中国的探月计划是.docx
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中国的探月计划是
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中国的探月计划是
篇一:
中国探月计划
中国探月计划
【摘要】
阐述中国探月计划的诞生及其发展历程;发展探月计划对我国空间科学发展的作用;简述本人经过学习空间科学课程后的学习感想。
【关键词】
探月计划诞生发展作用课程学习感想
【正文】
中国在20XX年2月十三日公布首次探月计划——嫦娥计划。
计划分“绕、落、回”三个发展阶段,首期“嫦娥一号”绕月工程,总投资14亿元(一个比较常见的比喻是:
“第一次探月工程的花费也就相当于修建两三公里地铁的钱。
”),将在20XX年以前发射一颗绕月卫星。
此后10年间,中国将陆续进行月球车在探月软着陆以及机器人月壤采样工作。
我国探月大致的诞生以及发展历程经过了以下几个过程:
1我国探月计划诞生:
○
1995年,“863计划”航天领域专家委员会提出并下达了“我国开展月球探测的必要性和可行性研究”课题。
2000年11月2日,国务院新闻办发表了《中国的航天》白皮书。
20XX年,完成绕月探测工程的综合立项论证工作
20XX年,国务院同意探月工程的第一阶段“绕月探测
工程”立项。
20XX年,中国第一个月球探测工程命名“嫦娥1号”
工程,中国探月工程第一期正式启动,绕月工程各项研制工作也全面展开。
目标是要在20XX年之前发射一颗绕月探测卫星。
2探月计划具体实施—“嫦娥”发射:
○
20XX年9月,绕月探测工程总体和各系统的详细方案
设计完成。
20XX年,嫦娥一号月球探测卫星初样研制基本完成,
通过了整星结构测试、卫星耐热性能测试以及通电性能测试等专项试验。
20XX年,完成月球探测卫星正样产品的设计、研制、
总装、测试、试验、发射及飞行试验。
20XX年10月24日18时05分,中国首颗探月卫星嫦
娥一号在西昌卫星发射中心发射升空,准确进入预定轨道。
20XX年11月5日,嫦娥一号成功实施首次近月制动,顺
利进入绕月轨道。
20XX年11月7日,嫦娥一号卫星进入环月轨道。
20XX年11月26日,温家宝总理为我国第一幅月图揭
幕,标志着我国首次月球探测工程取得圆满成功。
20XX年10月24日,嫦娥一号卫星圆满完成一年任务,
所有载荷均开展了有效的科学探测,获得了超过1.37Tb的科学探测
数据。
20XX年11月12日,发布中国第一幅全月球影像图。
这是目前世界上已公布的最清晰、完整的月球影像图。
20XX年3月1日,“嫦娥一号”卫星按预定计划受控
撞月,圆满完成使命。
20XX年10月1日“嫦娥二号”于西昌卫星发射中心发射
升空,并获得了圆满成功。
20XX年左右,嫦娥三号。
。
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我国探月工程的意义何在?
首先探月工程四大任务是:
一、获取月球表面三维立体影像,精细划分月球表面的基本构造和地貌单元,进行月球表面撞击坑形态、大小、分布、密度等的研究,为类地行星表面年龄的划分和早期演化历史研究提供基本数据,并为月面软着陆区选址和月球基地位置优选提供基础资料等。
二、分析月球表面有用元素含量和物质类型的分布特
点,主要是勘察月球表面有开发利用价值的钛、铁等14种元素的含量和分布,绘制各元素的全月球分布图,月球岩石、矿物和地质学专题图等,发现各元素在月表的富集区,评估月球矿产资源的开发利用前景等。
三、探测月壤厚度,即利用微波辐射技术,获取月球表面月壤的厚度数据,从而得到月球表面年龄及其分布,并在此基础上,估算核聚变发电燃料氦-3的含量、资源分布及资源量等。
四、探测地球至月亮的空间环境。
月球与地球平均距离为38万公里,处于地球磁场空间的远磁尾区域,卫星在此区域可探测太阳宇宙线高能粒子和太阳风等离子体,研究太阳风和月球以及地球磁场磁尾与月球的相互作用等。
