范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文

长征六号火箭有多牛?比日本的H3厉害多了

  3月29日下午,我国首型固体捆绑运载火箭长征六号改在太原卫星发射中心成功发射,将"浦江二号"和"天鲲二号"两颗卫星送入预定轨道,一时间众多媒体纷纷报道。从起飞重量来看,这是一枚500吨级的中型运载火箭,我们又不是像韩国那样一发射火箭就哇哇哇的国家,那么小小的长征六号改有何德何能,会引起这么大的关注呢?
  看起来普普通通的一次发射,有啥了不起?
  答案就在"固体捆绑"四个字上,以往,我国运载火箭大部分是液体的,少部分是固体的,像长征六号改这样芯级是液态,助推器是固体的"混合动力"设计,还是第一次投入工程实践。以往,有些人总是吹日本"混合动力"的H1、H2、H2A和H3系列火箭,认为它是领先我国的存在,现在我们也终于在这一领域实现了零的突破。
  长征六号改
  我们不妨用长征六号改和日本最新的H3运载火箭对比一下,长征六号改虽然直径只有3.35米,高度约50米,起飞质量约530吨,但是它的700公里太阳同步轨道SSO运载能力大于4吨。相比之下,日本最新的H3-24L运载火箭直径5.27米,高63米,起飞重量574吨,SSO载荷约4吨。可以看出,长征六号改比很多人吹嘘的日本H3运载火箭更为优秀。更关键的是,H3在日本已经是最先进的存在了,尚未发射,而长征六号改在我国火箭家族中只是普普通通的一员,已经成功发射。
  日本运载火箭家族
  相比之前高度不足30米,起飞重量103吨,700公里SSO轨道运载能力只有1.08吨的长征六号,长征六号改的一个"改"字,代表的是巨大的飞跃。而且它采用的是先进的两级构型,去掉了长征六号以偏二甲肼/四氧化二氮燃料和催化剂的第三级,液体芯级全部采用液氧和煤油,是一枚真正的"无毒火箭"。
  现在的长征六号改
  而这就是媒体所说的"新一代运载火箭"的意义之一了,除了长征六号改之外,长征五号和长征五号乙、长征七号和长征七号甲、长征八号、长征十一均为我国新一代运载火箭家族的成员,个顶个都是好手,日本根本比不了。
  我国新一代运载火箭家族
  那么长征六号改采用"混合动力"的好处是什么呢?要知道,它的4个直径2米的固体助推器,是分段式的,分为2段,单个助推器推力120吨。分段式固体助推器的优势是可以增减段数,通过对火箭构型的调整,从而实现模块化、组合化、系列化,满足单星发射、多星发射、星座组网和补网发射等不同需求,通俗来说就是灵活多变,任务适应性很强。
  这么说还是太抽象?我们来举个例子,比如前不久刚刚亮相的美国新一代登月火箭SLS,采用的就是航天飞机的固体助推器,首枚火箭的助推器甚至是直接从仓库里拉出来的库存,但是从4段增加到5段,它就可以飞往月球轨道了。而现在的长征六号固体助推器是2段的,如果也增加到5段,运力会有怎样的提升呢?不敢想象。
  除此之外,长征六号其实和长征八号一样,也有一个可回收复用火箭的设计,长征八号的复用型号叫长征8R,而长征六号的复用型号则是长征6X,一级采用4台发动机,分别为2台YF100和2台YF115,火箭可实现一子级垂直定点软着陆回收并多次使用,并能将目前国内单位重量有效载荷的发射成本降低约30%。
  另外,长征六号还具备很强的多星发射能力,首飞时就成功实现一箭20星。无论是长征六改,还是长征6X,都继承了它的这一设计,未来的长征6X也可以实现SpaceX"猎鹰"火箭的"拼车"发射模式。说了这么多,不要以为它是遥远的将来,实际上,长征6X原计划在2021年完成首飞,现在虽然延迟了一点,但很快就会迎来它的第一次发射。

