Preguntas relacionadas con el sistema de vuelos espaciales, ¡urgentes!
Vuelo espacial: también conocido como vuelo aeroespacial, espacial, aeroespacial o vuelo aeroespacial. Se refiere a las actividades de navegación de naves espaciales en el espacio. Algunos científicos llaman a las actividades de navegación de naves espaciales dentro del sistema solar aeroespaciales, y a las actividades de navegación de naves espaciales fuera del sistema solar como espaciales. Hoy en día, las actividades de navegación de naves espaciales dentro y fuera del sistema solar se denominan colectivamente aeroespaciales. El objetivo de las actividades espaciales es explorar, desarrollar y utilizar el espacio y los cuerpos celestes al servicio de la humanidad. La condición básica para los vuelos espaciales es que la nave espacial debe alcanzar una velocidad suficiente para escapar de la gravedad de la Tierra o del Sol. La primera, segunda y tercera velocidades cósmicas son las velocidades características requeridas para los vuelos espaciales.
Dividido según la exploración, desarrollo y utilización de naves espaciales, el sector aeroespacial incluye la órbita de la tierra, el vuelo lunar, los planetas y sus satélites y la navegación interestelar (navegación interplanetaria, navegación interestelar). Según la relación o posición entre la nave espacial y los objetos de exploración, desarrollo y utilización, los modos aeroespaciales incluyen sobrevuelo (pasar cerca del cuerpo celeste), órbita (volar alrededor del cuerpo celeste), aterrizaje (aterrizar en la cima del astro cuerpo) y retorno (desprendiéndose del cuerpo celeste y regresando al cuerpo celeste).
Las actividades espaciales que realizan tareas militares (con fines militares) se denominan aeroespaciales militares; las actividades espaciales que realizan tareas civiles (con fines no militares), como la investigación científica, el desarrollo económico y la producción industrial, se denominan Aeroespacial civil; las actividades aeroespaciales que realizan misiones por contrato comercial (con fines de lucro) se convierten en aeroespaciales comerciales. Las actividades espaciales que involucran naves espaciales tripuladas se denominan vuelos espaciales tripulados; las actividades espaciales que involucran naves espaciales no tripuladas se denominan vuelos espaciales no tripulados.
Hoy en día, el papel de la industria aeroespacial ha ido mucho más allá del campo de la ciencia y la tecnología, y ha tenido un impacto extenso y de gran alcance en la política, la economía, la vida militar y social nacional e internacional.
[Editar este párrafo] Vida espacial
El entorno espacial es extremadamente duro y los principales factores dañinos para el cuerpo humano incluyen alto vacío, alta hipoxia, radiación cósmica y grandes diferencias de temperatura. , etc. Estos factores desfavorables causarán graves daños al cuerpo humano. En este entorno, los astronautas no pueden sobrevivir ni trabajar. Frente al duro entorno espacial, ¿cómo podemos garantizar la seguridad de los astronautas? El personal científico y tecnológico de nuestro país ha desarrollado un ambiente cerrado básicamente aislado del mundo exterior, es decir, una cabina cerrada para proteger la seguridad de los astronautas.
Está oscureciendo, está oscureciendo
El viejo hábito de la gente es trabajar al amanecer y descansar al atardecer, y el sueño generalmente se organiza por la noche. El ciclo día-noche de una nave espacial que vuela en el espacio es diferente del ciclo día-noche que tenemos aquí en la Tierra. Un día en la Tierra es una puesta de sol y un amanecer, medidos en 24 horas. La duración del ciclo de puesta y salida del sol durante un vuelo espacial difiere porque está relacionada con la altitud de la nave espacial en su órbita alrededor de la Tierra. Una órbita alta significa un ciclo largo de día y noche; una órbita baja significa un ciclo corto de día y noche. En el ciclo diurno y nocturno de una nave espacial que vuela en el espacio, la duración del día y la noche es inconsistente: el día es largo y la noche es corta. Un ciclo de día y noche es de 90 minutos, y la noche más larga es de solo 37. minutos. Cuando una nave espacial pasa del lado de la Tierra que da al sol al lado oscuro, es como pasar del día al anochecer y a la noche. La velocidad del transbordador espacial es muy rápida. Cuando sale el sol, salta como un trueno. Cuando el sol se pone, desaparece rápidamente como un torbellino.
Un astronauta describió una vez un día en el universo: Por la mañana, el reloj controlado por computadora nos despierta. Después de despertarme, abrí las cortinas y miré el universo. El sol brillaba intensamente y el cielo era tan hermoso. Pero al poco tiempo, el sol desapareció, el cielo se oscureció, llegó la noche y sentimos que era hora de volver a dormir. Es realmente interesante, a veces es temprano en la mañana, a veces está oscuro...
Da igual si duermes de pie o tumbado.
