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宇宙资源主要包括相对于地面的高远位置资源、高真空和超洁净环境资源、微重力环境资源、太阳能资源、月球资源、行星资源等。
太空上可利用的资源比地球上可利用的资源要丰富得多。仅从太阳系范围来说,在月球、火星和小行星等天体上,有丰富的矿产资源;在类木行星和彗星上,有丰富的氢能资源;在行星空间和行星际空间,有真空资源、辐射资源、大温差资源,那里的太阳能利用有效率也比地球上高的多。
扩展资料:
空间轨道资源是指太空轨道有着特殊的用途。
太空轨道上,运行的人造卫星、空间站等航天器观测人类赖以生存的地球,可以快速地追踪地球的变化,监测和预报天气、火山爆发、森林大火、洪水、地震等自然灾害。
可以穿云破雾观测大气地表的变化,对大地和海洋进行高精度测量,成为气象预报、地球资源勘探、环境监测的重要信息来源。
通信卫星可以为各地人们实现通信服务;导航卫星在全世界范围内提供了全天候、全天时卫星导航定位信息,使铁路、公路、海洋、航空的运输更加高效安全。
参考资料来源:百度百科——太空资源
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宇宙资源主要有空间资源、太阳能资源、矿产资源。人们利用宇宙空间这个特殊环境,通过人造卫星可从远距离观测地球,迅速、大量收集地球的各种信息。例如气象卫星拍摄的卫星云图能为我们更好地做出天气预报;又如,根据卫星照片发现哈萨克已干涸的库兰达里河河床下是一个大湖泊,在沙漠下发现几处淡水;再如卫星提供的国外小麦产量的准确预报,仅美国一年就获得两亿美元的好处;卫星还可以在人类还未发现时预报小麦锈病虫害,可及早防治。同时人类还在卫星上进行大量科学实验。1996年12月,俄美首次成功地在“和平号”轨道站培育并收获第一批太空小麦,从播种到成熟仅用97天,证明生物在太空是可以发育的。这对于人类在未来星际飞行中解决食品问题具有重要意义。在北京超市中还出售有太空育种的西红柿、辣椒,其个大且抗灾能力强。宇宙具有的失重、高真空、超净和极端温度等条件是生产某些特殊物品所必需的。1992年10月我国利用一颗返回式卫星做搭载培育生物实验,培育出防癌生物——石刁柏。再如,火箭所需耐磨的铅铝合金,在地球上制造时,铅总要沉到底部,冷却后得到的不是一种均匀的合金块,而像一块分层蛋糕,如果在宇宙中生产这种合金就方便多了。根据统计约有400种地面上无法制造的合金能在失重环境中制造。
http://www.sy11z.edu.cn/home/student/yuzhou/yuzhoukaifa/1/yuzhouziyuan.htm
人类进入宇宙空间并开始适应、研究、认识、开发和利用空间环境,这是人类文明史上的一次伟大飞跃。宇宙环境中蕴藏着丰富的自然资源。
空间资源。利用极其辽阔的宇宙空间,人造地球卫星可以从距离地球数万千米的高度观测地球,迅速、大量地收集有关地球的各种信息;利用高真空、强辐射和失重等地面实验室难以模拟的物理条件,可以在卫星上进行各种科学实验,例如在生物卫星上研究失重对昆虫、微生物、植物的生长、发育和代谢的影响。
太阳能资源。太阳能是地球最重要的能源。但是,其绝大部分能源不能透过地球大气层到达地表。如何最大限度地利用太阳能,是摆在科学家面前的科研课题(图“空间太阳能发电站设想”)。
矿产资源。科学家们对航天员从月球上带回的月岩标本进行了分析,发现月岩中含有地壳里的全部元素和约60种矿藏,还富含地球上没有的能源3He,它是核聚变反应堆理想的燃料。此外,在火星和木星之间的轨道上运行着成千上万颗小行星,其中不少小行星富含矿体。
宇宙开发活动,无论规模和技术,还是经济投入,都已不是一个国家所能独立完成的。因此,空间资源开发的一个趋向是日益走上国际合作的道路。
