Articles

Voordelen van ruimteverkenning

NASA spin-off 2007 cover.JPG

ruimteagentschappen, overheden, onderzoekers en commentatoren hebben een groot aantal directe en indirecte voordelen van ruimteverkenningsprogramma ‘ s geà soleerd, waaronder:nieuwe technologieën die kunnen worden gebruikt in andere industrieën en de samenleving (zoals de ontwikkeling van communicatiesatellieten) verbeterde kennis van de ruimte en de oorsprong van het heelal culturele voordelen in een poging om de voordelen van de ruimteverkenning te kwantificeren, berekende NASA dat 444.000 levens zijn gered, 14.000 banen zijn gecreëerd, 5 miljard dollar aan inkomsten is gegenereerd en dat er 6,2 miljard dollar aan kostenbesparingen is gerealiseerd door spin-offprogramma ‘ s uit de Verenigde Staten.NASA Research. NASA stelt dat onder de vele spin-off technologieën die uit het ruimteverkenningsprogramma zijn gekomen, er opmerkelijke vooruitgang op het gebied van gezondheid en geneeskunde, Vervoer, Openbare Veiligheid, consumptiegoederen, energie en milieu, informatietechnologie, en industriële productiviteit zijn geweest. Zonnepanelen, waterzuiveringssystemen, voedingsformules en supplementen, innovatie in de materiaalwetenschap en wereldwijde zoek-en reddingsystemen zijn enkele van de manieren waarop deze technologieën in het dagelijks leven zijn verspreid.

satelliettechnologie edit

de ontwikkeling van kunstmatige satelliettechnologie was een direct resultaat van ruimteverkenning. Sinds de eerste kunstmatige satelliet (Spoetnik 1,) werd gelanceerd door de USSR op 4 oktober 1957, duizenden satellieten zijn in een baan rond de aarde door meer dan 40 landen.

deze satellieten worden gebruikt voor een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder observatie (door zowel militaire als civiele instanties), communicatie, navigatie en weermonitoring. Ruimtestations, ruimtetelescopen en ruimtevaartuigen in een baan rond de aarde worden ook beschouwd als satellieten.

Communicatiesatellietenedit

communicatiesatellieten worden gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder televisie, Telefoon, radio, internet en militaire toepassingen. Volgens de statistieken waren er 2666 actieve kunstmatige satellieten rond de aarde in 2020. Daarvan waren er 1.327 van de VS en 363 van China. Veel van deze satellieten zijn in geostationaire baan 22.236 mijl (35.785 km) boven de evenaar, zodat de satelliet lijkt stil op hetzelfde punt aan de hemel. Communicatiesatellieten kunnen zich ook bevinden in een middelhoge baan om de aarde (bekend als MEO-satellieten) met een Baanhoogte variërend van 2.000 tot 36.000 kilometer (1.200 tot 22.400 mi) boven de aarde en een lage baan om de aarde (bekend als LEO-satellieten) op 160 tot 2.000 kilometer (99 tot 1.243 mi) boven de aarde. Meo-en LEO-banen liggen dichter bij het aardoppervlak en daarom zijn er in zo ‘ n constellatie meer satellieten nodig om continue communicatie mogelijk te maken. Satellieten zijn essentieel voor communicatie naar afgelegen gebieden en schepen.

weersatellietenedit

De Verenigde Staten, Europa, India, China, Rusland en Japan hebben allemaal weersatellieten in een baan om de aarde die worden gebruikt om het weer, het milieu en het klimaat van de aarde te monitoren. Polaire weersatellieten bedekken asynchroon de hele aarde, of geostationaire satellieten bedekken dezelfde plek op de evenaar. Naast het monitoren van weersvoorspellingspatronen, wat van groot belang is voor bepaalde activiteiten en industrieën (zoals landbouw en visserij), monitoren meteorologische satellieten branden, vervuiling, poollicht, zand-en stofstormen, evenals het in kaart brengen van sneeuwbedekking en ijs. Ze zijn ook gebruikt om aswolken van vulkanen zoals Mount St.Helens en Mount Etna te monitoren, evenals belangrijke weersomstandigheden zoals El Niño en het Antarctische ozongat. Onlangs zijn ook weermonitoringssatellieten gebruikt om de levensvatbaarheid van zonnepanelen te beoordelen door bewolking en weerpatronen te monitoren. Nigeria en Zuid-Afrika hebben met succes gebruik gemaakt van satellietgebaseerd rampenbeheer en klimaatmonitoring.

International Space StationEdit

het ISS

Het Internationale Ruimtestation ISS een modulair ruimtestation (bewoonbare kunstmatige satelliet) in een lage baan om de aarde, gebouwd door 18 landen, waaronder NASA (vs), Roscosmos (Rusland), Jaxa (Japan), esa (Europa) en de CSA (Canada). Het station dient als een microzwaartekracht en ruimte-milieu onderzoekslaboratorium waarin wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd in astrobiologie, astronomie, meteorologie, natuurkunde, en andere gebieden. Het ISS wordt ook gebruikt voor het testen van ruimtevaartuigen systemen en apparatuur die nodig zijn voor toekomstige langdurige missies naar de Maan en Mars.de Hubble Space TelescopeEdit

