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EFS2000-11114接近開關(guān)專業(yè)

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EFS2000-11114接近開關(guān)專業(yè)
接近開關(guān)是一種無需與運(yùn)動(dòng)部件進(jìn)行機(jī)械直接接觸而可以操作的位置開關(guān),當(dāng)物體接近開關(guān)的感應(yīng)面到動(dòng)作距離時(shí),不需要機(jī)械接觸及施加任何壓力即可使開關(guān)動(dòng)作,從而驅(qū)動(dòng)直流電器或給計(jì)算機(jī)(plc)裝置提供控制指令。接近開關(guān)是種開關(guān)型傳感器(即無觸點(diǎn)開關(guān)),它既有行程開關(guān)、微動(dòng)開關(guān)的特性,

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空間科學(xué)(space science)指利用航天器研究空間(空間是與時(shí)間相對(duì)的一種物質(zhì)客觀 存在形式,由長度、寬度、高度、大小表現(xiàn)出來。)即發(fā)生在日地空間、行星際空間及至整個(gè)宇宙空間的物理、天文、化學(xué)及生命等自然現(xiàn)象及其規(guī)律的科學(xué)??臻g科學(xué)以航天技術(shù)為基礎(chǔ),包括空間飛行、空間探測和空間開發(fā)等幾個(gè)方面。它不僅能揭示宇宙奧秘,而且也給人類帶來巨大的利益。

發(fā)展簡史

編輯

歷史淵源

自古以來,人類就向往著宇宙空間。在漫長的歲月里,先輩學(xué)者傾注了很大的精力去觀測和研究發(fā)生在地球周圍空間(近地空間)、太陽系空間及更遙遠(yuǎn)的宇宙空間的自然現(xiàn)象。如早期對(duì)地磁、天體運(yùn)行、極光、彗尾、太陽黑子、太陽耀斑和超新星爆發(fā)的觀察等,對(duì)隕石進(jìn)行化學(xué)分析,對(duì)宇宙物質(zhì)的某些化學(xué)組成的光譜測定等,這些研究積累了人類認(rèn)識(shí)宇宙的寶貴知識(shí)。

奠基時(shí)期

20世紀(jì)以來,短波無線電遠(yuǎn)程通信試驗(yàn)成功,電離層的發(fā)現(xiàn),宇宙線的觀測,磁暴和電離層暴27天重現(xiàn)性與太陽自轉(zhuǎn)有關(guān)的發(fā)現(xiàn),以及等離子體振蕩的發(fā)現(xiàn)等,也促進(jìn)了理論研究的發(fā)展,如S.查普曼和費(fèi)拉羅(V.C.A.Ferraro)提出了磁穴和環(huán)電流的概念,Sir E.V.阿普爾頓和哈特里 (D.R.Hartree)建立了磁離子理論,朗繆爾(I.Langmuir)提出了等離子體的概念,H.阿爾文預(yù)言阿爾文波的存在等。在實(shí)驗(yàn)方面,用探空火箭拍攝了太陽的整個(gè)光譜,探測了電離層和高層大氣結(jié)構(gòu);光譜分析廣泛地用于測定太陽和行星大氣的化學(xué)組成,據(jù)此維爾特 (R.Wildt)提出了類木行星由大量氫所組成;對(duì)地外生物和地外文明也開始了探索。這些都為空間科學(xué)的形成奠定了基礎(chǔ)。

形成時(shí)期

空間探測空間探測

50年代以后,在大量地面臺(tái)站、氣球和火箭觀測及*理論研究的基礎(chǔ)上,迫切要求各相關(guān)學(xué)科之間密切配合,要求性的協(xié)同觀測以及發(fā)展新的探測手段。1956年,在地球物理年大會(huì)上,美國和蘇聯(lián)宣布將要發(fā)射人造地球衛(wèi)星以增強(qiáng)對(duì)地球物理學(xué)的研究。1957年,蘇聯(lián)*發(fā)射了人造地球衛(wèi)星,這標(biāo)志著人類進(jìn)入了空間時(shí)代。從此,許多國家和團(tuán)體發(fā)射了大量的空間飛行器并進(jìn)行了廣泛的多學(xué)科的研究,促使空間科學(xué)迅速發(fā)展。