宇宙空间最丰富的能源是取之不竭的太阳能,空间太阳能发电站就是想最大限度地利用太阳能。图中左上方的宽大物体是把太阳能直接转变为电能的装置。这种装置一般是在N型硅单晶的小片上用扩散法渗进一薄层硼,以得到PN结,再加上电极而成。当太阳光直射到薄层面的电极上时,两极间就产生电动势。太阳能发电的基本途径有两种,一种是光电转移,即将太阳光直接转换成电能,称为“光发电”;一种是聚集太阳能,产生高温,再将热能转换为电能,称为“热发电”。目前,“光发电”使用较广的装置是“太阳电池板”,这种“太阳电池板”已广泛的使用在人造卫星等空间物体上。
http://www.hfyz.net/teacherhomepage/ktp/%BF%CE%BC%FE/%B5%DA%D2%BB%B2%E1/%D3%EE%D6%E6%BB%B7%BE%B3/%C8%CB%C0%E0%B6%D4%D3%EE%D6%E6%B5%C4%D0%C2%CC%BD%CB%F7/kaifayuzhou.htm
http://www.sy11z.edu.cn/home/student/yuzhou/yuzhoukaifa/1/yuzhouziyuan.htm
人类进入宇宙空间并开始适应、研究、认识、开发和利用空间环境,这是人类文明史上的一次伟大飞跃。宇宙环境中蕴藏着丰富的自然资源。
空间资源。利用极其辽阔的宇宙空间,人造地球卫星可以从距离地球数万千米的高度观测地球,迅速、大量地收集有关地球的各种信息;利用高真空、强辐射和失重等地面实验室难以模拟的物理条件,可以在卫星上进行各种科学实验,例如在生物卫星上研究失重对昆虫、微生物、植物的生长、发育和代谢的影响。
太阳能资源。太阳能是地球最重要的能源。但是,其绝大部分能源不能透过地球大气层到达地表。如何最大限度地利用太阳能,是摆在科学家面前的科研课题(图“空间太阳能发电站设想”)。
矿产资源。科学家们对航天员从月球上带回的月岩标本进行了分析,发现月岩中含有地壳里的全部元素和约60种矿藏,还富含地球上没有的能源3He,它是核聚变反应堆理想的燃料。此外,在火星和木星之间的轨道上运行着成千上万颗小行星,其中不少小行星富含矿体。
宇宙开发活动,无论规模和技术,还是经济投入,都已不是一个国家所能独立完成的。因此,空间资源开发的一个趋向是日益走上国际合作的道路。
宇宙空间最丰富的能源是取之不竭的太阳能,空间太阳能发电站就是想最大限度地利用太阳能。图中左上方的宽大物体是把太阳能直接转变为电能的装置。这种装置一般是在N型硅单晶的小片上用扩散法渗进一薄层硼,以得到PN结,再加上电极而成。当太阳光直射到薄层面的电极上时,两极间就产生电动势。太阳能发电的基本途径有两种,一种是光电转移,即将太阳光直接转换成电能,称为“光发电”;一种是聚集太阳能,产生高温,再将热能转换为电能,称为“热发电”。目前,“光发电”使用较广的装置是“太阳电池板”,这种“太阳电池板”已广泛的使用在人造卫星等空间物体上。
http://www.hfyz.net/teacherhomepage/ktp/%BF%CE%BC%FE/%B5%DA%D2%BB%B2%E1/%D3%EE%D6%E6%BB%B7%BE%B3/%C8%CB%C0%E0%B6%D4%D3%EE%D6%E6%B5%C4%D0%C2%CC%BD%CB%F7/kaifayuzhou.htm
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资源的含义非常广泛,宇宙中的万物、空间、时间,以及各种精神财富都是资源。撇开抽象的精神财富不说,人类对资源利用的最主要形式是提取能量,维护人类生活和科学技术的不断发展。这些能量资源,一类来自太阳,主要是太阳电磁辐射的光能和热能;一类来自地球,主要是各种物质的热化学能、动能和势能,几十年前,又开始利用原子核的裂变和聚变能。除此之外,有些资源被用来制造人类生活和工作需要的各种“硬件”,如衣物、房屋、交通工具、玩具、各种机器和设备等。这些资源目前主要来自地球。