De Hubble Space Telescope is een ruimtetelescoop die in 1990 door de NASA in een lage baan om de aarde werd gelanceerd. Het was niet de eerste ruimtetelescoop, maar het is een van de grootste en meest veelzijdige. Zijn baan maakt het mogelijk om extreem hoge resolutie beelden vast te leggen met aanzienlijk lager achtergrondlicht dan telescopen op de grond, waardoor een diep zicht in de ruimte mogelijk is. Veel Hubble waarnemingen hebben geleid tot doorbraken in de astrofysica, zoals het bepalen van de snelheid van de expansie van het universum.

kennis van ruimtedit

sinds Sputnik 1 in 1957 in een baan om de aarde kwam om ionosferische experimenten uit te voeren, is het menselijk begrip van aarde en ruimte toegenomen. De lijst van missies naar de maan begint al in 1958 en gaat door tot in het huidige tijdperk. Een paar succesvolle maanmissies door de USSR omvatten missies zoals de Loena 1 ruimtevaartuig dat de eerste flyby van de maan voltooid in 1959, de Loena 3 maansonde die de eerste foto ‘ s van de andere kant van de maan in 1959, de Loena 10 orbiter dat was de eerste orbiter van de maan in 1966, en de Lunokhod 1 maan rover in 1970, dat was de eerste rover die het oppervlak van een wereld buiten de aarde verkende. De Verenigde Staten ook belangrijke maan eerst toegevoegd, zoals Apollo 8 in 1968 is de eerste succesvolle menselijke missie om de maan en de historische Apollo 11 toen de mens voor het eerst landde op de maan. Missies naar de maan hebben monsters van maanmateriaal verzameld en er zijn nu meerdere satellieten zoals ARTEMIS P1 die momenteel rond de maan draaien en gegevens verzamelen.

Biomedische researchEdit

Space body fluid.svg

vanaf 1967 begon NASA met succes zijn Biosatellietprogramma dat aanvankelijk kikkereieren, amoebe, bacteriën, planten en muizen nam en de effecten van zwaartekracht op deze biologische levensvormen bestudeerde. Studies van het menselijk leven in de ruimte hebben het begrip van de gevolgen van aanpassing aan een ruimteomgeving vergroot, zoals veranderingen in lichaamsvloeistoffen, negatieve invloeden op het immuunsysteem en effecten van ruimte op slaappatronen. Het huidige ruimteonderzoek is onderverdeeld in de vakken Ruimtebiologie, waarin de effecten van de ruimte op kleinere organismen zoals cellen worden bestudeerd, Ruimtefysiologie, waarin de effecten van de ruimte op het menselijk lichaam worden bestudeerd en Ruimtegeneeskunde, waarin de mogelijke gevaren van de ruimte op het menselijk lichaam worden onderzocht. De Canadese wetenschappelijke experimenten in het cardiovasculaire systeem onderzoeken hoe de bloedvaten van astronauten veranderen voor, tijdens en na missies. De studie in de ruimte helpt hartfalen te begrijpen en hoe onze aders verouderen op aarde. Ruimtetechnici hielpen met het ontwerpen van hartpompen die nu worden gebruikt om mensen die een harttransplantatie nodig hebben in leven te houden totdat een donorhart beschikbaar is. Ontdekkingen met betrekking tot het menselijk lichaam en de ruimte, in het bijzonder de effecten op de ontwikkeling van botten, kunnen meer inzicht verschaffen in biomineralisatie en het proces van gentranscriptie.

Culture and inspirationEdit

gepubliceerd door NASA in Maart 2019, De “Jupiter Marble” door de Juno probe

menselijke cultuur bestaat als een sociale omgeving bestaande uit tradities, normen regels geschreven of ongeschreven, en sociale praktijken. Culturen kunnen specifiek zijn voor groepen van elke omvang, zoals een familie of een groep vrienden, maar ook zo groot als een staat of natie. Het bereik en de diversiteit van de menselijke cultuur is aanzienlijk groot. Internationale samenwerking in het ruimtetijdperk bracht verschillende culturen samen en als gevolg daarvan de uitwisseling en vooruitgang van de menselijke cultuur. In meer dan vijftig jaar ruimtereizen is de diversiteit van degenen die in de ruimte en in het veld als geheel werken, dramatisch toegenomen vanaf het begin van de verkenning van de ruimte. Deze progressie in Diversiteit bracht meer culturen in close quarters en resulteerde in de verrijking van de menselijke cultuur wereldwijd.

de innovatie en verkenning van het ruimtetijdperk heeft als inspiratie gediend voor de mensheid. Het doorbreken van de ruimtevaart, het verlaten van de aarde en het verslaan van de zwaartekracht, het nemen van stappen op de maan, en diverse andere prestaties waren cruciale momenten in de menselijke culturele ontwikkeling. In het bijzonder, de wetenschappelijke en technologische vooruitgang staan als een inspiratie voor de wetenschappelijke gemeenschap van studenten, docenten en onderzoekers over de hele wereld. Bovendien, space exploration heeft ook geïnspireerd innovatieve trainingsprogramma ‘ s gericht op kleuters, zoals de Future astronauten programma. Het is duidelijk dat door het wonder van de ruimte samen met de door ruimteverkenning ontwikkelde kennis en vaardigheden in klaslokalen te betrekken, kinderen vanaf jonge leeftijd sterk gemotiveerd en mondig kunnen worden.de verkenning van de ruimte zal internationale inspiratie en samenwerking blijven bevorderen en revolutionaire filosofische, politieke en wetenschappelijke vragen en debatten blijven oproepen.