通过嫦娥探月的几项任务,我们可以得出探月计划对我国的几点重大意义:
从政治领域来看,嫦娥一号发射成功体现了中国强大的综合国力以及相关的尖端科技,是中国发展软实力的又一象征,表明了中国在有效地掌握和利用太空巨大资源、实现科研创新、凝聚民心、增强国家竞争力等一系列远大目标的决心与行动。
嫦娥奔月的成功,还意味着在国际空间开发和探测上,中国必将占有一席之地并且具有发言权。
这也是中国在发射嫦娥一号探月卫星后,要求成为国际空间站第17个成员国的原因所在。
从经济领域来看,将带动信息、材料、能源、微机电、遥科学等其它新技术的提高,对于促进中国社会经济的发展和人类社会的可持续发展具有重要意义。
随着我国空间技术的进步和深空探测的深入,对相关材料的需求必将促进相关行业、产业得到更大的发展。
同时,月球上特有的矿产资源和能源是对地球上矿产资源的补充和储备,将对人类社会的可持续发展产生深远的影响。
月球表面具有极其丰富的太
阳能,月壤中蕴藏的丰富的氦-3也能提供新型核聚变的材料,应用前景广阔。
从军事领域来看,表明我国的导弹打卫星和激光摧毁卫星的技术已经日臻成熟。
从科技领域来看,将促进中国航天技术实现跨越式发展和中国基础科学的全面发展。
月球探测将推进宇宙学、比较行星学、月球科学、地球行星科学、空间物理学、材料科学、环境学等学科的发展,而这些学科的发展又将带动更多学科的交叉渗透。
从文化领域来看,嫦娥一号的发射成功具有重要的启蒙意义。
探月给人类本身带来了社会发展理念的“颠覆性改变”,人类第一次将思维与身躯同时挣脱地心引力的束缚,进入到地球以外的无限宇宙空间中,实地接触了月球表面,人类之前所摸索出的各种科学理论得到部分验证或反证。
人类文明编年史从国家疆域、地球视野进入到“光速世界”,堪称又一大跨越!
学习空间探索的个人感想:
通过半个学期的对空间探索的学习,本人有三点学习感受:
一、
篇二:
论文:
中国探月计划
论中国探月工程
程亮20XX1004030122091班
自古以来,“嫦娥奔月”的传说就传承了中国人奔向月球的梦想,如今中国“嫦娥工程”的实施将为实现这一梦想拉开序幕。
20XX年10月24日,中国第一颗自主研发的月球探测卫星“嫦娥一号”在长三甲火箭的护送下,从西昌卫星发射中心傲然腾空,踏上38万公里之遥的奔月征程,为“嫦娥”送去来自故乡人民的真诚问候。
月球是地球唯一的天然卫星。
40多亿年以来,月球忠实地伴随着地球共同经历荒古的演化过程,抵御一部分小天体对地球的撞击,掀起汹涌澎湃的海洋潮汐,增添了地球的活力,因此从古至今人们对月亮一直有着深厚的情感。
“明月几时有,把酒问青天”“举杯邀明月,对影成三人”“海上生明月,天涯共此时”等等这些诗句可以看出诗人往往将自己的思恋寄托于明月之中。
21世纪前后,全球范围内兴起了一轮探月高潮,世界各国纷纷提出规模庞大的月球探测计划,其中载人登月和建设月球基地都是各国月球探测活动的最终目标。
提出重返月球计划的国家包括美国、俄罗斯、日本、德国、英国、法国、乌克兰、奥地利、巴西、印度、韩国等。
20XX年10月24日,我国首颗探月卫星嫦娥一号在西昌卫星发射中心发射升空,准确进入预定轨道。
20XX年10月24日,嫦娥一号卫星圆满完成一年任务,所有载荷均开展了有效的科学探测,获得了超过1.37Tb的科学探测数据。
20XX年3月1日,“嫦娥一号”卫星按预定计划受控撞月,圆满完成使命。
20XX年10月1日“嫦娥二号”于西昌卫星发射中心发射升空,并获得了圆满成功。
我国探月工程首先有四大任务:
一、获取月球表面三维立体影像,精细划分月球表面的基本构造和地貌单元,进行月球表面撞击坑形态、大小、分布、密度等的研究,为类地行星表面年龄的划分和早期演化历史研究提供基本数据,并为月面软着陆区选址和月球基地位置优选提供基础资料等。
二、分析月球表面有用元素含量和物质类型的分布特点,主要是勘察月球表面有开发利用价值的钛、铁等14种元素的含量和分布,绘制各元素的全月球分布图,月球岩石、矿物和地质学专题图等,发现各元素在月表的富集区,评估月球矿产资源的开发利用前景等。