公共基础知识(地理知识)太阳系的八大行星行星则需要具备一下几个条件一是必须围绕恒星运转的天体二是质量足够大,能依靠自身引力使天体呈圆球状三是这个轨道附近没有其他物体。根据这样的区分方式,太阳系的行星就只有水金地火木土,加中国空间探日时代已来临!解密探日先锋官羲和号撰文焦维新(北京大学地球与空间科学学院)本文来自知识就是力量杂志在刚刚过去的2021年,中国深空探测取得了举世瞩目的成就。羲和号作为中国首颗太阳探测卫星,于2021年10月14日成海洋连续第三年打破高温记录!海洋温度数据采集。图片来源Argo计划2021年,全球海洋温度创下历史新高。科学家称,这已经是连续第三年发生这种情况,而且这种现象几乎完全是由人为引起的气候变化驱动的。这一发现发表2022,中国航天续写辉煌2021年,中国航天发射次数创纪录地达到55次,不但发射次数居世界首位,而且在空间站建设火星探测太阳探测等领域都实现重大突破。环球时报记者9日在中国航天科技活动蓝皮书发布仪式上了解中国探月工程大揭秘嫦娥一号探测器,揭晓月球全貌(八)欧美一些国家,已经捷足先登。我们将迎头赶超,中国有句古话,好饭不怕晚!虽然我们启动时间上,确实晚于欧美,技术上也落后不少。但是,我们并不是与欧美一争高下,我们要的是扎实的基础建设,会不会危及中国空间站的安全?无法计算损失,美44颗卫星灰飞烟灭相信很多人都看到了,美国太空探索技术公司一下子发射的49颗卫星,始料未及地遭受了太阳风暴袭击。从美联社公布的消息来看,发射升空不久的这些卫星,至少有40颗都会进入大气层,在脱离正常日食超级月亮流星雨西媒盘点2022年可预见的天文现象西班牙阿贝赛报网站1月16日刊发题为日食超级月亮和流星雨2022年的所有天文事件的报道,盘点了即将在2022年发生的天文现象,全文摘编如下每年,天空都会给我们带来多个值得欣赏的天文我们的祖先是否和恐龙共存过?在侏罗纪和白恶纪时期,地球上随处可见凶猛残暴的两栖类爬行动物,这些庞然大物身披厚厚的甲状鳞片闪闪发光,爪牙锋利无比,甚至眼眶上都能长出犄角,他们开始了残酷的地球霸主争夺战,身长达到高中物理,万有引力等于重力吗?它们之间到底是什么关系?自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的大小与物体的质量m1和m2的乘积成正比,与它们之间距离r的二次方成反比,这个引力就是万有引力万有引力模拟图万有引力的计算公式为万有引力计算公式即将坠入月球的东西可能根本不是SpaceX火箭3月初坠入月球的一块太空碎片可能根本就不是SpaceX火箭。根据编写用于跟踪近地天体的冥王星计划软件的天文学家比尔格雷发布的最新消息,碰撞过程中的物体不是废弃的SpaceX猎鹰9号Soyuz2。1a运载火箭和ProgressMS太空货运飞船将于莫斯科时间2月15日发射到国际空间站据塔斯社2月12日报道,俄罗斯国家航天公司12日宣布,一枚联盟2。1A运载火箭和一艘ProgressMS19再补给飞船已安装在拜科努尔航天港的发射台,准备发射到国际空间站(ISS)
阿德莱德大学王少彬教授基于光合系统II的水氧化和长效光电转换喜欢就关注我们吧,订阅更多最新消息第一作者田文婕博士通讯作者张华阳博士,王少彬教授通讯单位澳大利亚阿德莱德大学论文DOI10。1002aenm。202100911。研究背景植物光合AdvancedMaterials综述电子调控助力非范德华二维材料电催化喜欢就关注我们吧,订阅更多最新消息第一作者王昊陈建美林艳平通讯作者晁栋梁(复旦大学)肖旭(电子科技大学)JongMinLee(南洋理工大学)DOI10。1002adma。20200李亚栋院士团队最新JACS精读,单原子电催化木质素转化喜欢就关注我们吧,订阅更多最新消息第一作者TingtingCui,LinaMa,ShibinWang通讯作者张江威,段昊泓,王定胜通讯单位中科院大连化学物理研究所,清华大学论文DOScienceAdvances氧吸附对于ORR很重要喜欢就关注我们吧,订阅更多最新消息第一作者ShiyiWang通讯作者HendrikHeinz通讯单位科罗拉多大学波尔得分校论文DOI10。1126sciadv。abb1435全文速大牛EdwardH。Sargent最新Nature子刊二氧化碳电还原新进展喜欢就关注我们吧,订阅更多最新消息第一作者XueWang,PengfeiOu,JoshuaWicks,YiXie,YingWang通讯作者EdwardH。Sargent通讯单位多伦刘忠范孙靖宇晶圆尺寸石墨烯薄膜的可控制备挑战现状与展望喜欢就关注我们吧,订阅更多最新消息作者姜蓓,王世伟,孙靖宇,刘忠范单位北京大学,苏州大学,北京石墨烯研究院全文速览发展高品质晶圆尺寸石墨烯薄膜的批量化制备技术是推动其在电子学光学和上理工ampampamp桂林电子各向异性离子传输赋能高性能固体锂电池喜欢就关注我们吧,订阅更多最新消息全文速览固体电解质电极界面处的内电场的不均匀分布会滋生锂枝晶生长和增大界面阻抗等问题,势必影响固态电池的安全性和实用化进程。近日,上海理工大学郑时利用异质相金属碳化物调控铁镍合金活性位点以改善电催化产氧性能沈少华课题组NanoEnergy利用异质相金属碳化物调控铁镍合金活性位点以改善电催化产氧性能喜欢就关注我们吧,订阅更多最新消息第一作者汪淼通讯作者沈少华教授通讯单位西安交通大学动力单原子又发Nature子刊,Pt单原子电催化析氢喜欢就关注我们吧,订阅更多最新消息第一作者KaiLingZhou,ZelinWang通讯作者ChangBaoHan,XiaoxingKe,HaoWang通讯单位北京工业大学论文DO王志明窦世学EES综述室温钠硫电池的吸附与催化材料工程喜欢就关注我们吧,订阅更多最新消息通讯作者窦世学,王志明通讯单位电子科技大学,澳大利亚伍伦贡大学论文DOI10。1039D1EE01349A全文速览近期,电子科技大学的王志明教授与Cu3SnS4中的S空位对光催化CO2还原高选择性和高活性的影响喜欢就关注我们吧,订阅更多最新消息第一作者王君妍通讯作者于涛通讯单位天津大学论文DOI10。1016j。apcatb。2021。120498全文速览金属硫化物半导体具有较宽的光响应