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ほとんどの通信衛星はどの軌道にありますか? 詳細な回答
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ほとんどの通信衛星はどの軌道にありますか?
天体力学の法則によれば、地球から36 kmの高度で円形の赤道軌道に配置された人工衛星は、惑星の周りを24時間回転します。つまり、観測者にとっては、まるで静止しているように見えます。空のある地点でホバリングします。
このような軌道は静止軌道と呼ばれます。 静止軌道に配置されたXNUMXつの通信衛星のシステムは、地球上のどこにでも配置されたステーション間で信号を中継する可能性を提供します。 したがって、ほとんどの通信衛星は静止軌道です。
それらは、国際協定によって特別に定義された軌道位置にあり、この位置が上にある子午線の経度によって示されます。
著者:Kondrashov A.P.
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なぜ人々は天文学を必要としたのですか?
人々は常に天気、気候変動、太陽に関心を持ってきました。 天文学の知識は、古代エジプト、バビロン、インド、中国の人々にとって必要でした。人々が住んでいて、種をまき、収穫し、狩猟、釣り、牛の繁殖に従事し、砂漠や海を旅していたところです。 それらはすべて、時間と空間をナビゲートする必要がありました。 当時、良い地図はなく、羅針盤は古代中国でしか知られていませんでした。 空はほとんどいつも晴れていて、星々がいつでも旅人を導いてくれました。 例えば、人々は北極星が陸でも海でも道しるべになることに気づきました。
空に特定の星が現れると、農作業の始まりが一致し、耕して種をまくか収穫する時が来ました。
天体観測の助けを借りて、人々は時間を追跡することができました。昼と夜の変化、月の満ち欠けの変化、季節の変化をたどることができました。 したがって、何千年も前に、最初のカレンダーが登場しました。
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庭の花の間引き機
02.05.2024
現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。
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最先端の赤外線顕微鏡
02.05.2024
顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>
昆虫用エアトラップ
01.05.2024
農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>
アーカイブからのランダムなニュース 冥王星はX線を放出する
16.07.2017
冥王星は強力な X 線源であることが判明しました。 X線放射は、金星や火星など、他の天体を観測するときに以前に記録されていました。 これは通常、大気中の希ガスまたは窒素の存在によって説明されます。 さらに、X線センサーは彗星を観察するときにも機能しました。
得られたデータにより、科学者は冥王星に大気が存在し、密度と組成の周期的な季節変動の影響を受けていると断言できます。 冥王星が太陽に最も近づくと、表面から固体の窒素とメタンがガス状になり、大気がより濃くなります。
冥王星が最後に近日点 (太陽に最も近い軌道上の点) を通過したのは 1989 年でした。 2015年、ニューホライズンズの「訪問」中、冥王星はまだ夏であり(248年は地球のXNUMX年続く)、夏の大気は主に窒素、メタン、二酸化炭素で構成されていました.
大気には中性ガスが存在するため、太陽風のイオンが大気中のこれらのガスの分子と衝突する必要があります。 他の天体では、それらの相互作用が X 線を生成するため、科学者はチャンドラ X 線望遠鏡の目を通して冥王星を見て、冥王星が X 線を放出しているかどうかを調べることにしました。 それは放射することが判明しました-そしてどのように; 望遠鏡は、すべての数学モデルで予測されるよりも強力な放射線を記録しました。
冥王星の大気には常に多くの固体物質の粒子があり、それらに到達する太陽光がこの物質の原子を励起して X 線量子を放出させるか、または冥王星領域の太陽風物質の密度のいずれかです。計算より高いです。 おそらく、これまで知られていなかった何らかの現象が太陽風を冥王星に集中させているのだろう。 冥王星の強い X 線放射源に関する質問には、まだ正確な答えはありません。
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