Lo más especial del universo es la postura al dormir. En estado de ingravidez, el cuerpo formará naturalmente una postura arqueada. cuando esté completamente relajado. Los expertos aeroespaciales creen que dormir en el espacio con el cuerpo ligeramente doblado en forma de arco es mucho más cómodo que acostarse boca arriba completamente estirado.
Cuando los astronautas vuelan al espacio, sus sacos de dormir suelen estar fijados al mamparo de la nave espacial. Si no están fijos, pueden chocar con el mamparo cuando se enciende el motor de la nave. Por lo tanto, los astronautas generalmente prefieren dormir con sus sacos de dormir cerca del mamparo, para estar tan cómodos como dormir en una cama. De todos modos, en estado de ingravidez, es imposible distinguir entre arriba y abajo. Dormir de pie o acostado es lo mismo, por lo que los astronautas pueden dormir apoyados en el techo o de pie contra la pared, como quieran.
Dado que las personas flotan en un estado de ingravidez, para los astronautas resulta muy incómodo moverse y sus movimientos no están tan coordinados como en tierra. Si se mantiene de pie de forma inestable y se tambalea, puede darse la vuelta cuando levante la cabeza o inclinarse ligeramente hacia atrás, y puede dar saltos mortales cuando se agache, por lo que todos los movimientos deben realizarse con cuidado.
Los astronautas pueden disfrutar del paisaje de la Tierra durante los vuelos espaciales, que es también uno de los grandes placeres de su vida espacial. Desde la antigüedad, volar al espacio ha sido el mejor sueño de la humanidad. La tierra que vieron los astronautas desde la nave era muy hermosa. Era una esfera verde. Durante el día, si miras de cerca, la mayoría de las áreas de la tierra son de color azul claro, y las áreas densamente boscosas parecen más azules. Las únicas áreas realmente verdes son la meseta Qinghai-Tíbet en China. Algunos lagos de montaña tienen un color verde intenso y brillante, como el color del mineral de sulfato de cobre. En zonas alpinas, como el Himalaya en China, se pueden ver claramente zonas con temperaturas muy bajas y sin nubes. La maravilla más deslumbrante que los astronautas pueden ver es el desierto del lago salado de Kavir en Irán. Este gran desierto se parece a Júpiter, con un vórtice rojo, marrón y blanco en el medio. Esto se debe a que el lago salado ha pasado por generaciones. huellas dejadas por la evaporación del tiempo, brilla como esmeralda.
El ejercicio físico es fundamental
Los astronautas que viven en el espacio también son inseparables del ejercicio físico. Además de mejorar la aptitud física, también tiene su propio significado especial: mejorar la capacidad de adaptarse a entornos espaciales como la ingravidez, y reducir el daño que sufren los astronautas en entornos adversos durante los vuelos espaciales. En la estación espacial para vuelos espaciales de larga duración, hay un "pequeño estadio" especialmente diseñado para el ejercicio físico de los astronautas, y también se han instalado algunos equipos especiales para deportes espaciales para que los utilicen los astronautas. Estos equipos incluyen bicicletas ergómetros, mini-pista, tensores de resorte y cilindros de presión negativa.
Los astronautas que navegan por el universo necesitan realizar una higiene personal como las personas en la Tierra, como cepillarse los dientes, lavarse la cara, bañarse, defecar, etc. En condiciones de ingravidez, los astronautas deben lidiar con cuestiones de higiene. El saneamiento y la eliminación de residuos en condiciones de ingravidez son complejos y requieren instalaciones y habilidades especiales.
Al cepillarse los dientes en estado de ingravidez, la espuma de la pasta de dientes flotará fácilmente y las gotas de agua volarán en la cabina, lo que afectará a la salud de las personas y al normal funcionamiento del equipo. Es imposible que los astronautas lleven a la Tierra herramientas y métodos para cepillarse los dientes en la nave espacial. De esta manera, una parte del agua puede filtrarse y el agua flotará, por lo que los astronautas sólo pueden utilizar un método relativamente sencillo para cepillarse los dientes. Estados Unidos utiliza una gomita especial que los astronautas pueden masticar bien para limpiarse los dientes en lugar de cepillarse. Cuando los astronautas se lavan la cara, en realidad lo hacen con una toalla mojada humedecida en loción limpiadora. Luego, coloca una toalla sobre el cepillo de masaje y úsala para peinarte.
Si los astronautas viven en la estación espacial durante largos periodos de tiempo, también necesitarán duchas. La estación espacial tripulada a largo plazo está equipada con baños espaciales diseñados y construidos por ingenieros y técnicos espaciales. Este tipo de baño no es más que una cubierta de baño de tela de nailon resistente. La cubierta de la bañera tiene marcos fijos en la parte superior e inferior y está conectada al techo debajo del piso para convertirse en una cubierta de baño cerrada transparente. en el techo de la cabina de estar. El techo también está equipado con un tanque de agua circular, boquillas, calentadores eléctricos, tanques de agua para baños y tuberías de agua conectadas al tanque de agua grande.
