bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Επιστήμη της Γης

Πώς φτιάχνετε ένα σεληνιακό γη να προσγειωθεί στο φεγγάρι;

Η οικοδόμηση ενός Lunar Lander είναι μια απίστευτα περίπλοκη και δαπανηρή προσπάθεια, που απαιτεί βαθιά κατανόηση της μηχανικής, της φυσικής και της διαστημικής τεχνολογίας. Δεν είναι κάτι που μπορείτε απλά να "φτιάξετε" στο σπίτι. Ωστόσο, μπορώ να σας δώσω μια απλοποιημένη επισκόπηση των βασικών στοιχείων και προκλήσεων:

1. Σχεδιασμός και δομή:

* Πόδια προσγείωσης: Αυτά πρέπει να είναι ισχυρά και αρκετά σταθερά για να υποστηρίξουν το βάρος του προστασίας και να απορροφήσουν την επίδραση της προσγείωσης.

* Δεξαμενές καυσίμου: Μεγάλες δεξαμενές για την αποθήκευση καυσίμου (συνήθως ένα υπεργολικό προωθητικό όπως η υδραζίνη και το αζώτο τετραξείδιο) και το οξειδωτικό.

* Κινητήρες: Ισχυροί, αξιόπιστοι κινητήρες για κάθοδο και προσγείωση.

* Σύστημα ελέγχου: Αυτό περιλαμβάνει τους αισθητήρες (όπως τα υψόμετρα και τις μονάδες αδρανειακής μέτρησης) και τους ενεργοποιητές (όπως οι προωθητές) για τον με ακρίβεια την τροχιά και τη στάση του Lander κατά τη διάρκεια της προσγείωσης.

* Θερμότητα ασπίδας: Ένα προστατευτικό στρώμα για να διαλυθεί η θερμότητα που παράγεται από την ατμοσφαιρική είσοδο, αν και αυτό είναι λιγότερο ανησυχητικό για το φεγγάρι.

2. Σύστημα πρόωσης:

* Κινητήρες: Οι πυραυλικοί κινητήρες χρησιμοποιούνται συνήθως για κάθοδο, με την ικανότητα να πετάνε την ώθηση για μια ελεγχόμενη προσγείωση.

* καύσιμο και οξειδωτικό: Η επιλογή των προωθητικών εξαρτάται από παράγοντες όπως η απόδοση, η αποθήκευση και το κόστος.

3. Καθοδήγηση και πλοήγηση:

* Σύστημα πλοήγησης: Αυτό χρησιμοποιεί δεδομένα από αισθητήρες όπως GPS, ιχνηλάτες αστέρων και αδρανειακές μονάδες μέτρησης για τον προσδιορισμό της θέσης και του προσανατολισμού του Lander.

* Σύστημα καθοδήγησης: Αυτό χρησιμοποιεί τα δεδομένα πλοήγησης για να υπολογίσει τις απαραίτητες προσαρμογές για να διατηρήσει την επιθυμητή τροχιά και να εξασφαλίσει μια ασφαλή προσγείωση.

4. Ακολουθία προσγείωσης:

* καταχώρηση: Το Lander εισέρχεται στη σεληνιακή ατμόσφαιρα (αν υπάρχει) ή προσεγγίζει άμεσα τη σεληνιακή επιφάνεια.

* Καταγωγή: Ο Lander χρησιμοποιεί τους κινητήρες του για να επιβραδύνει και να ελέγχει την τροχιά του.

* προσγείωση: Ο Lander αγγίζει απαλά την σεληνιακή επιφάνεια, ιδανικά σε μια καθορισμένη ζώνη προσγείωσης.

Προκλήσεις:

* σκληρό περιβάλλον: Το σεληνιακό περιβάλλον είναι εξαιρετικά εχθρικό, χωρίς ατμόσφαιρα, ακραίες μεταβολές της θερμοκρασίας και έντονη ακτινοβολία.

* Περιορισμένη βαρύτητα: Η χαμηλότερη βαρύτητα του φεγγαριού απαιτεί διαφορετικές τεχνικές προσγείωσης και εκτιμήσεις.

* σκόνη και συντρίμμια: Η σεληνιακή επιφάνεια καλύπτεται σε λεπτή σκόνη που μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο για τα συστήματα του προστασίας.

* Κατανάλωση καυσίμου: Η προσγείωση στο φεγγάρι απαιτεί σημαντική ποσότητα καυσίμου.

Η οικοδόμηση ενός πραγματικού σεληνιακού Lander είναι ένα καθήκον για εξαιρετικά εξειδικευμένες ομάδες μηχανικών και επιστημόνων. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εξερεύνηση του διαστήματος, συνιστώ να ερευνήσετε τις αποστολές του Apollo και τα συνεχιζόμενα σεληνιακά προγράμματα διαφόρων διαστημικών οργανισμών όπως η NASA, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) και η κινεζική Εθνική Διοίκηση Διαστήματος (CNSA). Μπορείτε επίσης να διερευνήσετε τις τεχνικές λεπτομέρειες των υφιστάμενων σεληνιακών προσφορών, όπως η μονάδα Lunar (LM) του Apollo (LM) ή το επερχόμενο σύστημα προσγείωσης του προγράμματος Artemis.

Μελέτη των Πρώτων Σταδίων Οξείδωσης Αλουμινίου με Κβαντομηχανική Μοντελοποίηση

Μελέτη των Πρώτων Σταδίων Οξείδωσης Αλουμινίου με Κβαντομηχανική Μοντελοποίηση

Το αλουμίνιο είναι ένα άφθονο μέταλλο στον φλοιό της Γης και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών επίσης λόγω των επιθυμητών φυσικοχημικών ιδιοτήτων του. Η χρήση του αλουμινίου έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, και στο άμεσο μέλλον η ζήτηση για προϊόντα αλουμινίου αν

Προσομοιώσεις υπολογιστή δείχνουν ότι τα πυρηνικά  ζυμαρικά  μπορεί να είναι 10 δισεκατομμύρια φορές πιο σκληρά από τον χάλυβα

Προσομοιώσεις υπολογιστή δείχνουν ότι τα πυρηνικά "ζυμαρικά" μπορεί να είναι 10 δισεκατομμύρια φορές πιο σκληρά από τον χάλυβα

Ποιο είναι το πιο σκληρό υλικό στο σύμπαν; Οι περισσότεροι άνθρωποι πιθανότατα θα μάντευαν κάτι σαν διαμάντια, κράματα τιτανίου ή χάλυβα επεξεργασμένο με άνθρακα. Ένας αναγνώστης ενημερωμένος για τις σύγχρονες επιστημονικές του γνώσεις θα μπορούσε να πει ότι το γραφένιο μια ουσία τόσο σκληρή που θα

Γιατί ο Πλούτωνας δεν είναι πια πλανήτης;

Γιατί ο Πλούτωνας δεν είναι πια πλανήτης;

Το 2006 η Διεθνής Αστρονομική Ένωση (IAU) υποβάθμισε τον πολυαγαπημένο Πλούτωνα από τη θέση του ως ο ένατος πλανήτης από τον Ήλιο σε έναν από τους πέντε «νάνους πλανήτες». Η IAU πιθανότατα δεν είχε προβλέψει την εκτεταμένη οργή που ακολούθησε την αλλαγή στη σειρά του ηλιακού συστήματος. Όταν έγινε η