以这种观点看资源,太空中可利用的资源比地球上可利用的资源要多得多。仅从太阳系范围来说,在月球、火星和小行星等天体上,有丰富的矿产资源,在类木行星和彗星上,有丰富的氢能资源;在行星空间和行星际空间有真空资源、辐射资源、大温差资源,那里的太阳能利用效率也比在地球上高得多。利用航天器的飞行,还可派生出轨道资源和微重力资源等。
在200~500千米的低轨道空间真空度为10-4帕,而在35800千米的地球同步轨道上则为10-11帕的高真空度。空间真空不仅纯净无污染,而且体积硕大,是地面人为的真空条件无法比拟的。
地球轨道上的太阳辐射密度为1.4千瓦/平方米,是地面上的两倍。其宇宙辐射强度也比地面大得多,并且是全谱的。特别是宇宙高能重粒子,由于大气阻尼和吸收,很难到达地面。
在空间环境中,由于高真空绝热,被太阳直射的物体表面,可达到100℃以上高温,而背阴面则可保持-100℃以下的低温。两者之间形成大的温差,而且非常稳定。
自从航天器问世后,科学家们首先想到的就是利用太空的轨道资源,即利用高远位置这一得天独厚的有利条件。众所周知,站得高、看得远。地球的空间轨道,远离地表,高于大气层,在那里能以不同高度、不同角度俯视地球,特别是与地球同步、与太阳同步的轨道具有特殊意义。
为此,旨在开发太空轨道资源的形形色色的航天器竞相升空。例如,通信卫星就是把原来在地面的无线电中续站搬到卫星上,从而大大提高了信号的覆盖面积和传输距离、通信质量和抗破坏性,减少了费用,使通信技术发生质的飞跃。遥感卫星相当于空间观察平台,具有观测范围广、观测次数多、时效快、连续性好等优点,对气象预报、陆地资源开发、海洋资源开发起到巨大推动作用。导航卫星设在太空的基准点,它能克服地面无线电导航台存在的信号传播距离有限等一系列缺点,是目前最先进的导航技术。
在太空“制高点”上不仅可以观地,还能望天。在那里进行天文观测不受大气层影响,使全波段天文观测变得轻而易举。天文卫星、空间站就是理想的天文台。
太空的微重力(重力加速度小于10-4g)是一种宝贵资源,利用这种资源可以进行地面上难以实施的科学实验、新材料加工和药物制取等。在微重力条件下,由于无浮力,液滴较之地面更容易悬浮,冶炼金属时可以不使用容器,即采用悬浮冶炼,因而能使冶炼温度不受容器耐温能力的限制,进行极高熔点金属的冶炼,避免容器壁的污染和非均匀成核结晶,改变晶相组织,提高金属的强度。微重力条件下,气体和熔体的热对流消失,不同比重物质的分层和沉积消失,对生产极纯的化学物质、生物制剂、特效药品,以及均匀的金属基质复合材料、玻璃和陶瓷等也很有用。
太空旅游观光资源。美、日等国已在筹划建设太空饭店,如果发展顺利,进入太空观赏宇宙美景,回头观望人类的摇篮——地球,为期不会很远了。在月球上发现冰冻水以后,已有人设想在月球上建造度假宾馆,到时还可欣赏月球景色。美国一富翁已定于2001年到和平号空间站上旅游。
开发太阳能资源。目前航天器上的太阳能发电只供航天器本身使用。一些国家已在计划建造太阳能发电卫星,即太空电站。它可将太阳的光能高效率地转变成大功率的电能,再把电能用微波或激光发往地面给用户使用。太阳能利用的另一种形式是建造人造小月亮和人造小太阳,为城市和野外作业照明,增加高寒地区的无霜期,保证农业丰产丰收。
开发月球资源。月球上有丰富的氧、硅、钛、锰和铝等元素,还有地球上稀缺的、“清洁”的核发电材料氦-3。月球上无大气影响,以及长长的黑夜和低温等许多有利的环境条件,是理想的科学研究和天文观测基地。
开发小行星和彗星上的资源。金属型小行星上有丰富的铁、镍、铜等金属,有的还有金、铂等贵金属和珍贵的稀土元素。彗星上有丰富的水冰。这些资源和月球上的资源可用于建设航天港和太空城,也可供地球上使用。
在近地空间范围内,主要包括空间轨道资源、太阳能资源、太阳风(光压)资源、微重力资源、真空环境资源、月球基地资源、空间高速公路轨道特征点资源、空间环境资源等等。这些资源是一种客观存在的物质和运动形式,有些看得见,摸得着,有些感觉得到,测不到,还在探索和发现过程中,要靠我们不断认识、探索、发现、开发、应用、利用、转化等等。
具体的用途
