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现在最新的科技是什么?随着科技的突飞猛进,人类是不是能撑握控制小行星的技术?

科学开展是不定向的,也便是说难以预测的将来,科技开展趋向,说这话你能够布满了,奈何能够预测吗?举个例子吗?蒸汽机创造时引起第一次工业革命时,当人们预测将来的科技会奈何小呢,能够就像蒸汽朋克李霞那样,把蒸汽的力量无限化,想象出一个蒸汽力量上的天下,那其后你也看到了,蒸汽技术好像没想象中的持续指数开展,反而忽然杀出电力和内燃机,引发了第二次工业革命。然后你看,得益于第二次工业革命,载人航空方面,第一架载人飞机,1903年刚起飞,1969年人类竟然就到了月球上,策展人,航空技术开展堪比如今的摩尔定律吧,他们会想,1903年载人飞机刚降生,而1969年人类就能够到月球上面去了,才短短的66年的时间,按照这牛逼开展速率,50年后,一定天空四处都是飞行汽车啥的,太空旅游什么的很广泛,月球太空基地一定都建好了,火星上一定人类也去过了,然后你看坚哥,1969年,18年后的如今,载人航空技术好像并没有那么牛,反而其后半路杀出了互联网和大规模集成电路于世,而来了一场信息革命,互联网,手机电脑出来了,然后得益于互联网和大规模集成电路的创造,发生了技术红利,阿提行业迅猛开展,还建成了工业摩尔定律这个说法,便是每过18个月集成电,路上晶体管会多一倍,而价钱不变,也便是说每隔18个月一块钱买到的电脑公用会添加衣被,也许跟以往一样,半路从技术生态圈中某个角落,杀出一批技术黑马来,比如忽然来了一场医学技术革命,生物技术革命,化学技术革命也说不定,当然也有能够悲催的,此次不来的新的技术打破,我们只能持续看it和大规模集成电路的技术红利,只是我盼望将来科技来点儿新把戏,好吧,比如巨变,核聚变大涨,打破来一场第三次工业革命,不过坐太远了,胖点儿来来吧

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你问的应该是小行星武器,其实这方面的传闻早就有了。

美国宇航局从2013年起,开始实施一项名为“小行星重定向任务”的小行星捕捉计划。在2014年6月19日,NASA表示捕捉小行星行动正在稳步推进当中,并公布了任务最新进展、资金投入情况以及未来的计划。该计划引起全球范围的广泛重视。当时国内的许多学者认为,美国捕捉小行星的真实目的是进行将小行星改造成为太空武器的研究。

美国小行星捕捉计划正式名称为“小行星重新定向计划”,计划共有三个阶段:第一阶段,寻找并发现一定数量满足条件的小行星作为候选,然后从这些小行星中选定要捕获的目标;第二阶段主要由机器人来完成,对选定的小行星进行捕获并搬运到月球远程逆行轨道上;第三阶段,由“猎户座”载人飞船搭载航天员与小行星交会,并从小行星上采集标本,然后返回地球。在这三个阶段中每一阶段都有各自的目标,任务和关键技术。

在第一阶段,更准确的说应该是小行星任务的准备阶段,这一阶段虽然没有明确的关键技术,但该阶段的结果对整个小行星计划的完成至关重要。

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NASA寻找小行星的计划分地面和太空两方面进行:地面的搜寻主要是亚利桑那州的“卡塔利娜巡天计划”(任务就是发现小行星和彗星);通过使用夏威夷的全景巡天望远镜和快速反应系统;还有就是使用新墨西哥州的太空监视望远镜。太空寻找主要通过天基广角红外探测望远镜。NASA的专家说,通过使用多种寻找手段,该局每月可找到1000多颗小行星。目前已经找到1万多颗,而且95%是直径在1千米以上的小行星。

找到小行星后还要按一定标准进行筛选。在小行星重新定向计划中候选小行星有A、B两个方案。A方案是捕获一颗完整小行星,规定直径在4~10米,质量不超过1000吨,然后将其搬运到月球远程逆行轨道上;B方案是在一颗直径为100米以上的大型小行星上抓取一颗大卵石,直径估计在2~4米,卵石重量在10~70吨之间。

小行星重新定向任务的第二阶段是发射无人飞船与小行星交会并对其予以捕获。除了交会和捕获外,在这一阶段飞船接近小行星时要对小行星的特征进行近距离观测。在对小行星的特征观测时,飞船的运动是以小行星为中心参照系,不断调整自身的姿态和运动方向,并通过不同角度对小行星的照明来进行观察,以进一步确定其外形和旋转姿态。

