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空间站的主要科学研究:杏耀yl2020年5月11日周


 
空间站的主要科学研究:杏耀yl2020年5月11日周



5月11日当周在国际空间站进行的研究活动包括空间防火安全研究、植物和水的动力学以及正在进行的各种天体物理学研究。
 
现在,在人类持续存在的20年里,空间站有了一个长期研究微重力和学习在太空生活和工作的平台。轨道实验室的经验支持美国宇航局向月球和火星推进的阿耳忒弥斯计划。
 
以下是目前正在进行的一些微重力研究的细节:
 
在安全距离内燃烧
 
天鹅座货轮于5月11日星期一离开空间站后,其弹弓装置部署了几颗小型卫星。天鹅座还为微重力火灾研究提供了一个安全的环境,促进了航天器火灾安全实验-IV (Saffire-IV)在离开后的操作。了解火灾如何在太空中传播对于开发防火材料和防火措施至关重要,但在一艘繁忙的宇宙飞船上进行生长和防火实验是困难的。Saffire-IV研究了不同材料和环境条件下火灾的生长情况,展示了火灾探测、监测和火灾后清理的能力。
 
被忽视的天体物理学和量子力学研究
 
由于自动化程度的提高和精心规划,越来越多的空间站上的研究很少或根本不需要机组人员的参与。目前正在进行的这类研究的例子包括阿尔法-02磁谱仪(AMS-02)、冷原子实验室(CAL)和日本航空航天局(MAXI)的全天空X射线图像监视器。
 
科学家们推测,恒星、行星和它们所含的分子只占宇宙质量和能量的不到5%。剩下的是能量和暗物质,它们不能直接被探测到。AMS-02通过记录宇宙射线,杏耀的信誉即从太空轰击地球的高能粒子,来寻找这种神秘物质的证据。AMS最初计划是一项为期三年的任务,在宇航员修复和升级之前,它已经运行了8年多,这个过程需要4次太空行走。科学家们现在希望在未来许多年收集AMS数据,甚至是整个太阳周期。尽管进行了维修,AMS通常是独立工作的,只需要空间站的一个电源。
 
今年早些时候,宇航员们还对加州大学进行了重要的升级。这种较低的温度大大减缓了原子的速度,使科学家能够研究在较高温度下难以或不可能探测到的基本行为和量子特征。CAL硬件连续供电,每天运行8小时,机组人员睡觉。它只需要机组人员参与安装、操作升级和最终退役。
 
另一种自动化仪器MAXI不断地检查X射线源和空间站围绕地球运行时的可变性。自2009年开始运作以来,MAXI已经发现了新的潜在黑洞,报告了20多次X射线双星爆发,探测到12颗恒星的X射线耀斑,并首次观察到一个巨大的黑洞吞噬一颗恒星的瞬间。这项研究还公布了一份高纬度星系天体资源的目录,并揭示了超新星遗迹的存在,估计有300万年,可能是我们星系中的第一个。

从太空监测植物
 
空间站生态系统空间传输热辐射计(ECOSTRESS)实验记录了一天中不同时间地球表面时空的高分辨率热红外测量数据。这些测量结果可能有助于回答有关植物水分胁迫以及地球某些地区如何应对未来气候变化的几个关键问题。每当空间站经过一个目标时,ECOSTRESS都会收集数据,杏耀yl每周从地球开始和结束的时间都是固定的,不需要宇航员的参与。数据被压缩并存储在内存中,然后在可用带宽时下载。
 
船员参与的其他调查:
 
Astrobee测试了三个自主的、自由飞行的机器人,它们的设计目的是帮助宇航员完成日常任务,为地面控制人员提供额外的眼睛和耳朵,并监控机组人员,进行抽样和后勤管理。
 
AstroPi有两台装有摄像头和硬件的增强Raspberry Pi计算机, 杏耀娱乐总代团队教程,可以测量空间站内部的环境,检测空间站在太空中的移动情况,并捕捉地球磁场。欧空局AstroPi挑战(欧洲航天局)提供学生和其他年轻人有机会空间进行科研设计计算机程序或代码或AstroPis,无论是“生活空间”或“地球上的生命”为主题的实验
 
国际空间站哈姆号为学生提供了在空间站经过学校时通过哈姆无线电直接与机组人员交谈的机会。这种互动涉及并教授学生、教师、家长和科学、技术、工程和数学社区的其他成员。

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