三、探测月壤厚度,即利用微波辐射技术,获取月球表面月壤的厚度数据,从而得到月球表面年龄及其分布,并在此基础上,估算核聚变发电燃料氦-3的含量、资源分布及资源量等。
四、探测地球至月亮的空间环境。
月球与地球平均距离为38万公里,处于地球磁场空间的远磁尾区域,卫星在此区域可探测太阳宇宙线高能粒子和太阳风等离子体,研究太阳风和月球以及地球磁场磁尾与月球的相互作用等。
嫦娥探月的几项任务对我国有着深刻的意义。
在浩瀚的宇宙中,地球,太阳和月亮究竟代表着什么天体,三者之间的关系是什么,和其他天体的关系是什么,宇宙到底有多大,为什么尽管地球很大但是也很渺小,借助最近对嫦娥探月的好奇和欣喜,多掌握一些天文知识有助于我们更好的了解“嫦娥一号”探月的天文意义。
我们很多人已经习惯于对功名的忙碌追求,我们已经习惯于平视和俯视我们前方的路,但是,我们惟独不习惯仰望星空,一个不善于仰望星空的人,往往缺乏一颗包容和清凉的心,更缺乏一种对宇宙和生命的敬畏感,也因此让我们产生了迷失感和迷茫感,不懂得星空深邃的美,就很难真正理解事业和人生,换个步伐前进,那就仰望星空吧。
人类热衷于探索月球,一个很重要的原因就是我们地球赖以生存的能源已经十分有限,然而月球上有两种资源将会给地球带来重大贡献,为解决人类面临的能源问题提供新思路。
一是月球上可接收到丰富的太阳能;二是月球矿藏丰富,尤其是富含核聚变燃料氦-3,将有可能成为人类社会长期、稳定、安全、清洁和廉价的燃料资源,既然如此,节约地球能源就显得更为迫切。
嫦娥探月的过程,就是我们提高科学素养,培养科学探索精神的过程,只有用科学武装我们的大脑,我们才不会落后,更是我们展开科学想象的翅膀狂想的过程,还是一种理性思考的过程,多从嫦娥探月的人文意义来看待探月,我们不但能够收获科学素养,还收获了理性的生命态度和生活感悟,这也许比一味的叫好和激动更有意义。
篇三:
各国探月计划综述
各国探月计划综述
月球具有可供人类开发和利用的各种独特资源,月球上特有的矿产和能源,是对地球资源的重要补充和储备,将对人类社会的可持续发展产生深远影响。
开发月球资源,建立月球基地已成为世界航天活动的必然趋势和竞争热点。
月球已成为未来航天大国争夺战略资源的焦点。
美国探月计划——从首次登月到重返月球
美国是最先探索月球的国家之一,从卫星“绕月”到阿波罗飞船首次登月,再到如今开展“重返月球”计划,要在月球上建立永久基地,美国的月球探索已进入更深层次。
月球还被美国视为太空探索的重要跳板,希望以月球为中转站,把宇航员送到火星乃至更遥远的太空中。
1969年7月20日,美国的阿波罗11号飞船成功在月球着陆,宇航员阿姆斯特朗在月球表面留下了人类第一个脚印。
同年7月24日,这艘飞船载着宇航员顺利返回地球。
不过,在阿波罗17号飞船于1972年完成登月后,美国的月球探索活动一度放慢了脚步。
上世纪90年代,几届美国政府都面临财政预算紧缩问题,何时能重返月球,没有定论。
但在美国太空探索计划中,月球无疑仍是最重要的考察对象之一。
这一方面缘于月球本身的科学研究价值;另一方面,月球也是开发航天技术的绝佳实验场所。
20XX年1月,美国总统布什发布“新太空探索计划”,内容包括研制下一代航天器,重返月球乃至登上火星等。
20XX年9月19日,nAsA正式宣布了重返月球的计划,美国宇航员将在20XX年,最迟2020年搭乘目前新型“载人探测飞船”再次登陆月球。
整个登月过程将分6步完成:
首先,大型火箭将装有着陆器的载物舱发送到地球轨道,“载人探索飞船”随即通过小型火箭上天;第二,飞船在近地轨道与载物舱对接,并由载物舱的第二级火箭将它们送往环月球轨道;第三,4名宇航员乘着陆器在月球轨道上空与飞船脱离,降落到月球表面,飞船仍留在轨道上;第四,宇航员在月球进行探索后乘着陆器的飞行舱返回停留在轨
道上的飞船;第五,飞船抛弃着陆器飞行舱,开始返回地球;第六,飞船通过降落伞和气囊在地球表面着陆。
