【菜科解读】
很多美国航天业内人士对于导演朗·霍华德Ron Howard拍摄的电影《阿波罗13号》常常怀有一种又爱又恨的矛盾心理。

这部电影对美国宇航局的阿波罗计划进行了可说是极为精准的描述,并且大体上对阿波罗13号意外事件的处理进行了正面的展现。
同时在这部影片中也表现了美国宇航局当年在处理阿波罗13号危机的7天时间里在救援工程方面所做的海量工作,并将这一危机事件的应对提升到了接近"神话"的高度。
但在另一方面,《阿波罗13号》这部电影毕竟仍然逃不过好莱坞的那一套——无限制地聚焦和放大各个角色人物之间的关系话题。
当飞船处于月球背面时,宇航员吉姆·罗威尔Jim Lovell,杰克·斯威格特Jack Swigert以及弗雷德·海思Fred Haise互相之间实际上从未大声说话甚至相互吼叫,没有任何人怀疑过斯威格特的驾驶技巧。
而同样的,在地面上的替补宇航员肯·马丁里Ken Mattingly也从未像影片中表现的那样将自己锁在一个模拟仓中亲自为阿波罗13号的动力故障设计排障方案。
在影片中,人类的第三次登月行动已经显得非常平淡无奇:1960年代肯尼迪总统提出的要将一个美国人送上月球并安全送回来的非凡挑战已经达成,而公众对于登月的壮举也已经开始逐渐失去最初的那种兴奋,甚至电视台也已经不再对登月进行直播。

但就在此次任务执行到第三天的时候——1970年4月13日,一件意外事件的发生,重新将全世界人们关注的目光吸引到了这艘小小的飞船和它上面3名美国宇航员的身上——一次常规的检查程序却导致了飞船氧气舱的爆炸。
突然之间,这三名宇航员的安危变得命悬一线。
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那么,如果说这部几乎在20年前拍摄的影片并未展现这次事件的全部景象,那么当时阿波罗13号事件的实际情况又究竟如何呢??氧气罐究竟为何会发生爆炸?而如果说这儿氧气罐本身就有缺陷,那么一开始它是怎么会被安装到飞船上去的?但最主要的一点还在于,在哪个仍然主要依赖算尺和极度原始计算机设备的年代,在45年前,在经历了那样严重的故障之后,阿波罗13号究竟是如何竟能安全返回地球的?
阿波罗飞行控制员Sy Liebergot是回答这些问题的权威专家,他曾经单位诸多项目的EECOM"电力,环境和通信系统"操作员,其中就包括阿波罗13号项目,他对涉及阿波罗13号事件的一些问题进行了解答:
当时地面上到底发生了什么?在从地球飞往月球的过程中,阿波罗飞船实际上是由3个其实也可以说是4个主要的部分组成的:粗短的阿波罗飞船指令仓是宇航员所在的舱段,柱状的阿波罗服务舱里则主要用来安放飞船的电子和环境维持设备,另外还有外观略显笨拙的登月舱,而登月舱本身则也可以再分为两个部分——上升段以及下降段。
阿波罗飞船使用一套复杂的电池以及三台大型燃料电池为其所有设备提供电力供应,其中燃料电池会承担飞行阶段的大部分电力供应任务。
这种燃料电池的工作原理是将氢和氧进行反应,从而产生1.4kW的30V直流电,并在过程中产生少量水。