20多年來,人們對(duì)近地空間環(huán)境進(jìn)行了大量的普查,發(fā)現(xiàn)了地球輻射帶、環(huán)電流,證實(shí)了太陽風(fēng)、磁層的存在,發(fā)現(xiàn)了行星際磁場的扇形結(jié)構(gòu)和冕洞等;月球探測器和“阿波羅”飛船載人登月,對(duì)月球進(jìn)行了探

測和綜合性研究;行星際探測器系列對(duì)行星進(jìn)行了探測,并由對(duì)內(nèi)行星發(fā)展到內(nèi)外行星的探測;天文觀測衛(wèi)星系列對(duì)太陽、銀河輻射源、河外源,在紅外、紫外、X射線和γ射線波段進(jìn)行了探測。在取得上述進(jìn)展的同時(shí),空間生命科學(xué)也相應(yīng)地迅速發(fā)展起來。例如研究人在空間*生存的一系列問題,包括在失重、超重、高能輻射、節(jié)律改變等條件下人體的適應(yīng)能力等;空間生物學(xué)、醫(yī)學(xué)和生保系統(tǒng)的研究也取得了很大的進(jìn)展;關(guān)于地外生命也在進(jìn)一步探索。

在70年代后期,空間科學(xué)的發(fā)展進(jìn)入了更高階段。這主要表現(xiàn)為:對(duì)重大科學(xué)課題的研究更有針對(duì)性,并能制定周密的探測與研究計(jì)劃,同時(shí)加強(qiáng)了理論研究;在開展廣泛的合作下,進(jìn)行了性的協(xié)同探測與研究。航天飛機(jī)的出現(xiàn),將開辟空間科學(xué)史的一個(gè)元,成為空間時(shí)代第二階段的標(biāo)志。 [2] 

空間探測方法

編輯

空間探測是空間科學(xué)研究的基礎(chǔ)。空間探測的主要類型包括:

空間飛行器

指人造地球衛(wèi)星、月球和行星探測器、空間實(shí)驗(yàn)室、航天飛機(jī)等的探測。這是空間探測的主要手段,探測的空間范圍廣、時(shí)間長。

火箭

探測的機(jī)動(dòng)性強(qiáng),但由于飛行時(shí)間短而受到某些限制。

氣球

比較簡便,適宜對(duì)平流層、臭氧層的探測,不足之處是探測范圍小,探測高度也受到限制。

地面臺(tái)站

這是以地面為基地的間接探測方法。具有連續(xù)性和穩(wěn)定性的優(yōu)點(diǎn),缺點(diǎn)是受大氣層的影響較大。在進(jìn)入空間時(shí)代以后,即以空間飛行器的探測為主。地面探測是輔助性的,但仍是一種必要的探測方法。 [3] 

學(xué)科內(nèi)容

編輯

空間物理

主要研究發(fā)生在日球空間范圍內(nèi)的物理現(xiàn)象的學(xué)科。它的研究對(duì)象,包括太陽,行星際空間,地球和行星的大氣層、電離層、磁層,以及它們之間的相互作用和因果關(guān)系。

日地物理

(即日地關(guān)系)是空間物理學(xué)的主要部分,是太陽物理學(xué)和地球物理學(xué)之間的邊緣學(xué)科。它研究太陽能量的產(chǎn)生、輻射(包括電磁輻射和帶電粒子輻射,尤其著重于它們的變化部分)、在日地空間的傳播和對(duì)地球所產(chǎn)生的影響等整個(gè)過程。太陽中心部分的核聚變所釋放的輻射能,經(jīng)過漫長的熱擴(kuò)散過程傳至太陽的外層氣體而被吸收,產(chǎn)生對(duì)流不穩(wěn)定性,稱為對(duì)流區(qū)。后大部分能量作為熱能傳到光球?qū)佣蛲廨椛?,能量主要在可見光波段?nèi),這部分能量比較穩(wěn)定。