Antes de bañarse, primero prepare el adsorbente de purificación en el dispositivo de purificación y recuperación de aguas residuales para reciclar y purificar las aguas residuales descargadas durante el baño, y luego limpie la tubería de suministro de agua, el dispositivo de bombeo de agua y el dispositivo de filtración y purificación. (para eliminar impurezas y olores), enrolle la funda de nailon y colóquela en el techo, fíjela directamente al marco inferior, formando un barril conectado al techo y al piso, como un gran tanque de vidrio transparente.
Al bañarse, primero prepare el adsorbente de purificación en el dispositivo de purificación y recuperación de aguas residuales para reciclar y purificar las aguas residuales descargadas durante el baño, y luego limpie la tubería de suministro de agua, el dispositivo de bombeo de agua y el dispositivo de filtración y purificación. (para eliminar impurezas y olores), enrolle la cubierta de nailon y colóquela en el techo, y fíjela directamente al marco inferior, formando un barril conectado al techo y al piso, como un gran cilindro de vidrio transparente. Encienda el calentador eléctrico para calentar el agua en el tanque de agua a una temperatura adecuada. En este momento, las personas pueden quitarse la ropa y entrar al baño. Hay un par de zapatillas fijas debajo del tanque de agua para que la gente no flote después de ponérselas. Colóquese un respirador antes de abrir el grifo. El respirador está conectado a una manguera que sale al exterior para que los astronautas puedan respirar el aire de la cabina y evitar el peligro de inhalar una mezcla de aire y vapor de agua en las vías respiratorias al ducharse. Cuando los astronautas se duchan, deben taparse los oídos y usar gafas protectoras como los buceadores.
Una vez que todo esté listo, puedes abrir el grifo y un fino chorro de agua se rociará sobre tu cuerpo formando una capa de película de agua con innumerables burbujas. El agua debe ser succionada con una toalla o cepillo absorbente. El agua del tanque de agua no saldrá automáticamente durante la pérdida de peso. Después de presurizar el gas, el agua seguirá saliendo.
El manejo de la orina y las heces de los astronautas en la nave espacial también es bastante científico. El urinario está hecho especialmente y el inodoro con descarga está conectado a una válvula de goma de cierre rápido con una funda de plástico. Las heces ingresan a la bolsa recolectora de heces transpirable a través del flujo de aire y luego se sellan en el tubo en la bolsa sellada. El tubo está lleno, aparecerá automáticamente afuera.
Así es la vida especial de un astronauta, ¿no es sorprendente?
Aeroespacial: se refiere al vuelo de satélites terrestres artificiales, naves espaciales, etc. en el espacio cercano a la tierra o en el espacio del sistema solar.
En el mundo actual de rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología, los libros de referencia siempre están relativamente desactualizados o tienen definiciones vagas o inexactas. Aunque se producen cambios parciales a medida que se desarrolla la situación, a menudo surgen conflictos.
En las ciencias naturales modernas, se adopta la segunda explicación para "universo". En términos sencillos, el universo es la suma del espacio y el tiempo. Nuestros antepasados tuvieron una comprensión correcta del universo desde muy temprano. El antiguo libro "Huainanzi - Qiwu Lun" de la dinastía Han decía: "Las cuatro direcciones, arriba y abajo, se llaman universo, y los tiempos antiguos y modernos se llaman universo". Zhang Heng, un famoso astrónomo de la dinastía Han, dijo: "La superficie del universo es infinita y el fin del universo es infinito".
Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, los requisitos para la división del tiempo y el espacio son cada vez más precisos.
En la antigüedad, cuando la productividad era baja, la gente sólo necesitaba dividir el tiempo en meses, días y días. Más tarde, la gente tuvo que distinguir entre horas y horas antes de que lo consideraran conveniente. El auge de la industria moderna y de los servicios de transporte, como trenes, automóviles y aviones, ha planteado aún más requisitos para la división de minutos y segundos. Para la ciencia y la tecnología modernas, esto no es suficiente y también requiere tiempos en milisegundos, microsegundos y nanosegundos.
Lo mismo ocurre con la división del espacio. En la antigüedad, bastaba con tener los conceptos de cielo, espacio y tierra, pero estaba lejos de cumplir con los requisitos de la ciencia y la tecnología modernas. Especialmente después del nacimiento de la tecnología aeroespacial, los requisitos para el "cielo" y el "espacio" se distinguieron estrictamente. El llamado "cielo" se refiere al vasto espacio más allá de la atmósfera terrestre. Esto equivale aproximadamente a "cielo" y "espacio". La razón por la que digo "aproximadamente" es porque si el sol, la luna y las estrellas no incluyen la tierra, y el "cielo" sólo existe fuera de la atmósfera terrestre, entonces "cielo" es espacio y "espacio" equivale a "espacio". ". "Espacio" también se resume como "cielo alto", sin propiedades físicas precisas.