这样产生的电力将用于驱动飞船各大系统,而产生的水则将被用于飞船系统冷却,以及宇航员的日常饮用,卫生用水,脱水的食物加水以及其他各种用途。
而尽可携带大量氢气和氧气的效率最高的方式便是使它们处于液态的形式,因此在阿波罗飞船的服务舱内安装有两个大型的液态氢罐每个内部装有13公斤的液氢,另外还有两个液态氧罐每个内部装有大约148公斤的液氧。
之所以液氧的重量比液氢多出许多,是因为其密度相比液氢要高得多。
简单来说,阿波罗13号遭遇的问题主要是围绕第二个液氧罐,即所谓"二号灌"而发生的。
这个圆形的液氧罐是在多年前由Beech Aircraft公司根据与North American Rockwell公司之前签署的合同创造的,其最初的创造目的是安装在1969年发射升空的阿波罗10号上。
但就在阿波罗10号发射之前,这个液氧罐却被拆卸了下来进行维护和改装,并曾在这一过程中发生过掉落事件——这个罐子曾经从大约2英寸约合6厘米的高度上摔落下来。
随着科学技术的发展,我们对宇宙的了解越来越深入。
科学对宇宙探索的贡献是巨大的,它不仅帮助我们揭示了宇宙的秘密,也推动了人类社会的进步。
那么,科学对宇宙探索的贡献有多大?未来的宇宙探索又将如何发展?科学对宇宙探索的贡献1. 揭示宇宙的秘密:科学的发展使我们能够使用望远镜等工具,观察到遥远的星系和星体,揭示了宇宙的广阔和深邃。
例如,哈勃太空望远镜的发射,使我们能够观察到更远的宇宙,揭示了宇宙的加速膨胀现象。
2. 推动技术的进步:为了探索宇宙,科学家们发明了许多先进的技术和设备,如火箭、卫星、探测器等。
这些技术的发展,不仅推动了宇宙探索的进步,也推动了其他领域的发展。
3. 提供理论支持:科学的发展提供了许多理论,如大爆炸理论、黑洞理论等,这些理论为我们理解宇宙提供了重要的理论支持。
未来的宇宙探索将如何发展?1. 深空探测:随着科技的发展,我们将有能力向更深的宇宙进发。
例如,火星探测计划正在进行中,我们期待在未来能够实现火星的载人登陆。
2. 寻找外星生命:科学家们正在寻找宇宙中的其他生命形式。
例如,通过分析遥远星系的光谱,我们可以寻找可能存在生命的行星。
3. 研究黑洞和暗物质:黑洞和暗物质是宇宙中的两大未解之谜。
科学家们正在通过各种方法,如重力波探测,来研究这两个问题。
4. 建立月球基地:月球作为地球的邻居,具有重要的科研价值。
未来,我们可能会在月球上建立基地,进行长期的科研活动。
科学对宇宙探索的贡献是巨大的,它不仅帮助我们揭示了宇宙的秘密,也推动了人类社会的进步。
未来的宇宙探索将更加深入和广泛,我们期待着更多的科学发现和技术突破。
然而,我们也需要注意到,宇宙探索不仅是科学的探索,也是人类的探索。
我们需要在探索的同时,保护好我们的家园——地球。
总的来说,科学对宇宙探索的贡献是无法估量的。
它不仅帮助我们揭示了宇宙的秘密,也推动了人类社会的进步。
未来的宇宙探索将更加深入和广泛,我们期待着更多的科学发现和技术突破。
然而,我们也需要注意到,宇宙探索不仅是科学的探索,也是人类的探索。
我们需要在探索的同时,保护好我们的家园——地球。
它利用射电波段的电磁辐射,可以突破地球大气层的限制,探索宇宙的奥秘。
下面将详细介绍射电望远镜的起源、发展和应用。
射电望远镜的起源可以追溯到20世纪初。
当时,科学家们意识到天空中可能存在着一种与可见光不同的射电辐射。
1920年代,天文学家亚历山大·斯密斯森首次捕捉到了来自太阳的射电信号。
随后,射电天文学开始崭露头角,并取得了多项重要的发现。
射电望远镜的发展经历了几个重要的阶段。
早期的射电望远镜主要采用天线式结构,类似于电台的天线。
这些天线能够接收到广泛的射电信号,并转换成电信号进行分析。
这些简单的天线带来了许多重要的发现,如背景微波辐射、银河系中心的射电源等。
随着技术的不断进步,射电望远镜的性能不断提升。
在20世纪50年代,人们开始建造更大型、更精密的射电望远镜。
这些望远镜通常采用抛物面反射镜和接收机组合的结构,能够聚集更多的射电波,并提供更高分辨率的观测能力。
20世纪60年代以后,人们建造了一系列大型国际射电望远镜项目。
其中最著名的是欧洲的“西门子大型射电望远镜”和美国的“甘迺迪射电天文台”。
这些射电望远镜不仅在观测能力上取得了革命性的突破,而且在技术和数据处理方面也有了重大进展。
射电望远镜在科学研究中发挥着重要的作用。
它可以探测到宇宙中的许多不可见的现象,如星际气体、超新星遗迹、脉冲星、活动星系核等。
射电望远镜还可以探索宇宙的起源和演化,研究黑洞、暗物质和暗能量等未解之谜。
除了科学研究,射电望远镜在其他领域也有广泛的应用。
它可以被用于卫星通信、雷达监测、天气预报和无线电测量等方面。
射电望远镜还可以与其他类型的望远镜联合观测,形成多波段的观测网络,提供更全面的天文数据。
总之,射电望远镜作为一种专门用于探索射电信号的仪器,在天文学、物理学和工程学等领域都发挥着重要的作用。
随着技术的不断进步,射电望远镜的观测能力将进一步提高,我们对宇宙的认识也将不断深化。