相比于宇宙138亿年的漫长岁月,诞生至今只有百万年的人类只能算是个很小的“婴儿”。地球是人类的摇篮,但我们不可能永远躺在摇篮里,我们必须要站起来、走出去走出地球、走出太阳系、走出银河系,去看一看宇宙的繁华! 现在人类文明的卡尔达肖夫指数约是0.73,还是个非常“落后”的文明。达到1,才表示人类文明能充分利用所在星球的全部能源才刚刚触碰到星际文明的门槛。这个过程还需要大约几百年的时间。你觉得由0.
随着科技的飞速进步,人类开始将目光投向更远的外太空,探索和开发太空已不再是科幻小说的情节。想象一下,未来的地球不仅有高楼大厦,还有太空旅游、太空制造,甚至可能拥有太空电力供应!而太空工业化,就是这一切的核心。 什么是太空工业化? 过去,人类对太空的利用主要集中在卫星发射和航天员探索等领域。然而,随着研究的深入,我们逐渐意识到,太空中蕴藏着丰富的资源且空间广阔。太空工业的崛起,正是为了更高效地开
我们赖以生存的蓝色星球——地球,正面临着巨大的挑战。对于人类来说,有限的陆地空间日渐拥挤。更令人担忧的是,过度开采已敲响资源匮乏的警钟,能源危机如达摩克利斯之剑悬于人类头顶。面对生存困境,富有远见的人们不禁叩问:我们的未来之路在何方? 地球家园正遭遇困境 太阳系中蕴藏着丰富的矿产资源 浩瀚太空,为我们揭示了令人振奋的答案。载人航天技术的飞速发展,为人类点亮了一盏指路明灯,照亮了我们通往星辰大
夏夜仰望星空时,你或许见过流星划过天际。但你知道吗,那些坠落的星辰碎片里,就藏着宇宙写给人类的密信。 2023年,在澳大利亚沙漠深处,工程师们正围着一块布满凹坑的岩石样本欢呼。科学家从这块来自3.2亿千米外的小行星贝努上的岩石中被译出惊人的信息:其中竟含有大量的水。这不是童话故事,而是数据科学在太空工业中施展的现代魔法。 现在,让我们一起戴上科技的透视镜,看看人类是如何用算法来聆听星辰密语的吧
《航天逐梦耀星河 探秘九天兴华夏》 梁森浩 心象艺术馆供稿
《星球大战》中的X翼战机、《太空堡垒》中的VF- IS变形战机……这些炫酷的飞行器是否就是未来战机的模样?今天,我们一起从现代科学技术的角度去探索一下未来战机的模样吧。 作为五代战机的代表,歼- 20、F- 22的雷达隐身、超声速、超机动性是它们傲视群雄的核心能力。那么新一代的战斗机,必须拥有更硬的实力才能成为主宰未来天空的霸主。 “天下武功,唯快不破。”只要快到极致,那么敌方再严密的防空
飞行是人类自古以来的梦想。从古希腊神话中的伊卡洛斯到中国的“木鸢”,古人通过神话、传说和原始的机械装置,表达了对蓝天的向往。然而,由于缺乏对空气动力学、材料科学以及推进系统的了解,这些尝试大多以失败告终,飞行的梦想只能停留在古人的幻想之中。 伊卡洛斯 达·芬奇的飞行器设计图 达·芬奇在15世纪绘制了大量飞行器的草图,包括扑翼机、螺旋桨式飞行器(类似于现代直升机的概念)以及滑翔机雏形,但这些设
在浩瀚无垠的宇宙中,无数的星球就像散落在日久黑色棋盘上的璀璨宝石。你有没有想过,有一天人类也能像在地球上挖宝藏一样,在那些遥远的天体上获取珍贵的资源呢?这听起来像科幻电影里的神奇情节,但太空采矿正在从幻想一步步变成现实。现在,就让我们一起揭开太空采矿的神秘面纱,了解这个充满无限可能的领域。 寻找太空中的“藏宝点” 在太空中采矿,第一步就是要找到那些“藏宝点”到底在哪里。在太空中探矿,派人去既危
幻想的开端 在目前大部分科幻冒险游戏、小说中,主角的第一桶金很多都是由挖矿赚来的。挖矿在我们现实生活中真实存在,大到建筑、交通设施,小到螺钉、易拉罐,究其源头,都来自矿工们从此下挖出的矿藏。 太阳系中土星以内的小行星分布 在20世纪70年代,随着阿波罗登月计划的实施,人类迎来了航天大发展的时代。当时公众乐观地认为,人类马上就要脱离地球,成为太空种族,全世界对于太空探索的热情空前高涨。既然要探