"Espacio" se refiere al espacio atmosférico sobre la superficie terrestre.
Según la división anterior, "Tiempo", "previsión del tiempo" y "cielo estrellado" se denominan respectivamente "aire", "aire", "aire", "aire", "aire", "aire", "aire", "aire". , "aire", "aire", "aire", "aire", "aire", "aire pronóstico" y "cielo estrellado" Sin embargo, ¿hay una convención aquí y no es necesario cambiarla para evitar ambigüedades? "Ciencia (tecnología) espacial" debería llamarse "ciencia (tecnología) espacial", pero si la palabra "espacio" es demasiado vaga, entonces debemos pasar por el proceso de convención. La palabra "espacio" también debería llamarse. "ciencia espacial." (tecnología)".
En el mundo actual de rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología, los libros de referencia siempre están relativamente desactualizados o tienen definiciones vagas o inexactas. Aunque se producen cambios parciales a medida que se desarrolla la situación, a menudo surgen conflictos como resultado de ello.
En las ciencias naturales modernas, se adopta la segunda explicación para "universo". En términos sencillos, el universo es la suma del espacio y el tiempo. Nuestros antepasados tuvieron una comprensión correcta del universo desde muy temprano. El antiguo libro "Huainanzi - Qiwu Lun" de la dinastía Han decía: "Las cuatro direcciones, arriba y abajo, se llaman universo, y los tiempos antiguos y modernos se llaman universo". Zhang Heng, un famoso astrónomo de la dinastía Han, dijo: "La superficie del universo es infinita y el fin del universo es infinito".
Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, los requisitos para la división del tiempo y el espacio son cada vez más precisos.
En la antigüedad, cuando la productividad era baja, la gente sólo necesitaba dividir el tiempo en meses, días y días. Más tarde, la gente tuvo que distinguir entre horas y horas antes de que lo consideraran conveniente. El auge de la industria moderna y de los servicios de transporte, como trenes, automóviles y aviones, ha planteado aún más requisitos para la división de minutos y segundos. Para la ciencia y la tecnología modernas, esto no es suficiente y también requiere tiempos en milisegundos, microsegundos y nanosegundos.
Lo mismo ocurre con la división del espacio.
En la antigüedad, bastaba con tener los conceptos de cielo, espacio y tierra, pero estaba lejos de cumplir con los requisitos de la ciencia y la tecnología modernas. Especialmente después del nacimiento de la tecnología aeroespacial, los requisitos para el "cielo" y el "espacio" se distinguieron estrictamente. El llamado "cielo" se refiere al vasto espacio más allá de la atmósfera terrestre. Esto equivale aproximadamente a "cielo" y "espacio". La razón por la que digo "aproximadamente" es porque si el sol, la luna y las estrellas no incluyen la tierra, y el "cielo" sólo existe fuera de la atmósfera terrestre, entonces "cielo" es espacio y "espacio" equivale a "espacio". ". "Espacio" también se resume como "cielo alto", sin propiedades físicas precisas.
"Espacio" se refiere al espacio atmosférico sobre la superficie terrestre.
Según la división anterior, "Tiempo", "previsión del tiempo" y "cielo estrellado" se denominan respectivamente "aire", "aire", "aire", "aire", "aire", "aire", "aire", "aire". , "aire", "aire", "aire", "aire", "aire", "aire pronóstico" y "cielo estrellado" Sin embargo, ¿hay una convención aquí y no es necesario cambiarla para evitar ambigüedades? La "ciencia (tecnología) espacial" debería llamarse "ciencia (tecnología) espacial", pero si la palabra "espacio" es demasiado vaga, entonces debemos pasar por el proceso de convención nuevamente. Es necesario pasar por el acuerdo. proceso de nuevo
[editar]China Aerospace
Shenzhou 5
Del 20 al 21 de noviembre de 1999, China tripuló la misión La primera nave espacial de prueba no tripulada del. El proyecto aeroespacial, la nave espacial Shenzhou, se lanzó con éxito desde principios de 2001 hasta finales de 2002. Shenzhou 2 a Shenzhou 4, la primera nave espacial de prueba no tripulada del proyecto espacial tripulado de China, se lanzó con éxito. Los datos de la prueba sentaron una base sólida para el lanzamiento. La implementación de una nave espacial tripulada. La nave espacial Shenzhou-5 es la primera nave espacial tripulada de mi país desarrollada sobre la base de una nave espacial no tripulada. Transporta un astronauta y opera en órbita durante un día. Proporciona las condiciones de vida y de trabajo necesarias para los astronautas. transmitir los datos fisiológicos de los astronautas y las imágenes de televisión a la Tierra, y garantizar el regreso seguro de los astronautas.
La nave espacial consta de un módulo orbital, un módulo de retorno, un módulo de propulsión y una cabina adicional. secciones con una longitud total de 8860 mm y un peso total de 7840 kg. Las funciones de control manual de la nave espacial y los subsistemas de control ambiental y soporte vital brindan garantías para la seguridad de los astronautas.