太陽有復(fù)雜的磁場結(jié)構(gòu),黑子的磁場強(qiáng)度達(dá)數(shù)百至數(shù)高斯(1高斯=10-4特斯拉),它們的極性具有準(zhǔn)周期性,因而太陽活動(dòng)及相關(guān)地球物理現(xiàn)象也有準(zhǔn)周期變化。凍結(jié)于對(duì)流區(qū)等離子體內(nèi)的磁場隨等離子體的對(duì)流、湍流運(yùn)動(dòng)彎曲扭轉(zhuǎn),從而產(chǎn)生一些強(qiáng)的磁場活動(dòng)區(qū),如表現(xiàn)在光球面上的黑子。儲(chǔ)存的磁能在適當(dāng)條件下會(huì)被迅速釋放,表現(xiàn)為強(qiáng)烈的太陽活動(dòng),耀斑是其中較強(qiáng)烈的。對(duì)流區(qū)內(nèi)部分等離子體浮涌出光球和色球,受到加速加熱而形成日冕和太陽風(fēng)。太陽風(fēng)將太陽磁場帶入行星際空間,由于太陽的自轉(zhuǎn)和太陽磁赤道面稍有彎曲,從地球赤道上看,行星際磁場呈阿基米德螺旋線狀和具有磁極性相同的扇形結(jié)構(gòu),從太陽活動(dòng)區(qū)浮涌出色球表面的等離子體,一般又重新落到附近表面,形成閉合的穹形磁力線雙極結(jié)構(gòu),但在有些區(qū)域可能出現(xiàn)開放的磁力線,伸展致行星際空間,產(chǎn)生沿磁力線流出的高速等離子體流,這樣的區(qū)域稱為冕洞。異常的太陽活動(dòng)致使電磁輻射和帶電粒子流增強(qiáng),增強(qiáng)的電磁輻射主要在紫外線、X射線、γ射線和射電波段內(nèi)的非熱輻射,這兩類增強(qiáng)的能量雖在總輸出能量中所占比例不大,但對(duì)地球大氣層和空間環(huán)境都產(chǎn)生巨大的影響。

日地物理學(xué)的發(fā)展,要求把整個(gè)日地系統(tǒng)作為一個(gè)有機(jī)的整體,進(jìn)行定量的、綜合性的研究。

空間物理學(xué)還包括太陽-行星系統(tǒng)的研究。經(jīng)過比較研究,可更好地理解日地系統(tǒng)的物理過程,從而取得對(duì)作為一個(gè)整體的太陽系的深刻理解。如地球磁層的概念,同水星、木星、土星的磁層比較;地球的大氣結(jié)構(gòu)與金星、火星、木星的大氣比較;地球的電離層與金星、木星、土星的電離層比較等。

空間天文學(xué)

利用空間飛行器在地球稠密大氣外進(jìn)行天文觀測和研究的一門學(xué)科。人們通過接收宇宙天體的電磁輻射來研究它們的物理狀態(tài)和過程。這種電磁輻射波長在108~10-12厘米范圍內(nèi),但在地面上,僅能從可見光和射電兩個(gè)大氣窗口來觀測天體,從而發(fā)展成為天文學(xué)的光學(xué)天文學(xué)和射電天文學(xué)兩個(gè)分支??臻g技術(shù)的發(fā)展,開拓了紅外天文學(xué)、紫外天文學(xué)、X射線天文學(xué)和γ射線天文學(xué)等嶄新的領(lǐng)域。

由于大氣的湍流運(yùn)動(dòng),使光波經(jīng)過時(shí)產(chǎn)生起伏,造成光學(xué)望遠(yuǎn)鏡的頻譜分辨率和角分辨率降低。將高分辨率的光學(xué)望遠(yuǎn)鏡安裝在空間實(shí)驗(yàn)室里,能顯著地提高它的分辨本領(lǐng)。

高能天體和激烈活動(dòng)的天體現(xiàn)象,產(chǎn)生著X射線和γ射線,這包括溫度達(dá)數(shù)千萬至數(shù)億度的熱輻射和在強(qiáng)烈爆發(fā)過程中產(chǎn)生的相對(duì)論性帶電粒子所發(fā)出的非熱輻射,例如超新星爆發(fā)及其遺跡產(chǎn)生的輻射;當(dāng)*密星(中子星或黑洞)與一伴星形成雙星時(shí),致密星對(duì)伴星的吸積而產(chǎn)生的輻射。γ射線天文學(xué)直接與核過程、高能粒子和高能物理現(xiàn)象相系,將日益得到更大的發(fā)展。

