Физика в космосе

Исследование развития космических технологий на основе физических принципов. Рассмотрение физических явлений в космосе: микрогравитации, солнечного излучения, магнитного поля. Изучение содержания закона Всемирного тяготения и Второго закона Ньютона.

Рубрика Астрономия и космонавтика
Вид научная работа
Язык русский
Дата добавления 05.07.2023
Размер файла 64,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Иркутский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ИГУ»)

Педагогический институт

Кафедра информатики и методики обучения информатике

Направление подготовки: 44.03.04

Профессиональное обучение (по отраслям)

Профиль: Автоматика и компьютерная инженерия

Форма обучения: очная

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)

Выполнил: студент 1 курса Орлов Игорь Алексеевич

Руководители: к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры физики Гаврилюк А.В.

к.т.н., доцент кафедры ИиМОИ Новгородцева Т.Ю.

Иркутск, 2023

Оглавление

Введение

1. Физические законы в космосе

1.1 Закон Всемирного тяготения

1.2 Второй закон Ньютона

1.3 Закон сохранения импульса

2. Физические явления в космосе

2.1 Микрогравитация

2.2 Солнечное излучение

2.3 Магнитное поле

3. Исследования физики в космосе

3.1 Космические эксперименты

4. Физика в космической инженерии

4.1 Развитие космических технологий на основе физических принципов

Заключение

Список использованных источников

Введение

Актуальность данной темы состоит в том, что безусловно физика является неотъемлемой частью исследования и освоения космоса, она помогает нам понять фундаментальные законы природы которые действуют во вселенной, и применить их для достижения научных целей в исследовании космоса. Изучение физики в космосе - расширяет наши знания о Вселенной, и имеет важное практическое значение для различных отраслей науки и технологий.

Цель данного реферата: Определить значимость физики в изучении космоса и рассмотреть основные аспекты применения этой науки в исследовании космоса.

Для достижения этой цели, были поставлены следующие задачи:

1. Рассмотреть основные законы и принципы физики, которые применяются в процессе исследования космоса, такие как закон всемирного тяготения, законы Ньютона, закон сохранения импульса и другие.

2. Рассмотреть и описать физические явления происходящие в космосе, такие как микрогравитация, солнечные излучения, магнитные поля.

3. Рассмотреть и описать исследования в космической физике, то есть некоторые космические эксперименты.

4. Рассмотреть и описать применение физических принципов и законов в космической инженерии.

5. Рассмотреть и описать перспективы развития физики в космосе.

6. Сделать вывод о значимости физики в исследовании космоса.

Объект исследования: Космическое пространство.

Предмет исследования: Физические процессы и явления которые происходят в космическом пространстве.

1. Физические законы в космосе

Космос и физика тесно связаны между собой. Без физики мы бы не понимали того, что происходит в космосе, а без космоса у физики не было бы такой мощной внешней мотивации для развития. Космос -- это огромный и сложный объект, который необходимо исследовать и понимать. А для того чтобы это сделать, необходимы знания в области физики, ведь именно физика позволяет нам понимать законы природы, действующие в космосе.

Например, законы Ньютона, описывающие движение тел в космосе, являются фундаментальными для космических исследований. Благодаря физике мы можем понимать, какие движения могут происходить в космосе и каким образом они влияют на планеты, звезды и галактики.

В космосе действуют те же физические законы что и на Земле, но некоторые из них проявляются в несколько другой форме. Рассмотрим некоторые физические законы, применимые в космосе:

1.1 Закон Всемирного тяготения

Закон Всемирного тяготения (1) - закон который описывает притяжение между объектами с массами и определяет их движение. В космосе это закон имеет важную роль, так как он определяет орбиты планет, спутников и других космических тел.

, (1)

где:

,

.

1.2 Второй закон Ньютона

Второй закон Ньютона (2) - закон описывает связь между силой, массой и ускорением объекта. В космосе этот закон применяется для описания движения космических аппаратов и астронавтов.