La nave espacial está propulsada por el. Larga Marcha 2f El vehículo de lanzamiento se lanzó a una órbita inicial con un perigeo de 200 kilómetros, un apogeo de 350 kilómetros y una inclinación de 42,4 grados. Después del cambio de órbita, entró en una órbita circular de 343 kilómetros. La Tierra 14 veces y aterrizó en un área predeterminada.
El vuelo espacial tripulado Shenzhou 5 ha hecho realidad el deseo milenario de la nación china de volar al espacio. Es un alto grado de cohesión de la sabiduría y el espíritu de la nación. Nación china y un nuevo hito en la industria aeroespacial de China en el nuevo siglo.
Shenzhou 6.
La nave espacial tripulada Shenzhou-6 es una de las naves espaciales de la serie Shenzhou de China "No existe. La diferencia de apariencia entre Shenzhou-6 y Shenzhou-5 todavía tiene una estructura de tres compartimentos: un módulo de propulsión, un módulo de retorno y un módulo orbital. Básicamente se mantiene en aproximadamente 8 toneladas y es lanzado por el Long March 2F. cohete portador. Es la segunda nave espacial de China que transporta astronautas y también es la primera nave espacial tripulada de China que lleva a cabo una misión de "varias personas y varios días".
Shenzhou 7
Huang Chunping, miembro del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, líder del Grupo Asesor del Sistema de Cohetes Espaciales Tripulados y comandante en jefe del La nave espacial Shenzhou 5 dijo que el tiempo de lanzamiento de la nave espacial Shenzhou 7 se pospondrá. Aproximadamente medio año después, el plan de lanzamiento originalmente programado para 2007 se pospondrá hasta 2008. El lanzamiento se pospondrá hasta 2008. A diferencia de "Shenzhou 5" y "Shenzhou 6", los puntos clave en el desarrollo del cohete "Shenzhou 7" son el traje espacial y la esclusa de aire. Debido a que "Shenzhou" 7 va a realizar una caminata espacial, los astronautas deben poder adaptarse a la presión ambiental de vacío que sale de la cabina. La esclusa de aire y los trajes espaciales juegan un papel importante, y después de abandonar la cabina, uno de ellos. Tres astronautas tuvieron que salir durante la caminata en la cabina, uno tuvo que hacerse cargo de la cabina orbital y el otro tuvo que quedarse atrás después de regresar a la cabina. ¡Al final, persistió y completó con éxito el plan! La nave espacial Shenzhou 7 fue lanzada a las 21:10:04,988 milisegundos el 25 de septiembre de 2008.
La nave espacial aterrizó con éxito en el lugar de aterrizaje principal de Siziwang Banner en Mongolia Interior a las 17:37 del 28 de septiembre de 2008, devolviendo con éxito a los tres astronautas Zhai Zhigang (comandante), Liu Boming y Jing Haipeng a la Tierra. La nave espacial Shenzhou 7**. *El vuelo totalizó 2 días, 20 horas y 27 minutos.
Editar esta sección de la nave espacial
Wang Zhaoyao hizo un comunicado de prensa en el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan a las 14:30 pm del 24 de septiembre de 2008 en el Espacio Tripulado "Shenzhou 7" Cuartel General del Comando de Misión de Vuelo En la reunión, encomendada por el Cuartel General de Vuelos Espaciales Tripulados "Shenzhou 7", se anunció que se lanzaría directamente de 21:07 a 22:27 el 25 de septiembre para implementar vuelos espaciales tripulados. En ese momento, los astronautas chinos abandonarán la nave espacial por primera vez y realizarán una caminata espacial. En la actualidad, se han superado los problemas técnicos centrales, como el módulo de esclusa de aire, y toda la nave ha entrado en la etapa de prueba integral. Se espera que el cohete Long March 2F utilizado para lanzar la nave espacial Shenzhou-7 esté completamente ensamblado a fines de diciembre. 2007. Se informa que la caminata espacial de la nave espacial Shenzhou 7 tiene requisitos más altos para la evaluación de los astronautas. Debido a que la presión dentro del traje espacial es más baja de lo normal, se puede liberar nitrógeno en los tejidos humanos, formando embolia gaseosa en los vasos sanguíneos, causando enfermedad por descompresión e incluso poniendo en peligro la vida humana. Por lo tanto, los astronautas deben inhalar completamente el oxígeno de la esclusa de aire después de ponerse los trajes espaciales. Los astronautas que ayudan en el trabajo regresan a la cabina interior (es decir, la cabina orbital), cierran la puerta de la cabina interior y la cámara de la esclusa de aire comienza a despresurizarse hasta generar un vacío, que es consistente con el vacío fuera de la nave espacial en este momento. Puede salir de la cabina para realizar actividades. Después de completar la misión extravehicular y regresar a la cabina, el traje espacial debe descomprimirse hasta cierto punto y luego se debe inflar la cabina de la esclusa de aire.