小行星的具体位置应该在飞船交会前几个月就通过图像和测量仪器确定。由于小行星的体积最宽只有7~10米(按第一方案),所以飞船只有在距离其10万~20万千米时才能发现目标。当双方距离1.6千米时,飞船开始靠近小行星并在小行星周围环绕巡航;当距离接近到150米时,飞船就需要较长时间保持这个位置,并用雷达高度计来协助,在用1~2赫兹的帧频摄像机来确定小行星的旋转状态的同时,使用光谱仪来测量小行星的表面成分。

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由于小行星都是处于不停的旋转或翻滚状态的,所以这也是捕获操作最大的困难。不过多数小行星的自旋速率都低于每分钟2转,当然也有少数自旋速率比较高的。NASA为此准备了被动式捕获和主动式捕获两种策略。

由于小行星捕捉计划在选定目标小行星时有两个方案,所以为不同方案就需要研发不同的捕获机构。目前比较成熟的是为A方案设计的捕获机构,为了能够捕获一颗完整的小行星,NASA设想使用一种呈圆筒形的高强度的软式充气袋。捕获时要求飞船在靠近小行星同时迅速膨胀空气袋,并和小行星同步旋转,将小行星“锁进”袋中,然后拖进船舱内。这种捕获系统除了通过快速充气来展开捕捉袋以外,还有配有辅助用捕获臂以及用来束紧袋子口的缆绳。当袋子充气并硬化时,至少4条捕获臂伸出加强其刚性并将袋子口张开。捕捉袋子张开后大约长10米,直径15米。这种捕获机构的最大特点是可以适用于捕获各种在形状、强度、结构和旋转速率都不同的小行星。

小行星所谓捕获过程大致分为五个阶段:一是捕获小行星,并用袋子将它牢牢套住;二是将小行星拖进飞船内;三是晃动一下小行星,以便让小行星在袋子内保持稳定;四是将捕获过程中从小行星外表上不慎脱落下来的结构材料重新黏贴在小行星上,尽可能恢复其完整性;最后将小行星固定好,用飞船拖到月球远程逆行轨道上。整个过程都是由机器人自动完成。

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如果执行B方案,就需要从一颗大型的小行星表面取样,抓取一块2~4米宽的大卵石,对这种大卵石的捕获机构NASA提供了两种设计:悬停式和接触式。顾名思义,所谓悬停式就是飞船悬停在小行星上空,没有直接降落在小行星表面;而所谓接触式就是飞船直接降落在小行星表面,与其接触。

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按照NASA的小行星重定向计划,当负责小行星重定向的无人飞船将捕获到的小行星经过漫长的空间航行拖送到月球附近并放置在月球远程逆行轨道上时,任务的第二阶段才算完成。

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在被捕获的小行星被放置在月球远程逆行轨道上后,计划就进入第三阶段。在此阶段航天员将乘坐“猎户座”多用途飞船奔赴月球远程逆行轨道,在轨道上“猎户座”飞船将与先期发射的小行星重定向飞船交会和对接,然后航天员要通过两次(每次4小时)出舱太空行走,爬到小行星上,对小行星进行直接的观察研究,同时采集小行星样品,最后带着样品返回地球。

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有观点认为,美国宇航员登陆小行星的目的,是要将自然小行星改装为小行星武器。因为美国如果要将小行星开发为太空武器,直接使用自然的小行星是不现实的,必须对小行星进行改装,即对自然小行星进行武器化处理,使其成为小行星武器。只有将这种经过改装的小行星放置在月球远程逆行轨道上,小行星才能作为太空武器使用,但是改装自然小行星并使其武器化不是一件简单或容易的事情。小行星的改装必须要根据小行星的体积和质量,在小行星上安装各种相应的推进装置或设备,才能将小行星“投向”地面指定目标。从月球远程逆行轨道到地球的直线距离大约有33万千米,小行星不仅要顺利走完这段遥远的旅程,而且在到达终点时还要保持一定的飞行速度。对于被当作武器使用的小行星,飞行速度极为重要,因为根据动能公式,有些直径较小的小行星,提高飞行速度以后可以发挥出直径较大的小行星同样的威力。除了要确保小行星高速完成这段遥远的航程以外,还要保证小行星的精度,也就是最后能准确的命中目标。因为小行星都是一些外形极不规整的“石头”,质心、密度和内部结构都不确定,在长距离的高速飞行途中甚至还会发生“解体”,如何让这样的“不规则体”最后准确命中目标,可能是小行星武器化过程中的最后一道难关,也是最具技术含量的。试想:如果这些从天上飞来的石头最后不能指哪打哪,而是命中其他地方,甚至落到自己的头上,真可谓搬起石头砸自己的脚。目前太空武器专家虽然已经想出一些方法,但能不能最后解决问题还有待实践的考验。

因此改装自然小行星并使其武器化,不是一项简单航天任务,而是一项需要复杂技术和大量人力和设备的武器改装工程。因此可以说,在小行星上采集样品可以不用航天员,但是要将自然小行星改装为小行星武器,就只有航天员才能胜任了。

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