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二是从地球远古时代与现代的气候变化、自转速度变化来验证。 我们知道,根据考古发掘证明.地球上的某些地区远古时代和现代的生物物种分布及气候差异是相当大的。天津地质及矿物资源研究所的科学家们通过研究蓝藻证明,13亿年前地球上一年有540天,一年有13~14个月,而每个月有42天.一天有15个小时。我认为,引起这种差异的原因就是地球遭受的多次撞击。 相似文献
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总有那么一天 ,地球也许会被一个小行星或一颗足够大的彗星冲撞 ,致使地球上的绝大多数生物灭亡。如那曾经在6500万年前杀死恐龙和其他许多物种的彗星留下一个直径180千米的大坑 ,并把整个地球变成寒冷和黑暗的世界。然而 ,这种重大的事件 ,与地球最初形成时所发生的撞击事件相比要差多了。直到约38亿年前 ,直径达100千米或更大的岩石常常撞击地球 ,而且这些空中来客常以每秒30千米的速度飞驰。这种冲撞所产生的后果非常可怕 ,这种撞击所产生的“大坑”大如整个莫依三岛。这种碰撞把大部分大气层破坏 ,取而代之的是由飞驰的碰… 相似文献
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以动能撞击防御潜在威胁小行星概念为背景,采用物质点法(Material Point Method,MPM)模拟了铝弹高速撞击S型小行星的过程,将撞击结果导入引力N体–离散元动力学模型中,对其后续演化过程进行仿真,并分析了撞击后碎片对地球的威胁指数。结果显示小行星在高速撞击的作用下部分破碎,大量碎片以与撞击方向相反的速度向外喷射,从而提升了小行星的撞击偏移效果。研究采用了两种不同结构的小行星模型:完整结构(monolithic structure)的小行星在遭受撞击后会喷射出比原小行星小得多的碎片,而碎石堆结构(rubble-pile structure)的小行星在撞击作用下可分裂成大小和速度分布较为均匀的碎片。威胁指数的分析表明动能撞击方式确实有效减小了小行星的威胁程度,撞击后的最大剩余碎片可被成功偏移至安全轨道,但仍有部分碎片会与地球相撞。与完整结构相比,针对碎石堆结构小行星的撞击防御的总体效果更好,次生灾害主要为大质量碎片的撞击。研究方法可用于未来开展防御小行星的动能撞击任务的撞击条件选择和撞击结果预估。 相似文献
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针对航天器遭受空间碎片和微流星体撞击的问题,对蜂窝夹层结构的超高速撞击损伤监测进行研究。提出将碳纳米管薄膜共固化在蜂窝夹层结构面板表面使之具有自感应能力,结合电学成像技术对超高速撞击造成的损伤进行监测和识别。采用二级轻气炮对自感应蜂窝夹层结构进行了超高速撞击,在撞击前后分别向感应层注入微小的激励电流,根据边界电压变化重建损伤引起的电导率变化图像,从而提供有关撞击和损伤的信息。试验结果表明,基于碳纳米管薄膜的感应层性能良好,重建的电导率变化图像能够较好地反映损伤个数、位置和近似尺寸,验证了所提出技术方法的有效性,为航天器结构超高速撞击监测提供了一种新的技术手段。 相似文献
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绝大多数小行星和彗星会从我们的居住地——地球身边"擦肩而过",但是宇宙中总有一些麻烦的制造者,极少数的小行星或彗星有可能会与地球相撞,地球表面的巨大陨石坑就是证据。将人类文明毁灭的撞击并不是不可能的,6500万年前的恐龙灭绝有可能就是由于小行星撞击地球造成的。体积越小的小行星制造灾难的可能性更大,因此,科学家们日益重视这些小行星给地球带来的威胁,一些学者甚至呼吁应该把保护人类的居住地不受外来天体袭击作为国防政策之一。专家认为,先进的科学技术有可能 相似文献
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航天器微流星体及空间碎片环境与风险分析 总被引:1,自引:0,他引:1
微流星体及空间碎片的高速撞击威胁着长寿命、大尺寸航天器的安全运行 ,导致其严重的损伤和灾难性的失效。文章对低地球轨道微流星体及空间碎片环境进行了分析 ,给出了微流星体及空间碎片对航天器威胁方向的确定方法 ,得到了空间碎片撞击航天器相对撞击角的概率分布以及地球对微流星体遮挡的影响。编制了风险分析软件 ,以采用单防护屏防护结构的柱状低地球轨道航天器为例进行风险分析。 相似文献
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根据NASA的科学家进行轨道验算后测定,一颗临时编号为2004MN4,又称阿波菲斯的小行星,将于2029年4月13日与地球相撞.这颗直径390米的小行星,在太阳周围的运动周期为323天,质量为4200万吨,运行轨道速度为45千米/秒.届时,撞击产生的总能量为广岛原子弹爆炸所产生能量的11万倍.NASA将其撞击地球的概率设定为托里诺等级4级,即撞击概率为1/300. 相似文献
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在人类历史的长河中,伴随着地球生物的不断进化和地质时代的更替,人类赖以生存的这个地球也遭受了诸多毁灭性的灾难。有史以来所记载的数次全球性洪灾,无疑是人类所遭受的最大灾难之一,而且,这种灾难大都与宇宙活动有关。有记载的最早一次洪灾发生在公元前120世纪... 相似文献