“La actividad extravehicular de los astronautas es una actividad difícil y de alto riesgo.” Según los expertos, la caminata espacial "Shenzhou VII" requiere que los astronautas realicen suficientes pruebas y entrenamiento en tierra. El entrenamiento en tierra generalmente se lleva a cabo en una piscina neutral con ciertos requisitos de gravedad específicos. Este tipo de piscina generalmente se construye en una gran sala de pruebas dentro de la nave espacial. En la piscina, la flotabilidad del agua se utiliza para simular el fenómeno de ingravidez en el espacio. Luego, los astronautas realizan entrenamientos para entrar y salir de la cabina y realizar operaciones extravehiculares en la piscina. .
Zhang Qingwei, comandante en jefe adjunto del programa espacial tripulado de China, afirmó que la futura nave espacial Shenzhou-7 no será una simple repetición de la Shenzhou-6, sino que tendrá avances en muchas tecnologías clave. La nave espacial Shenzhou-7 seguirá siendo lanzada por el cohete portador Gran Marcha 2-F. Este cohete ya ha lanzado con éxito seis naves espaciales Shenzhou al espacio y tiene una base técnica madura. Actualmente, ya ha comenzado la adquisición y producción de componentes para el nuevo vehículo de lanzamiento, Jing Muchun, el diseñador jefe del cohete, dijo que esta vez se utilizarán componentes de mayor calidad. Basándose en las condiciones de vuelo anteriores del cohete, los investigadores científicos también realizarán mejoras parciales en el cohete para mejorar aún más su confiabilidad. Además, también están considerando instalar algunas cámaras en el cohete.
A partir de Shenzhou 7, China ha entrado en la segunda etapa de su proyecto de vuelos espaciales tripulados. En esta etapa, los astronautas alcanzarán gradualmente objetivos científicos como la caminata extravehicular y los encuentros y atraques espaciales. Todas las misiones de lanzamiento de la segunda fase del proyecto serán completadas por el cohete Long 2F.
[Editar este párrafo]¿Qué incluye el sistema aeroespacial?
En octubre de 1957, el primer satélite terrestre artificial del mundo, el Sputnik 1, fue lanzado con éxito en la antigua Unión Soviética, marcando el comienzo de una nueva era de vuelos espaciales tripulados. El espacio comenzó a convertirse en una nueva frontera para las actividades humanas. Un año fue designado como el primer Año Internacional del Espacio. En el último medio siglo, la tecnología aeroespacial ha logrado grandes avances en el mundo. La tecnología aeroespacial se ha utilizado ampliamente en muchos campos de las actividades científicas, las actividades militares, la economía nacional y la vida social, y ha tenido un impacto extremadamente significativo y de gran alcance.
Aeroespacial es un término general para la entrada, exploración, desarrollo y utilización del espacio (es decir, el espacio cósmico más allá de la atmósfera terrestre, también conocido como espacio exterior) y las actividades de los cuerpos celestes más allá de la tierra. . Las actividades espaciales incluyen la tecnología espacial (también conocida como ciencia y tecnología espaciales), las aplicaciones espaciales y la ciencia espacial. La tecnología espacial se refiere a la tecnología de ingeniería integral que proporciona medios técnicos y condiciones de garantía para las actividades espaciales. La aplicación espacial se refiere al término general para diversas tecnologías de aplicación que utilizan la tecnología espacial y los recursos espaciales desarrollados en la investigación científica, la economía nacional, la construcción de la defensa nacional, la cultura y la educación y otros campos. Los recursos espaciales se refieren a diversos recursos ambientales, energéticos y materiales fuera de la atmósfera terrestre que pueden ser desarrollados y utilizados por los humanos, como ubicaciones espaciales remotas, alto vacío, temperaturas ultrabajas, radiación intensa, entornos de microgravedad, energía solar y recursos materiales de cuerpos celestes más allá de la tierra.
El sistema aeroespacial es un sistema de ingeniería compuesto por naves espaciales, sistemas de transporte aeroespacial, sitios de lanzamiento espacial, redes de control y medición aeroespacial y sistemas de aplicaciones que completan misiones aeroespaciales específicas.
Entre ellos, el sistema de aplicación se refiere al sistema de usuario de la nave espacial, que generalmente es un sistema de aplicación terrestre, tal como sistemas de aplicación terrestre de varios satélites, sistemas de aplicación terrestre de naves espaciales tripuladas, sistemas de aplicación terrestre de detectores espaciales, etc.
Los sistemas aeroespaciales se pueden dividir en sistemas aeroespaciales no tripulados y sistemas aeroespaciales tripulados según sus usos; se pueden dividir en sistemas aeroespaciales civiles y sistemas aeroespaciales militares; sistemas aeroespaciales por satélite según el tipo de nave espacial, sistema aeroespacial de naves espaciales tripuladas, sistema aeroespacial por satélite lunar, etc.
