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国际空间站

国际空间站(International Space Station,ISS)是一项由六个太空机构联合推进的国际合作计划,也指运行于距离地面400公里的地球轨道上的该计划发射的航天器。 国际空间站的设想是1983年由美国总统里根首先提出的,经过近十余年的探索和多次重新设计,直到苏联解体、俄罗斯加盟,国际空间站才于1993年完成设计,开始实施。 2014年3月9日日本宇航员若田光一正式就任国际空间站站长。若田光一是第39位站长,同时也是第一位日本籍站长。

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国际空间站国际空间站
“国际空间站”(

该空间站以

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国际空间站计划的前身是美国国家航空航天局的自由空间站计划,这个计划是1980年代美国战略防御计划的一个组成部分。在1987年12月1日NASA宣布

国际空间站计划分三阶段进行:

第一阶段

国际空间站国际空间站
1994年至1998年为第一阶段——准备阶段。已顺利完成第一阶段的任务。(主要进行了9次美国航天飞机与俄罗斯和平号空间站的交会对接,取得了宝贵的经验)

从1994年至1998年,美、俄两国完成航天飞机与俄罗斯“和平”号空间站的9次对接飞行。美国宇航员累计在“和平”号空间站上工作2年,取得了航天飞机与空间站交会对接以及在空间站上长期进行生命科学、微重力科学实验和对地观测的经验,可降低国际空间站装配和运行中的技术风险。

1998年11月20日,国际空间站的第一个组件——曙光号功能货舱(美国出资,俄罗斯制造)发射成功,标志着国际空间站正式进入第二阶段——初期装配阶段。

第二阶段

此后,国际空间站的第2个组件——美国团结号节点舱于1998年12月4日由奋进号航天飞机送入轨道,并于12月7日与曙光号成功对接。第2阶段的主要目标是建成1个具有载3人能力的初期空间站。

从1998年至2001年,国际空间站达到有3人在轨工作的能力。1998年11月20日,俄罗斯从

国际空间站在组装阶段,其主要设施由俄罗斯的质子号火箭、欧空局阿里安5号火箭以及美国的航天飞机发射运送。组装完成后的运输工作由美国的航天飞机、

2014年3月10日据“俄罗斯之声”网站报道,在国际空间站工作满半年的俄罗斯宇航员奥列格·科托夫和谢尔盖·梁赞斯基及美国宇航员迈克·霍普金斯准备返回地球。格林威治时间3月11日0点1分(北京时间11日8点1分),将下令让“联盟TMA-10M”号飞船与空间站脱离,1分半钟后飞船脱离空间站。

与国际空间站俄罗斯舱脱离后,在下一批考察组飞抵之前,俄罗斯宇航员米哈伊尔·秋林、美国宇航员马斯特拉基奥和日本宇航员若田光一将继续在空间站执行任务。

最酷试验

太空鼠太空鼠

1、太空鼠:

人类想要探索深太空或者移民其它星球,我们必须找到方法应对长期暴露在强宇宙辐射带来的影响,长期辐射会导致癌症
和基因突变。实验鼠成为科学家研究辐射的重要工具,科学家将冰冻的老鼠胚胎送入太空,然后将其植入到地球上的代孕老鼠体内。科学家将通过这些老鼠研究寿命、癌症发展以及基因突变等课题。

2、无头扁形虫:

在地球上,扁形虫能够再生细胞取代老化和受损的细胞。

2014年9月,科学家将切掉头部或者尾部的扁形虫送入到国际空间站,以此研究这种再生能力背后的细胞信号传导是否在太空中与在地球上有着相同的工作方式。这项研究将帮助我们了解重力对组织再生、受损器官和神经恢复有何影响。

3、西葫芦:

2012年宇航员Don Pettit写微博描述了在国际空间站上通过一颗种子成长起来的一株绿皮西葫芦,这是在太空种植绿色植物的诸多试验之一。这项研究的最终目的是通过植物为长期的太空任务提供氧气和新鲜食物。重力对于普通植物的生长和发育非常重要,但是植物也受到辐射、光线变化和其它太空因素的影响。

4、灭火:

由于燃料蒸发、热量损失以及化学动力学之间的复杂相互作用,火在太空中表现的完全不同。

有效的在太空中扑灭火焰需要了解它们之间的相互作用。科学家本月月初在微重力环境下测试了各种灭火剂,他们发现太空中的火燃烧温度更低、速度更慢而且需要氧气较少。

5、空间站机器人:

国际空间站上的这个双臂人形机器人能够操控硬件,并且在高风险环境下工作,让宇航员休息一下。机器人宇航员是通过远程遥控操控的,地面操控员能够通过摄像头和遥测技术进行遥控。

6、夜光:

宇航员在太空拍摄的照片从20世纪60年早期就开始被公众所熟悉。

夜光夜光

宇航员从太空站拍摄了数百万张照片,其中近30%拍摄于夜晚,而且这些照片都是最高分辨率的夜晚照片。现在科学家们正在寻找人们帮助对这些照片进行分类编目。

7、船长日志:

著名的探险家通过日志让我们了解了如何在极端的任务中存活下来。

现在,数月时间呆在地球轨道狭窄的船舱内就是我们面临的极端任务之一。在这项研究中,科学家要求登上太空站的十位宇航员保留写日志的习惯。

8、体育运动:

美国宇航局研发出了先进的阻力运动装置,能通过真空气缸提供阻力,让宇航员能够进行在太空进行负载运动。

这种阻力运动能够帮助宇航员减少长期太空飞行带来的骨质疏松和肌肉萎缩的症状。

9、太空中的鱿鱼:

夏威夷短尾鱿鱼和它共栖的发光菌进入到国际空间站。

这项实验的目的是为了观察微重力对于依赖细菌存活的动物发育以及对于人类健康的影响。研究人员试验发现,细菌能够在微重力环境下在鱿鱼组织内繁殖。

10、液体流动:

液体在太空中的流动与地球上不同,但是我们对于这种流动的物理现象并不完全了解。

佛罗里达理工学院、麻省理工学院以及美国宇航局肯尼迪航天中心的研究人员借助独立自主的卫星进行了试验。这项实验的目的是为了改善火箭液体燃料箱的计算机模型,让火箭变得更安全。

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