6500万年前,一颗巨大的小行星撞击地球导致恐龙灭绝,是被广泛接受的科学假说。如今,人类的目光聚焦太空,但这次我们的目标不是逃避碰撞,而是积极地去“捡”宇宙中的宝藏——这些宝藏将为人类未来的生活提供无限可能。 太空中的“超级矿山” 你知道太空中哪里藏着丰富的矿产资源吗?告诉你一个宝藏点:在说近不远、说远不远的小行星带中,灵神星这颗小行星就像一座巨大的矿山。它的直径有200多千米,质量是地球矿产
七夕 [唐]白居易 烟霄微月澹长空,银汉秋期万古同。 几许欢情与离恨,年年并在此凉中。 提到七夕你首先会想到什么?是不是牛郎织女这对“千年CP”凄美的爱情故事?白居易的这首诗,虽未明写牛郎织女,却句句都能让读者体会到他们俩流传千古的悲欢离合。“烟霄微月澹长空,银汉秋期万古同”借景抒情,烟云笼罩下,七夕的夜空除了有上弦月,更有万古不变的璀璨银河。七夕的月不是满月,而是月面一半被照亮的上弦
世界上有哪些著名的天文台址? 在美国夏威夷群岛最大的岛上,莫纳克亚山海拔4205米,远离城市灯光,空气稀薄干燥,全年晴朗天数超过300天,是地球上观测星空的绝佳地点。在30米望远镜建设受阻之前,莫纳克亚山上已经聚集了众多大型天文望远镜。美国在此建设了两台凯克望远镜,口径达10米;日本在此建设了昂星团望远镜,口径达8.2米;此外,还有多国合作的北双子望远镜,口径达8.1米,它与位于南半球智利的南双
如何使用赤道仪手柄来进行全天区对极轴? 带有GOTO系统(一种自动寻星系统)的赤道仪,通常在其控制手柄中内置了全天区的极轴校准程序。在不同厂商、不同系列的手柄中,其具体的操作流程或顺序或许有差异,但它们的使用方法整体而言很简单,根据手柄给出的指令或提示逐步调整赤道仪的极轴仰角和方位角即可。相对于使用极轴镜等常规校准方法,其优势则在于允许使用者在看不到北极星的条件下对极轴。 使用赤道仪手柄中内置
彩虹是如何形成的? 你有没有见过照片中这样的场景:在一道彩虹旁边,还有另一道颜色稍暗些的彩虹?第二道彩虹的颜色顺序跟第一道彩虹相反,它叫副虹,也叫霓。 像这张照片中的两道彩虹并不常见。你也许知道:彩虹是太阳光照在水珠上发生折射和反射形成的。一般我们只能够看到一道彩虹。你知道这样的两道彩虹是怎样形成的吗? 空气中的水滴相当于牛顿手里的那个三棱镜。阳光通过水滴的时候,水滴不仅能改变阳光的方向,而
为什么彩虹是个大圆形?
标题 小菲透过舷窗望着地球大气层逐渐褪成淡蓝色光晕时,飞船的AI突然报出引力异常数据。她攥紧安全带,看着四台姿态发动机同时喷出蓝焰——这是新式氦- 3聚变引擎特有的冷光。 这是她第一次离开地球,开始一场火星探亲之旅。国际太空资源组织历来禁止16岁以下青少年前往太空工厂,但这次特批了一批12至16岁的常驻太空的资源开采工程师子女去探望他们的父母。小菲就是其中的一员,她的父母已经在位于火星的太空工
1.青铜神树 成都春天的清晨,总会有鸟叫声将人唤醒。黄腹山雀的叫声委婉,白头翁们一唱一和。仔细倾听,还有不少其他鸟儿发出或高或低或拔尖儿或绕个弯儿的美妙鸣声。 柳柳背着书包离开了旧楼。她和妈妈住的这栋楼即将拆迁,许多邻居已经搬出去了。走道墙壁上是杂乱如迷宫的电线,水泥楼梯很多地方已经有了裂纹,渗入污渍后透着灰黑色。 柳柳比同龄人瘦小,脸尖尖的,头发有些发黄,看起来有些营养不良。城市的早高
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1.以下哪些属于太空环境的特性?[多选题] A.高真空 B.微重力 C.超低温 D.高毒害 2.小行星带位于哪两颗行星轨道之间? A.地球和火星轨道之间 B.木星和土星轨道之间 C.火星和木星轨道之间 3.哪国成功发射了第一颗人造卫星? A.苏联 B.美国 C.中国 4.月球蕴含哪些丰富资源?[多选题] A.氨-3 B.稀土元素 C.氧气 D.氧元素 5.按照光谱测量,小行