El sistema aeroespacial es un sistema de ingeniería complejo típico moderno que tiene un sistema complejo a gran escala, tecnología intensiva, gran amplitud, gran inversión, ciclo largo, alto riesgo, amplio rango de aplicaciones y considerables beneficios sociales y económicos. Con otras características, es un sistema de ingeniería a gran escala a nivel nacional. Para organizar y gestionar el diseño, fabricación, pruebas, lanzamiento, operación y aplicación de sistemas espaciales, se deben adoptar métodos de ingeniería de sistemas. La ingeniería de sistemas espaciales se ha formado en la práctica de la ingeniería aeroespacial, enriqueciendo y desarrollando aún más las teorías y métodos de los sistemas. ingeniería. Un sistema aeroespacial completo es un símbolo importante de la fortaleza aeroespacial de un país y de su fortaleza nacional integral. Actualmente, solo unos pocos países en el mundo tienen este tipo de fortaleza.
[Editar este párrafo] ¿Cuántos recursos espaciales hay?
Los recursos espaciales generalmente se refieren al espacio, el entorno y los materiales objetivamente existentes que pueden ser desarrollados y utilizados por los humanos. Incluyen principalmente: recursos de gran altitud que están alejados del suelo, recursos ambientales ultralimpios de alto vacío, recursos ambientales de microgravedad, recursos solares, recursos lunares, recursos planetarios, etc. ...
Los recursos espaciales son mucho más ricos que los de la Tierra. Solo desde la perspectiva del sistema solar, hay abundantes recursos minerales en los cuerpos celestes como la Luna, Marte y los asteroides; en los planetas y cometas similares a Júpiter, hay abundantes recursos de energía de hidrógeno en el espacio planetario y en el espacio interplanetario; Son los recursos de vacío, los recursos de radiación, los recursos de gran diferencia de temperatura, etc. Entre ellos, la tasa de utilización efectiva de la energía solar también es mucho mayor que en la Tierra. Hasta ahora se han logrado enormes beneficios sociales. El alto vacío y la alta limpieza son las características más destacadas del espacio exterior. Son un entorno ideal para realizar diversos experimentos científicos, desarrollar tecnología espacial, producir productos electrónicos y medicina avanzada, especialmente requisitos previos para las actividades espaciales tripuladas. La utilización de recursos de alto vacío y entornos ultralimpios ha logrado resultados prácticos considerables, pero la utilización de recursos de microgravedad y recursos de energía solar aún se encuentra en la etapa de experimentación, investigación y creación de condiciones.
La palabra "aeroespacial" fue acuñada por primera vez por Qian Xuesen
Ye Yonglie, autor de "La biografía de Qian Xuesen": La palabra "aeroespacial" fue acuñada por primera vez por Qian Xuesen
Ye Yonglie es un escritor nacional de primera clase y profesor de la Asociación de Escritores de Shanghai. Hace treinta años, Ye Yonglie, director de la película "La Marcha hacia el Universo", conoció a Qian Xuesen. En ese momento, Qian Xuesen era el subdirector de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional. Dado que la película involucraba cohetes aeroespaciales, Qian Xuesen era responsable de la revisión de la película.
Treinta años después, Ye Yonglie comenzó a escribir "La biografía de Qian Xuesen" y la completó en vísperas del Día Nacional. Tiene un total de 400.000 palabras y ha sido entregada a la editorial para su composición tipográfica. y corrección de pruebas. Esta tarde el periodista entrevistó a Ye Yonglie.
Conociendo a Qian Xuesen a través de críticas de películas
Conozco a Qian Xuesen desde hace 30 años. La causa del asunto es que fui director de "Marcha hacia el Universo". Esta es una película de una hora y media, dividida en tres partes, envié el esquema a las autoridades competentes: la Ciencia. y la Comisión de Tecnología para la Defensa Nacional y el Séptimo Ministerio de Industria de Maquinaria Inesperadamente, Qian Xuesen, entonces subdirector de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Defensa Nacional y viceministro del Séptimo Ministerio de Industria de Maquinaria, leyó personalmente el esquema. Inesperadamente, Qian Xuesen, entonces subdirector de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Defensa Nacional y viceministro del Séptimo Ministerio de Industria de Maquinaria, leyó personalmente el esquema de filmación y aprovechó la oportunidad para discutir sus opiniones conmigo en Shanghai. Esa noche llegué al hotel Yan'an de Shanghai según lo previsto. Liu Ming me llevó a una sala de recepción en el piso de arriba. Tan pronto como me senté, Qian Xuesen llegó vestido con uniforme militar. Se quitó la gorra militar, dejando al descubierto su piel generosa, regordeta y clara, su temperamento erudito y su gentileza. Un par de ojos que proyectan una mirada sabia. Aunque nació en Shanghai, ha desarrollado un acento completamente pekinés desde que llegó a Beijing con su padre a la edad de tres años. Se define modestamente a sí mismo como un "estúpido" y un "lego literario", pero ha aportado muchas opiniones constructivas sobre la película.