, (2)

где:

F - равнодействующая всех сил;

m - масса.

1.3 Закон сохранения импульса

Закон сохранения импульса (3) - закон утверждает, что общий импульс системы остается постоянным, если на систему не действуют внешние силы. В космосе данный закон применяется, когда космический аппарат испускает газы или ракетные двигатели для изменения своей скорости или изменения направления. космический физический микрогравитация тяготение

, (3)

где:

.

2. Физические явления в космосе

2.1 Микрогравитация

Микрогравитация - это состояние, при котором ускорение, вызванное гравитацией крайне незначительно, простыми словами микрогравитация это очень слабое притяжение. Например, любое состояние гравитации мы можем почувствовать, когда например, мы подпрыгиваем, и нас тянет вниз. А микрогравитация - это условия, при которых это возвращение происходит намного медленнее, чем в земных условиях.

Микрогравитация, оказывает негативное влияние на человека, например: из-за того что организм не испытывает необходимость поддерживать костную ткань в хорошей форме, длительное пребывание в микрогравитационных условиях приводит к потере костной массы и остеопорозу. Или второй пример: в условиях микрогравитации мышцы человека не испытывают нужного сопротивления, что приводит мышцы атрофии и потере их массы.

2.2 Солнечное излучение

Солнечное излучение -- Солнечное излучение - это энергия, которую Солнце испускает в виде света и тепла. Это электромагнитные волны, которые передаются через пространство и достигают Земли.

Солнечное излучение важно для поддержания жизни на Земле, так как оно является источником света и тепла для растений, животных и в том числе людей. Также оно играет очень важную роль в процессе фотосинтеза, который позволяет растениям преобразовывать солнечную энергию в питательные вещества. Однако слишком большое количество солнечного излучения может оказывать вред для здоровья, поэтому важно принимать необходимые меры для защиты от избыточного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Солнечное излучение имеет значительное влияние на космические аппараты и астронавтов, так как оно может привести к радиационным повреждениям электроники и материалам космических аппаратов, солнечные вспышки могут вызвать сбои в электронике, ультрафиолетовое излучение может быть опасно для глаз астронавтов, длительно воздействие этого излучение может повысить риск рака связанного с радиацией. В общем солнечное солнечное излучение имеет ряд угроз как для космических аппаратов, так и для астронавтов, поэтому требует разработки специальных мер безопасности и защиты для того чтобы минимизировать его влияние, где и используются знания в области физики.

2.3 Магнитное поле

Магнитное поле -- это зона вокруг объекта, где можно обнаружить магнитные силы. Это важное явление, которое охватывает всю солнечную систему, оно влияет на движение заряженных частиц, таких как электроны и протоны, которые находятся во влиянии электромагнитных сил.

Магнитным полем Земли управляет ее ядро, состоящее главным образом из железа и никеля. Магнитные поля находятся в постоянном движении, что приводит к колебаниям полярных огней. Наличие этого магнитного поля защищает нас от космического излучения, отклоняя его в стороны.

Магнитные поля есть и на других планетах. Например, Юпитер имеет очень сильное магнитное поле, которое в 20 000 раз сильнее земного. Марс имеет значительно слабое магнитное поле, но на его поверхности можно наблюдать следы магнитных полей прошлого. У Меркурия магнитное поле тоже очень слабое и из-за своего близкого расположения к Солнцу, он подвержен влиянию солнечных ветров и гелиосферных токов. А вот Венера не имеет магнитного поля на поверхности, но на некоторых высотах можно обнаружить слабые магнитные поля. По предположениям учёных эти поля возникают из-за взаимодействия солнечных ветров и атмосферы Венеры.

Магнитное поле имеют и звёзды, Например, Солнце имеет очень сильное магнитное поле, которое находится в движении постоянно. Магнитные поля на Солнце создают солнечные бури и даже влияют на поведение Земли через расстояние в миллионах километров.

