用。中国载人航天工程将分三步走…[详细]

“天宫一号”
“天宫一号”是中国发展载人航天技术重要的一步,是需要实现“空间交会对接”的空间站关键技术。“天宫一号”在太空飞行2年左右的时间里,将先后完成与神舟八号、九号、十号的太空对接,突破并基本掌握航天器交会对接技术…[详细]

“天宫二号”
“天宫二号”是一个小型空间实验室,科学家、航天员们将在里面展开各种工作和试验。将来随着空间实验室体积的增大、可靠性的提高,将逐步发展成为空间站的核心舱或者实验舱,增加太空实验的项目和种类,为建成空间站奠定基础…[详细]

“天宫三号”
“天宫三号”计划于天宫二号之后及2015年之前发射。将主要完成验证再生生保关键技术试验、航天员中期在轨驻留、货运飞船在轨试验等,还将开展部分空间科学和航天医学试验…[详细]
世界著名空间站

“礼炮”号空间站
苏联共发射了7个“礼炮”号空间站。1971年4月19日,苏联发射第一个空间站——“礼炮”1号,太空飞行进入新的阶段。“礼炮”1号空间站由轨道舱、服务舱和对接舱组成,总长约12.5米,最大直径4米,总重约18.5吨,可居住6名宇航员…[详细]

“和平”号空间站
苏联于1986年2月20日发射了“和平”号空间站。这个空间站是世界上第一个采用多模块积木式构型的长久性空间站,它使过去的“一居室”变成所需的“多居室”,扩展了航天员的活动空间。“和平”号全长13.13米,最大直径4.2米…[详细]

天空实验室
美国在1973年5月14日成功发射一个在43.5万米高的近圆空间轨道上运行的空间站——天空实验室。这个空间站全长36米,最大直径6.7米,总重77.5吨,由轨道舱、过渡舱和对接舱组成,可提供360立方米的工作场所…[详细]

国际空间站
1984年,美国提出建立国际太空站,欧空局及日本、加拿大等国纷纷响应,并于1988年正式加盟这个计划,把它命名为“自由”号空间站。由于这一计划在当时受到政治、经济、技术等方面的制约,反对“自由”号空间站的呼声日益高涨…[详细]
天空实验室
美国的第一个试验型空间站
1973年5月14日 美国发射天空实验室
天空实验室是美国的第一个试验型空间站。是1973年5月14日,美国在肯尼迪宇宙中心发射的第一个轨道空间实验室,是人类迄今向近地轨道发射的人造天体中重量和容量最大而又最复杂的一个。天空实验室是通过两次发射对接而成的…[详细]
美国天空实验室空间站构成部分
轨道工场:空间站的最大部分
太阳观测台:可载人的天文观测台
对接接合器:提供与指令服务舱对接接口
气闸舱:宇航员进行舱外活动的进出口
机遇号穿越天空实验室撞击坑
美国“天空实验室”已烧毁
拍摄大量太阳活动及地球照片
畅想太空城

地球人口的急剧增长,导致了城市的快速扩张,耕地减少,城市污染严重,而随着航天技术的发展,建立太空城市,到太空中去生活和工作,有望在21世纪变成现实。到那时,普通人也许也会有机会成为太空城里的新公民,到太空世界里去生活和工作。多年来,苏联在“礼炮”号和“和平”号空间站培育了上百种植物;美国曾实施了“生物圈二号”计划,在地面营造一个准太空环境,选派8名男女研究人员,调集大约3800种动植物,一起被封闭在由玻璃、钢材搭建的建筑物内,形成一个密闭式的生态系统,模拟人在太空长期自给自足的生活;雄心勃勃的日本也正执行“生物圈J”计划,对太空的自给自足的生活进行探索。
建造可供人们长期生活工作的太空城,既是人类的梦想,又是空间技术发展的必然,特别是对进行太空移民和深空探索来说,有着特别重要的意义。美国普林斯顿大学物理学教授奥尼尔博士曾提出了伞架子式的太空城设计,它像张开的伞,伞把是两个巨大的圆筒,而圆筒里就是城市;还有人提出了圆环型的太空城这样的太空城就象一个大轮胎,轮胎的直径为1800米,仅大圆环的直径就有130米,里边可供1万人长久居住;此外,还有人提出了“向日葵”城、太空花园、太空集体农庄等多种设计方案。修建太空城市有几个很明显的因素:安全、经济、能量和原材料。总的来说,太空城市给了人类从地球向太空转移的机会。
太空城市和地球社区相比,有一系列的潜在优势。首先,通过改变太空城市的运转速度,可以调整人在上面受到的重力。这一点对在太空出生和生活的人重返地球非常重要,因为在重力小的天体出生的人的骨骼力量不足,这种人不穿特制衣服骨骼在重力较大的地球上功能就不正常。其次,可进行资源开发,包括太阳系中的星状物质。第三,可以持续不断获得太阳能。第四,拥有巨大的人口承载力。利用太阳系中自由浮动的天体资源,估计它们可容纳3万亿人口。最后,和星球定居点相比,太空城市能够比较方便地和地球开展贸易,因为太空城市的重力不大,可以很好的往地球上出口物质,而较小的重力又让太空城市从地球上进口物质变得比较容易。
为了维持正常、健康并且适合人类居住的生活环境,太空栖息地还要解决许多难题。首先是内在生命支持系统,大多数太空栖息地都被一层薄气压墙包围起来,这样做是为了维持正常的氧气、二氧化碳和氮气水平。其次是人造重力问题,多数太空殖民地都设计成可以旋转的,以模拟出地心引力。第三是要保护太空间栖息地免遭辐射。第四是热处理问题,太空栖息地是在一个真空中,因此就像一个巨大的热水瓶,所以,既需要处理好来自太阳的热量,也要处理栖息地内部所产生的热量。第五是会遭遇外来物。太空栖息地需要有足够的保护层,防止太空碎石、陨石等意外袭击。最后一个难题则是太空运输与控制,即要解决轨道定位和姿态控制问题。