空间轨道资源是指太空轨道有着特殊的用途。太空轨道上,运行的人造卫星、空间站等航天器观测人类赖以生存的地球,可以快速地追踪地球的变化,监测和预报天气、火山爆发、森林大火、洪水、地震等自然灾害;可以穿云破雾观测大气地表的变化,对大地和海洋进行高精度测量,成为气象预报、地球资源勘探、环境监测的重要信息来源;通信卫星可以为各地人们实现通信服务;导航卫星在全世界范围内提供了全天候、全天时卫星导航定位信息,使铁路、公路、海洋、航空的运输更加高效安全。
太空微重力、高真空环境为空间新产品开发开辟了新的途径。太空微重力的开发利用,将推动流体力学、材料科学和生物技术的发展,在材料、制药、农业、电子等领域显示巨大的发展潜力。
在太空可充分利用清洁、低廉、无污染的太阳能资源。太空中的太阳能电池板没有大气层的阻隔,没有干扰,接受太阳光的强度是地球上的8-10倍,而且更清洁。而且它可以24小时持续不断地接收阳光,解决了地面太阳能发电间断和稳定性差的问题。
美国、俄罗斯等国发射月球探测器和行星际飞船,已经探测到月球、小行星、火星上拥有丰富的物质资源。月球表面不仅储存有丰富而清洁、安全的核聚变燃料氦3,而且还富含硅、铝、钙、钠、铁等元素矿物资源;在一些小行星上发现了丰富的铁、镍、铜等金属和宝贵的稀土元素,特别是在月球和火星上,探测到存在大量水冰,储量有上亿吨,这些都为进一步开发月球和火星创造了条件。
参考网址:http://baike.baidu.com/link?url=a1NEdWiCoTM_FNXnR5Wys7iKVNJlJbtHZmz7M2iBj8A9tq6xtWNRG1H_MidfNvB19eBFQXeh8GKVAVlYBN9J1_
以这种观点看资源,太空中可利用的资源比地球上可利用的资源要多得多。仅从太阳系范围来说,在月球、火星和小行星等天体上,有丰富的矿产资源,在类木行星和彗星上,有丰富的氢能资源;在行星空间和行星际空间有真空资源、辐射资源、大温差资源,那里的太阳能利用效率也比在地球上高得多。利用航天器的飞行,还可派生出轨道资源和微重力资源等。
在200~500千米的低轨道空间真空度为10-4帕,而在35800千米的地球同步轨道上则为10-11帕的高真空度。空间真空不仅纯净无污染,而且体积硕大,是地面人为的真空条件无法比拟的。
地球轨道上的太阳辐射密度为1.4千瓦/平方米,是地面上的两倍。其宇宙辐射强度也比地面大得多,并且是全谱的。特别是宇宙高能重粒子,由于大气阻尼和吸收,很难到达地面。
在空间环境中,由于高真空绝热,被太阳直射的物体表面,可达到100℃以上高温,而背阴面则可保持-100℃以下的低温。两者之间形成大的温差,而且非常稳定。
自从航天器问世后,科学家们首先想到的就是利用太空的轨道资源,即利用高远位置这一得天独厚的有利条件。众所周知,站得高、看得远。地球的空间轨道,远离地表,高于大气层,在那里能以不同高度、不同角度俯视地球,特别是与地球同步、与太阳同步的轨道具有特殊意义。
为此,旨在开发太空轨道资源的形形色色的航天器竞相升空。例如,通信卫星就是把原来在地面的无线电中续站搬到卫星上,从而大大提高了信号的覆盖面积和传输距离、通信质量和抗破坏性,减少了费用,使通信技术发生质的飞跃。遥感卫星相当于空间观察平台,具有观测范围广、观测次数多、时效快、连续性好等优点,对气象预报、陆地资源开发、海洋资源开发起到巨大推动作用。导航卫星设在太空的基准点,它能克服地面无线电导航台存在的信号传播距离有限等一系列缺点,是目前最先进的导航技术。
在太空“制高点”上不仅可以观地,还能望天。在那里进行天文观测不受大气层影响,使全波段天文观测变得轻而易举。天文卫星、空间站就是理想的天文台。
太空的微重力(重力加速度小于10-4g)是一种宝贵资源,利用这种资源可以进行地面上难以实施的科学实验、新材料加工和药物制取等。在微重力条件下,由于无浮力,液滴较之地面更容易悬浮,冶炼金属时可以不使用容器,即采用悬浮冶炼,因而能使冶炼温度不受容器耐温能力的限制,进行极高熔点金属的冶炼,避免容器壁的污染和非均匀成核结晶,改变晶相组织,提高金属的强度。微重力条件下,气体和熔体的热对流消失,不同比重物质的分层和沉积消失,对生产极纯的化学物质、生物制剂、特效药品,以及均匀的金属基质复合材料、玻璃和陶瓷等也很有用。