有些宇宙天體的輻射主要在紅外波段內(nèi),如原恒星、紅*、恒星際的氣體云和塵埃等。活動(dòng)星系和類星體既有很強(qiáng)的X射線、紫外線輻射,也有很強(qiáng)的紅外線輻射。在恒星際空間發(fā)現(xiàn)很多種無機(jī)和有機(jī)分子,它們的諧振頻率在波長較短的微波段內(nèi),2.7K的宇宙背景輻射主要在毫米波、亞毫米波波段內(nèi)。為了進(jìn)行這些探測,也要利用空間飛行器才較有利。

空間天文學(xué)的誕生,使天文學(xué)又出現(xiàn)了一次大的飛躍。所研究的星空迥異于地面光學(xué)和射電天文觀測到的星空??梢哉f,現(xiàn)代天文學(xué)的成就,很多都與空間天文學(xué)的發(fā)展有關(guān)。它改變了對(duì)宇宙的傳統(tǒng)觀念,對(duì)高能天體物理過程、恒星和恒星系的早期和晚期演化、星際物質(zhì)等的了解,加深了對(duì)宇宙的認(rèn)識(shí)。

空間化學(xué)

研究發(fā)生在空間的化學(xué)過程、宇宙物質(zhì)的化學(xué)組成及其演化的一門學(xué)科,又稱宇宙化學(xué)。

在地球大氣層和行星大氣層中,有著復(fù)雜的化學(xué)過程,包括光化學(xué)反應(yīng)過程。

空間化學(xué)研究的主要對(duì)象,包括太陽系天體、恒星、星系、星際物質(zhì)和星系際物質(zhì)。空間化學(xué)要研究構(gòu)成宇宙物質(zhì)的化學(xué)組成,包括元素、同位素、分子等,以及它們的化學(xué)演化規(guī)律。利用空間飛行器在大氣外觀測,使頻譜分析波段由可見光擴(kuò)展到了紅外線、紫外線、X射線和γ射線范圍;在星際空間發(fā)現(xiàn)了許多種分子,其中有一些是比較復(fù)雜的有機(jī)分子,如氰基、氨等;對(duì)月球和行星的化學(xué)組成進(jìn)行了分析。這使空間化學(xué)研究的內(nèi)容不斷地豐富起來,從而形成了空間化學(xué)。

空間化學(xué)的發(fā)展,對(duì)于太陽系的起源、天體的起源和生命的起源等重大科學(xué)問題,有著密切的系。

空間地質(zhì)學(xué)  研究月球、行星及其衛(wèi)星等天體的物質(zhì)成分、結(jié)構(gòu),以及形成和演化歷史的一門學(xué)科。

月球探測器系列和“阿波羅”飛船對(duì)月球的土壤、巖石、礦物等進(jìn)行了綜合研究,編制出了月球地質(zhì)圖和構(gòu)造圖。月球是人類在地球以外研究得充分的天體。其次就是對(duì)金星、火星的探測,但*于對(duì)它們的表面的了解,如地形、山脈、裂谷、火山、峽谷和土壤分析等。所以,空間地質(zhì)學(xué)還是一門較年輕的學(xué)科。

空間生命科學(xué)

研究在宇宙空間的生命現(xiàn)象和探索地外生命、地外文明的一門科學(xué)。

在空間時(shí)代,人和生物在宇宙空間的活動(dòng)成了現(xiàn)實(shí)。但是,生命在宇宙空間*生存,就有著一系列需要研究的科學(xué)問題。這包括:微重力條件、宇宙輻射環(huán)境以及生活節(jié)律的改變給人和生物帶來的影響。相應(yīng)地,空間生理學(xué)、空間生物學(xué)、空間醫(yī)學(xué)以及生命保護(hù)系統(tǒng)的研究也取得了很大的進(jìn)展。總起來說,空間飛行環(huán)境對(duì)人和生物是極其嚴(yán)峻的,但實(shí)踐證明,隨著空間生物學(xué)、醫(yī)學(xué)及生保技術(shù)的發(fā)展,人是能夠在空間飛行環(huán)境下較*地生活和工作的。

利用空間飛行來尋找宇宙中的生命,是十分令人感興趣的重大科學(xué)問題。經(jīng)過對(duì)行星的探測,特別是對(duì)火星的探測,尚未發(fā)現(xiàn)生命的跡象。但已在空間發(fā)現(xiàn)了30多種有機(jī)分子,其中有幾種屬于地球生命的基本物質(zhì)??茖W(xué)家們渴望能在星際空間找到更高級(jí)的有機(jī)分子形式。

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