俄罗斯探月计划——“渗透者”
1957年苏联发射了第一颗人造卫星,并于1961年把加加林送入了近地轨道,掀开了人类探索太空的序幕,苏联也成为世界领先的航天大国。
月球曾是苏联探索太空的一个重点。
从20世纪50年代末到70年代初,苏联共向月球发射了32个探测器,取得了丰硕的科研成果。
20XX年俄罗斯计划在20XX年进行首次探月发射,将名为“渗透者”的探测器送上月球,以获得关于月球地质的第一手资料,然后在20XX至20XX年间将至少一辆全新的月球车送上月球。
俄罗斯探月的目的就是要开发和利用月球上的矿物资源。
在其计划中,采用了一
种无人飞船,由母船和其上携带的“渗透者”探测器组成。
“渗透者”探测器又可分为高速探测器、低速探测器和极地站三种型号。
每艘母船可携带10部高速探测器,2部低速探测器和一部极地站共计13部探测器。
高速探测器和低速探测器上携带有地震监测仪,它们采集到的数据对于了解月球的起源有着重要的意义。
而极地站上装有质量光谱仪和中子光谱仪,用于寻找水的痕迹。
母船将始终驻留在月球的极轨道上,探测器发出的信号传送回地球。
印度探月计划——“钱德拉扬-1号”
印度要在探月领域赶超世界先进国家的计划由来已久。
20XX年,印度空间研究院很快草拟出一个雄心勃勃的载人航天及登月计划。
这项计划分两步实施:
第一步,在20XX年发射载人航天器,将宇航员送入太空,实现载人航天。
载人航天器重3吨,可载2名宇航员,在升空16分钟后与火箭分离,进入距地球400公里的环地轨道,初次飞行时间可能为1天。
第二步,在2020年左右,将印度宇航员送上月球,实现登月梦想。
计划的预算要超过1000亿卢比(约合25.6亿美元),耗时7到10年。
印度曾计划在20XX年发射其“钱德拉扬-1号”月球探测器,该探测器将进入月球圆形极地轨道并执行为期两年的月球表面矿物分布图绘制任务。
在“钱德
拉扬-1号”飞船对月球进行探测过程中,携带由印度科学家开发的清晰度达5米的立体摄影仪和清晰度达80米的多光谱照相机,以及由美国宇航局开发的微型合成孔径雷达和用于绘制月球矿物分布图的“月球矿物绘图仪”。
同时,该探测飞船还将携带两个由欧洲开发的月球探测仪器:
红外光谱分析仪和原子分析仪。
此外,由印度本土研制的一个科研仪器还将被投放到月球表面对月球近表层土壤展开研究。
日本探月计划——“月亮女神”
日本是第三个发射月球探测器的国家。
1991年,日本启动“月球”A计划,主要内容是在1995年发射“月球”A探月器。
该探测器计划携带两个穿透式着陆器,并在接近月球后将它们射出,用以探察月球内部构造。
但由于着陆器技术迟迟未过关,致使先于着陆器10余年开发完成的探测器严重老化,日本不得不宣布放弃这项耗资200多亿日元的计划。
1996年,日本提出了建造永久月球基地的计划。
根据计划,20XX年~20XX年将主要完成月球的探测和技术开发并投入实际运行;20XX~2025年,将完成月球资源利用技术的积累;2025年将着手建立以月面为据点的月球空间活动站。
20XX年9月14日,日本第一颗绕月探测卫星“辉夜姬”(月亮女神)号顺利发射升空,同年10月5日,“辉夜姬”进入绕月轨道,成为日本第一个月球轨道探测器。
这标志着日本的太空探索又迈上了一个新台阶,正式开启了自美国“阿波罗计划”以来世界上技术最复杂、规模最大、共耗资4.78亿美元的探月计划。
20XX年6月11日日本的“辉夜姬”探月卫星在成功结束月球观测任务后有意撞向了月面。
“辉夜姬”是日本的第二个月球探测器。
“辉夜姬”进入绕月轨道是日本的“一大步”,而“一大步”的后续还有一个雄心勃勃的月球计划。
日本宇宙航空研究开发机构已经推出了宇宙开发的2025年计划,其中登月计划是这一长期蓝图的一个主要项目。
作为登月计划的一部分,日本打算启用拟人化机器人开发月球基地。
据透露,经过改装后的“升级版拟人化机器人”可以代替航天员在月球特殊环境下工作。
除了机器人,日本还会给传统的太空设备更新换代,统统改装成最精良的设备。