Me dijo que antes de venir a Shanghai, había intercambiado opiniones sobre el esquema de la película con Ren Xinmin, viceministro del Séptimo Ministerio de Industria de Maquinaria. Me dijo que antes de venir a Shanghai, había intercambiado opiniones sobre el borrador de la película con Ren Xinmin, viceministro del Séptimo Ministerio de Industria de Maquinaria.
Qian Xuesen dijo que el comienzo de la película debería mostrar la hermosa fantasía espacial de la antigua China: desde la luna, el sol y los dioses en el patio desenterrado de la tumba Han de Mawangdui, hasta el mito de Chang'e. volando a la luna y los murales del cielo volador de Dunhuang.
Al detallar el sueño de los antiguos de volar al cielo, Qian Xuesen también sugirió que sería mejor utilizar el guzheng con música clásica china para esta secuencia... De hecho, el bien informado Qian Xuesen tiene grandes logros en el arte, especialmente en la música. Cuando estudiaba en la Universidad Jiao Tong de Shanghai, era el trompetista principal de la banda de la escuela, sin mencionar que su esposa Jiang Ying era una soprano que estudió en Alemania.
Qian Xuesen se inspiró en los poemas del presidente Mao y acuñó la palabra "aeroespacial".
Qian Xuesen me dijo que acuñó la palabra "aeroespacial". Llamó "aeroespaciales" a las actividades de vuelo humano fuera de la atmósfera, lo que se "dedujo" de la navegación y la aviación. Dijo que su inspiración inicial provino del poema del presidente Mao Zedong "Examina el cielo y ve mil ríos en la distancia". También acuñó la palabra "viaje", es decir, "viaje interestelar", y analizó en detalle el vuelo entre planetas e incluso estrellas en su libro "Introducción a la navegación interestelar". Hoy en día, si la palabra "espacio" todavía resulta un poco desconocida para la gente corriente, entonces la palabra "aeroespacial" ya es un nombre familiar.
Le pregunté a Qian Xuesen cómo mantener la confidencialidad del cohete. Él respondió: "La clave es ver si has filtrado el secreto. Si el cohete que disparas es un cilindro y corre hacia arriba, ¿qué se puede mantener en secreto? Todos somos personas así. No pienses demasiado en esto ahora. Pensar demasiado en la confidencialidad limitará tu mente y no te atreverás a hacer nada "
Qian Xuesen fue muy hablador y habló durante más de dos horas
Qian Xuesen fue muy hablador. y habló durante más de dos horas seguidas. El día después de la reunión, compilé un registro de la conversación de Qian Xuesen de más de 10.000 palabras basado en mis notas y se lo entregué a una mecanógrafa para que lo imprimiera (no había computadoras en ese momento). Ahora este texto mecanografiado se ha convertido en un documento precioso.
Desde entonces, he tenido muchas interacciones con Qian Xuesen, a veces en su oficina del Ministerio de Defensa Nacional en Beijing, a veces en la sala de proyección de películas del Ministerio de Cultura y a veces en su casa. Cada vez que regresaba a Beijing para enviar una reseña de una película, siempre la veía en persona y hablaba de sus opiniones mientras la veía, mientras yo me sentaba a su lado y tomaba notas detalladas.
Qian Xuesen dijo: "Los chinos fueron los primeros en inventar los cohetes. Esto es reconocido por el mundo. Nosotros inventamos los cohetes, que es la gloria de nuestra nación. En la dinastía Song del Sur, inventamos los cohetes. Este punto se explica en el esquema. No lo enfaticé demasiado, pero merece una atención considerable. Este asunto debería ser bien publicitado. "Según la opinión de Qian Xuesen, agregué especialmente una toma de animación en la película y la diseñé de acuerdo. a la imagen del antiguo cohete chino "Flying Fire Dragon". La escena del "dragón de fuego emerge del agua". Cuando Qian Xuesen revisó la película, quedó muy satisfecho con la animación.
Descubrí que Qian Xuesen era muy cauteloso al revisar películas, especialmente cuando se trataba de cuestiones de confidencialidad. Por ejemplo, en mi opinión, cuando se lanza un cohete, las llamas expulsadas de la cola son extremadamente espectaculares, por lo que primero uso un primer plano de las llamas expulsadas de la cola y luego salto a una toma larga del cohete en el aire. Qian Xuesen me dijo que los primeros planos deben acortarse y que, tan pronto como las llamas de la cola del cohete queden expuestas, la toma saltará a una toma lejana. Dijo que en los primeros planos "los profanos ven la emoción, mientras que los expertos ven la puerta". Por lo tanto, en las películas, se utiliza principalmente "un cilindro que corre hacia arriba" para evitar tomas perdidas.