Магнитное поле может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на космические аппараты и электронику. Например, магнитное поле способно вызывать электромагнитные помехи в электронике космических аппаратов, что может привести к сбоям в работе электронных систем и даже повреждениям оборудования, а слишком сильное магнитное поле может искажать данные, получаемые от компаса, что приводит к неправильному определению направления. Для снижения этого негативного влияния на космические аппараты и электронику, используются различные методы и технологии, которые позволяют минимизировать воздействие магнитных полей на электронику и оборудование.

3. Исследования физики в космосе

3.1 Космические эксперименты

На борту Международной космической станции (МКС) проводились и продолжают проводиться множество экспериментов в различных областях науки. Рассмотрим физические эксперименты: изучение поведения и свойств материалов в условиях невесомости, исследование электромагнитных явлений, оптики и так далее. Из экспериментов в области астрономии и астрофизики можно выделить следующие: наблюдение космических объектов, исследование галактик, звезд, пульсаров, изучение космического излучения и так далее. И это лишь несколько примеров экспериментов, которые проводились и проводятся на борту МКС из области физики. Каждая экспедиция к станции включает в себя огромное количество научных исследований.

И конечно же космические эксперименты имеют огромное значение для научных исследований, по таким причинам как, новые открытия, развитие технологий (например разработка спутников связи привела к созданию незаменимой в наше время технологии мобильной связи и GPS), прогнозирование и защита (то есть изучение космической среды, позволяет лучше понять и спрогнозировать различные явления, что может быть полезно для защиты астронавтов и спутников от опасных событий).

4. Физика в космической инженерии

Физика играет ключевую роль в космической инженерии, рассмотрим несколько примеров применения физики в данной области:

1. Физические законы, такие как законы Ньютона и законы Кеплера, применяются для расчета траекторий и орбит космических аппаратов. Что позволяет оптимизировать путь полета и достичь нужной орбиты.

2. Физические принципы, такие как законы сохранения энергии и законы термодинамики, используются при разработке ракетных двигателей. Помогают оптимизировать эффективность работы двигателя, и повышают его тягу.

3. Так же физика используется при разработке систем жизнеобеспечения на космических станциях и космических кораблях. К примеру, физические принципы фильтрации и очистки воды, регулирования давления и температуры, и управления атмосферой позволяют обеспечить комфортные условия для всего экипажа.

4. Физика является основой для разработки систем защиты от радиации в космосе. Именно благодаря экспериментам изучающим взаимодействие радиации с различными материалами, разрабатываются методы защиты космических аппаратов и экипажа.

И это лишь некоторые примеры применения физики в космической инженерии. Но уже исходя из этих примеров можно понять, насколько важную роль играет физика во всех аспектах проектирования, разработки и эксплуатации космических систем.

Разработка и испытания космических аппаратов - сложный и многолетний процесс, требующий совместной работы инженеров, ученых и других специалистов, и тут никак не обойтись без физики. Этот процесс имеет важное значение для развития космической индустрии и исследования космоса.

4.1 Развитие космических технологий на основе физических принципов

Развитие космических технологий на основе физических принципов - является основой современной космической индустрии. Физические принципы играют очень важную роль в разработке и улучшении таких космических систем как ракеты, спутники, космические аппараты и многие другие.

Одним из основных физических принципов, используемых в космических технологиях, является закон действия и противодействия. Данный принцип показывает, как ракеты и космические аппараты движутся в космосе, то есть когда ракета выпускает газы из своих двигателей, эти газы создают силу, направленную в противоположную сторону, что позволяет ракете двигаться вперед. Помимо этого, этот принцип используется в маневрировании и изменении траектории полета космических аппаратов.

Еще одним не менее важным физическим принципом в космических технологиях является гравитация. Гравитационное притяжение планет и других небесных тел используется для управления и навигации космических аппаратов. К примеру, при использовании гравитационного маневра можно использовать гравитацию планеты для изменения траектории полета космического аппарата и за счёт этого значительно сэкономить топливо.