比如,本田集团目前正在研制可以在月球上行驶的汽车。
欧洲探月计划——smART-1
欧空局于20XX年9月28日将smART-1月球探测器从法属圭亚那库鲁航天中心发射升空,踏上了奔月航程,经过13个月的飞行后,终于进入环绕月球轨道,开始向地球传送月球表面各种观测数据,从而揭开了欧洲探月计划的序幕。
这是世界上第一个联合使用太阳能推进系统和月球引力的空间探测器,其中安装了一部分辨率为40米的光学照相机、一架红外分光仪和一架x射线分光仪用于探测月球。
smART-1的最大亮点是成功试验了太阳能电推进系统。
它是世界第1个正式应用太阳能电推进系统飞向月球的空间探测器。
太阳能电推进系统比目前的一般化学推进系统效率高10倍,具有节省燃料、工作时间长和振动小等优点。
这一试验的成功为今后太空飞行中使用这种推力系统奠定了基础。
欧洲航天局20XX年9月16日宣布,将在20XX年向月球南极发射一个大型着陆器,它载有用于研究人类永久居住地点的漫游车,从而探测月面上的各种未知因素,并试验新技术,以便为未来载人登月做准备。
中国探月计划——嫦娥工程
中国探月工程经过10年的酝酿,最终确定中国的探月工程分为“绕”、“落”、“回”3个阶段。
第一期绕月工程将在20XX年发射探月卫星“嫦娥一号”,对月球表面环境、地貌、地形、地质构造与物理场进行探测。
第二期工程时间定为20XX年至20XX年,目标是研制和发射航天器,以软着陆的方式降落在月球上进行探测。
具体方案是用安全降落在月面上的巡视车、自动机器人探测着陆区岩石与矿物成分,测定着陆点的热流和周围环境,进行高分辨率摄影和月岩的现场探测或采样分析,为以后建立月球基地的选址提供月面的化学与物理参数。
第三期工程时间定在20XX至2020年,目标是月面巡视勘察与采样返回。
其中前期主要是研制和发射新型软着陆月球巡视车,对着陆区进行巡视勘察。
后期即20XX年以后,研制和发射小型采样返回舱、月表钻岩机、
月表采样器、机器人操作臂等,采集关键性样品返回地球,对着陆区进行考察,为下一步载人登月探测、建立月球前哨站的选址提供数据资料。
嫦娥工程是中国启动的第一个探月工程,该工程于20XX年3月1日正式启动。
首先是发射绕月卫星,继而是发射无人探测装置,实现月面软着陆探测,最后送机器人上月球建立观测点,并采回样本到地球。
整个计划将历时20年。
“嫦娥一号”月球探测卫星于20XX年10月24日在西昌卫星发射中心由“长征三号甲”运载火箭发射升空。
运行在距月球表面200千米的圆形极轨道上执行科学探测任务。
20XX年10月1日18时59分57秒发射的嫦娥二号的主要任务是要获得更清晰更详细的月球表面影象数据和月球极区表面数据,卫星上搭载的ccD照相机的分辨率将更高,达到十米左右,其它探测设备也将有所改进,探测到的有关月球的数据更加翔实。
嫦娥三号将实现月球软着陆和巡视探测任务并将选用长征三号乙运载火箭发射。
在科学技术方面,二期工程将实现四个第一,要研制并发射我国第一个地外天体着陆探测器和巡视探测器,第一次利用“长征三号乙”运载火箭发射地月转移轨道航天器,第一次建立和使用深空测控网进行测控通信,第一次实现月球软着陆、月面巡视、月夜生存等重大突破,开展月表地形地貌与地质构造、矿物组成和化学成分、月球内部结构、地月空间与月表环境等探测活动,建成基本配套的月球探测工程系统。
卫星简称嫦娥四号,专家称“四号星”,是嫦娥绕月探月工程计划中嫦娥系列的第四颗人造绕月探月卫星,主要任务是接着嫦娥三号着陆月球表面、继续更深层次更加全面地科学探测月球地质、资源等方面的信息,完善月球的档案资料。
发射人造地球卫星、载人航天和深空探测是人类航天活动的三大领域。
开展月球探测工作是我国迈出航天深空探测第一步的重大举措。
实现月球探测将是我国航天深空探测零的突破。
随着我国科学技术的不断发展,我国的航空航天事业将如巨龙腾起,实现我国和平利用宇宙空间的美好愿望。
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