太空旅游观光资源。美、日等国已在筹划建设太空饭店,如果发展顺利,进入太空观赏宇宙美景,回头观望人类的摇篮——地球,为期不会很远了。在月球上发现冰冻水以后,已有人设想在月球上建造度假宾馆,到时还可欣赏月球景色。美国一富翁已定于2001年到和平号空间站上旅游。
开发太阳能资源。目前航天器上的太阳能发电只供航天器本身使用。一些国家已在计划建造太阳能发电卫星,即太空电站。它可将太阳的光能高效率地转变成大功率的电能,再把电能用微波或激光发往地面给用户使用。太阳能利用的另一种形式是建造人造小月亮和人造小太阳,为城市和野外作业照明,增加高寒地区的无霜期,保证农业丰产丰收。
开发月球资源。月球上有丰富的氧、硅、钛、锰和铝等元素,还有地球上稀缺的、“清洁”的核发电材料氦-3。月球上无大气影响,以及长长的黑夜和低温等许多有利的环境条件,是理想的科学研究和天文观测基地。
开发小行星和彗星上的资源。金属型小行星上有丰富的铁、镍、铜等金属,有的还有金、铂等贵金属和珍贵的稀土元素。彗星上有丰富的水冰。这些资源和月球上的资源可用于建设航天港和太空城,也可供地球上使用。
在近地空间范围内,主要包括空间轨道资源、太阳能资源、太阳风(光压)资源、微重力资源、真空环境资源、月球基地资源、空间高速公路轨道特征点资源、空间环境资源等等。这些资源是一种客观存在的物质和运动形式,有些看得见,摸得着,有些感觉得到,测不到,还在探索和发现过程中,要靠我们不断认识、探索、发现、开发、应用、利用、转化等等。
具体的用途
空间轨道资源是指太空轨道有着特殊的用途。太空轨道上,运行的人造卫星、空间站等航天器观测人类赖以生存的地球,可以快速地追踪地球的变化,监测和预报天气、火山爆发、森林大火、洪水、地震等自然灾害;可以穿云破雾观测大气地表的变化,对大地和海洋进行高精度测量,成为气象预报、地球资源勘探、环境监测的重要信息来源;通信卫星可以为各地人们实现通信服务;导航卫星在全世界范围内提供了全天候、全天时卫星导航定位信息,使铁路、公路、海洋、航空的运输更加高效安全。
太空微重力、高真空环境为空间新产品开发开辟了新的途径。太空微重力的开发利用,将推动流体力学、材料科学和生物技术的发展,在材料、制药、农业、电子等领域显示巨大的发展潜力。
在太空可充分利用清洁、低廉、无污染的太阳能资源。太空中的太阳能电池板没有大气层的阻隔,没有干扰,接受太阳光的强度是地球上的8-10倍,而且更清洁。而且它可以24小时持续不断地接收阳光,解决了地面太阳能发电间断和稳定性差的问题。
美国、俄罗斯等国发射月球探测器和行星际飞船,已经探测到月球、小行星、火星上拥有丰富的物质资源。月球表面不仅储存有丰富而清洁、安全的核聚变燃料氦3,而且还富含硅、铝、钙、钠、铁等元素矿物资源;在一些小行星上发现了丰富的铁、镍、铜等金属和宝贵的稀土元素,特别是在月球和火星上,探测到存在大量水冰,储量有上亿吨,这些都为进一步开发月球和火星创造了条件。
参考网址:http://baike.baidu.com/link?url=a1NEdWiCoTM_FNXnR5Wys7iKVNJlJbtHZmz7M2iBj8A9tq6xtWNRG1H_MidfNvB19eBFQXeh8GKVAVlYBN9J1_
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高位置、高真空、强辐射、超低温、微重力、高洁净和矿产资源。
参考资料: 初三课本
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空间资源,太阳能资源和矿产资源。
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