Кроме этих принципов, в космических технологиях используется принцип термодинамики, для работы двигателей и систем охлаждения. А физика света и оптики используется в разработке космических телескопов и каких-либо других оптических приборов для изучения космоса.

Отсюда понимаем что развитие космических технологий на основе физических принципов это не только возможность достичь новых высот в исследовании космоса, но и возможность применения этого на практике, например, спутниковая связь, спутниковая навигация, метеорологические прогнозы и многое-многое другое.

Заключение

Перспективы развития физики в космосе

Перспективы развития физики в космосе огромны, вот некоторые из них: исследование поведения материалов и жидкостей в условиях невесомости имеет большое значение для различных областей науки и технологии, включая разработку новых материалов, биотехнологию и фармацевтику; развитие физики в космосе также способствует разработке новых технологий, таких как спутниковые системы связи и навигации, солнечные батареи и многое другое, которые могут быть применены на Земле.

Вывод

В заключение могу сделать вывод о том, что физика является одной из самых важных наук при изучении космоса, именно она позволяет нам понять и объяснить множество феноменов которые происходят в космическом пространстве. Во-первых, она помогает нам понять основные законы природы, которые действуют в космосе. Во-вторых, физика играет ключевую роль в разработке и использовании различных инструментов и технологий используемых для исследования космоса, например, радары, спутниковые системы связи и навигации, а также телескопы и множество других приборов которые используются для наблюдения за космосом, а без физики невозможно было бы создать и использовать эти технологии. В-третьих, физика помогает нам понять физические процессы которые происходят в космосе, такие как ядерные реакции в звездах, черные дыры и другое, что в свою очередь позволяет нам расширить наши знания о космосе. Всё это доказывает огромную значимость физики в исследовании космоса.

Список использованных источников

1. Чем связан космос с физикой / [Электронный ресурс] // МКС Онлайн: [сайт]. -- URL: https://mks-onlain.ru/chem-svyazan-kosmos-s-fizikoy/?ysclid=ljhu2yohzb798166413 (дата обращения: 29.06.2023).

2. Чем физика связано с космосом / [Электронный ресурс] // МКС Онлайн: [сайт]. -- URL: https://mks-onlain.ru/chem-fizika-svyazano-s-kosmosom/?ysclid=ljhxecru3x89355015 (дата обращения: 29.06.2023).

3. 10 вопросов биологу о микрогравитации / [Электронный ресурс] // Doc.by: [сайт]. -- URL: https://doc.by/vopros-vrachu/10-voprosov-biologu-o-mikrogravitacii/?ysclid=ljhu15u98f864028548 (дата обращения: 29.06.2023).

4. Магнитная поля небесных тел / [Электронный ресурс] // МКС Онлайн: [сайт]. -- URL: https://mks-onlain.ru/magnitnaya-polya-nebesnykh-tel/?ysclid=ljhxm1vv95501209835 (дата обращения: 29.06.2023).

5. Воздействие магнитных полей на системы КА / [Электронный ресурс] // studref: [сайт]. -- URL: https://studref.com/700805/tehnika/vozdeystvie_magnitnyh_poley_sistemy?ysclid=ljhua3h371473496723 (дата обращения: 29.06.2023).

6. Р. 3. Сагдеев Научное значение космических исследований / Р. 3. Сагдеев [Электронный ресурс] // astronaut.ru: [сайт]. -- URL: https://astronaut.ru/bookcase/books/20let/text/05.htm (дата обращения: 29.06.2023).

7. Как физика помогает нам изучать космос и расширять знания о нашей вселенной / [Электронный ресурс] // jaaj.club: [сайт]. -- URL: https://jaaj.club/article.aspx?enname=space&id=19377 (дата обращения: 30.06.2023).

8. Жизнь на Луне и полеты в дальние миры: как эксперты видят будущее космоса. / [Электронный ресурс] // trends.rbc.ru: [сайт]. -- URL: https://trends.rbc.ru/trends/industry/609105cd9a794763d5f8c8ae (дата обращения: 30.06.2023).

9. ГАБИДУЛЛИН А. Ф ЗАКОНЫ ФИЗИКИ: НА ЗЕМЛЕ И В КОСМОСЕ // ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Сборник статей Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2015. - Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "ОМЕГА САЙНС" , 2015. - С. 3-6.

10. ГУСЕВ Е.Б ФИЗИКА В КОСМОСЕ: ВТОРОЙ ЗАКОН НЬЮТОНА // ФИЗИКА. ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ. - 2013. - №Учредители: ООО "Чистые пруды" ISSN: 2077-0049eISSN: 2077-6578. - С. 37-39

11. КРАСОТКИН С.А., РАДЧЕНКО В.В. ШКОЛЬНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ КОСМОСА // XL АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ПО КОСМОНАВТИКЕ посвященные памяти академика С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых - пионеров освоения космического пространства: сборник тезисов. 2015. - 2015. - №Издательство: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) (Москва). - С. 323.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Особенности и направления использования нанотехнологий в космосе: теплозащитные и износостойкие покрытия, фотонные нанокристаллы, наноспутники, космический лифт. Принципы их применения на практике, а также тенденции и перспективы дальнейшего развития.

    доклад [28,4 K], добавлен 20.03.2016

  • Пищеварительные процессы на космической орбите, их отличия от земных. Отсутствие разделения на день и ночь, нарушение циркадных ритмов. Условия микрогравитации - испытание для нервной системы. Нарушения иммунной системы. Возможность зачатия в космосе.

    презентация [793,0 K], добавлен 08.12.2016

  • Описание явлений туманности и солнечной активности. Изучение галактических, солнечных и космических лучей, способы их регистрации. Свойства межзвездного магнитного поля. Особенности пространственного распределения галактик. Идеи о расширении Вселенной.

    краткое изложение [215,3 K], добавлен 06.01.2012

  • Технология сварки специальных легких и жаропрочных сплавов. Размещение сварочного оборудования в салоне летающей лаборатории. Электронная пушка для ручной сварки в космосе. Установка "Вулкан". Плазменная, электронно-лучевая (электронная) сварка.

    реферат [1,8 M], добавлен 02.04.2009

  • Внешние тепловые потоки, действующие на космический аппарат. Общие сведения и устройство оптических систем вакуумных установок. Спектры солнечного излучения. Классификация имитаторов солнечного излучения. Физические принципы использования имитаторов.

    курсовая работа [747,5 K], добавлен 13.09.2012

  • Определение Гиппархом наклона лунной орбиты к плоскости эклиптики и выведение ним ряда особенностей движения Луны. Открытие Ньютоном закона всемирного тяготения, управляющего движением небесных тел. Циклическая смена лунных фаз. Приливы и отливы на Земле.

    презентация [132,1 K], добавлен 18.11.2014

  • История развития космологии как научного направления. Современное состояние Вселенной. Количество звезд и планет в Космосе. Рождение и смерть звезды. Структура Солнечной системы: Солнце и группы планет. Возможность космических путешествий и судьба Земли.

    реферат [22,2 K], добавлен 09.04.2011

  • Крупнейшие астрономические открытия XV-XVII века - время работы великих ученых. Значение для астрономии научной деятельности Коперника, Тихо Браге, законов движения планет Кеплера, исследований Галилея. Открытие И. Ньютоном закона всемирного тяготения.

    реферат [14,9 K], добавлен 22.12.2010

  • Ю.А. Гагарин - первый человек, совершивший полёт в космос. Цели запусков на орбиту Земли космических кораблей "Восток". Первая женщина в космосе. Выход человека из корабля в космическое пространство. Трагическая гибель лётчика-космонавта В.М. Комарова.

    презентация [4,1 M], добавлен 06.04.2012

  • Вопрос замены человека роботами. Использование робототехники для целей исследования и освоения космоса. Что такое космороботы и их основные типы. Основные направления развития робототехнических систем космического назначения на ближайшую перспективу.

    реферат [24,0 K], добавлен 14.12.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.