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ZJ张某某
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小肥羊洋阳

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穿厚重的防辐射恒温太空服;吃东西靠挤,喝水吞咽比较困难;坐便器必须特别处理,否则大便可能到处飘;由于心脏输出血液不再抗拒重力,人类心脏会越来越小。

自宇宙大爆炸以后,随着宇宙的膨胀,温度不断降低,当前,太空已成为高寒的环境,平均温度为零下℃。

在太空中,各种天体也向外辐射电磁波,许多天体还向外辐射高能粒子,形成宇宙射线。如太阳有太阳电磁辐射,太阳宇宙线辐射和太阳风,太阳宇宙线辐射是太阳在发生耀斑爆发时向外发射的高能粒子,而太阳风则是由日冕吹出的高能等离子体流。

许多天体都有磁场,磁场俘获上述高能带电粒子,形成辐射很强的辐射带,如在地球的上空,就有内外两个辐射带。由此可见,太空还是一个强辐射环境。

太空还是一个高真空,微重力环境。重力仅为百分之一到十万分之一g(g-重力加速度),而人在地面上感受到的重力是1g。

美国宇航员斯科特·凯利曾在太空飞行340天后返回地球。他在太空总共生活了522天,成为美国太空中最长的宇航员。另一方面,俄罗斯宇航员瓦莱里·波利(Valeri Polly)在太空连续停留时间最长——438天。那么长期生活在太空中对人体有什么影响?

1、身体长高了

以斯科特·凯利为例。52岁时,他在太空生活中身高增长了5厘米。回到地球后,他恢复了原来的高度。其他宇航员或多或少也经历过这种情况,这是由重力引起的。

由于地球的引力,人们产生重量,进而压迫脊柱,使其收缩。在太空中,地球的引力几乎没有影响,没有重量压缩,脊椎拉长,身体变得更高。

2、人变年轻了

斯科特·凯利和他的双胞胎兄弟成为美国宇航局双胞胎研究项目的研究对象。研究人员将收集两人的大量生理和遗传数据,并进行对比研究。这些数据的差异可能揭示了人体如何应对极端环境。

然而,在数据出来之前,他们之间有一个区别,那就是斯科特比他弟弟小一点。根据爱因斯坦的狭义相对论,速度越快,时间流逝越慢。在国际空间站停留6个月的宇航员将比地球上的人年轻秒。

3、骨质疏松了

在太空中,宇航员总是四处漂浮。他们不需要用自己的腿走路,也不需要做任何“繁重的工作”。因此,他们会有一定程度的骨质疏松和肌肉无力。他们一回到地面,就几乎走不动了,需要别人的支持。虽然有专门的太空训练项目和设备,但骨量流失的问题仍然存在。

美国宇航局研究了早期驻扎在国际空间站的宇航员,利用三维X射线计算机断层扫描技术获得了他们骨骼变化的三维图像。结果表明,航天员腿部和脊柱的骨丢失率为每月,髋部的骨丢失率为每月。这些数据与生活在俄罗斯“和平”空间站的宇航员的质量损失数据几乎相同。

4、身体协调能力变差了

当宇航员返回地球时,他们经常走路不稳,把东西放错位置或把东西撞倒。“前庭系统”是人体在空间中进行定向和平衡的特殊系统。它的核心器官在人体内耳。

在地球上,前庭系统的运行与地球的重力和地平线有关,而在太空中,地球的重力和地平线失去了功能,前庭系统必须适应新的外部条件。返回地球后,必须再次进行调整。在这个反复调整的过程中,人体往往会被错误的信号误导。

5、心脏变圆了

在一项研究中,美国宇航局借助安装在国际空间站的超声波设备对12名宇航员的心脏进行了监测,发现他们的心脏变得更圆了。研究人员推测这与“零重力”有关。

毕竟,心脏的工作机制是根据地球引力的特点进化而来的。宇航员返回地球后不久,心脏就恢复了原来的状态。目前尚不清楚它是否会对人体产生长期影响。科学家们还担心宇宙辐射可能会促进冠心病症状。

6、大脑反应变慢了

宇航员报告说,当他们在空间站工作时,他们感到大脑的警觉性下降,思维速度减慢。他们让老鼠接触低剂量的高能带电粒子,六周后,他们接受了一系列的学习和记忆测试。

结果显示,接触带电粒子的老鼠表现更差,更容易出现精神障碍。此外,这些小鼠大脑中的树突状细胞数量显著减少。科学家推测,长期执行太空任务的宇航员可能会因宇宙射线辐射而改变大脑神经细胞的结构。

7、生物钟混乱了

在空间站上,睡眠是个问题。一方面,航天员的“睡舱”空间很小,不舒服,漂浮的睡袋也不安全。另一方面,空间站每天有十多次日出日落,生物钟完全被打乱。

即使宇航员闭上眼睛,有时也能“看到”闪光。这种现象通常被认为是宇宙射线作用于视觉相关组织的结果,如视神经或大脑中的视觉中心。长期以来,会使航天员感到疲劳、注意力不集中,甚至造成心理问题。

8、易生病

宇航员长期暴露在高能辐射下,随着时间的推移,可能会损伤人体组织和细胞,破坏DNA,导致包括癌症在内的多种疾病。同时,长期在太空生活会增加细菌或病毒感染的风险,航天员体内潜伏的病毒也可能被重新激活。

9、视力下降了

宇航员长期生活在太空中,视力也会下降。

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chuchu白白

正面:人存在于空间中推出人和空间是并存的空间里需要人的存在推出空间和人事并存的反面:人如果不存在于空间人就无法生活推出人和空间是并存的空间里如果没有人空间就是虚设的推出人和空间是并存的结论:人和空间是并存的

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紫雨洋依

我是李慧清老师 希望你的作文中不要出现一摸一样的文字

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雯香识女人coco

在空间站上,宇航员需要长期驻留,维持生存必须的物质是氧气,水和食物等,代谢产物是二氧化碳,液态和固态排泄物。通过太空站配置的闭合生态和生命保障系统,可以解决航天员在空间站上生存所需的氧气和水等基本问题,但食物和一些气体还需要从地面运输。

我国空间站技术和载人技术正在蓬勃发展中,所以我们才会看到三位宇航员在空间站内度过三个月的时间。空间站中的生活空间和工作空间比较充足,宇航员完全可以站立或躺下。与此同时,空间站内部还存在着WIFI,宇航员可以通过WIFI与家人和朋友取得联系。三位宇航员拥有着比较丰富的经验,他们更容易和更有实力适应空间站中的生活。

在我们看来,人们生活在宇宙空间站中是一种特别令人感觉到十分佩服的事情。普通人从来没有想过可以进入空间站生活,他们也无法想象宇航员在空间站中的生活状态。自从我国的三位宇航员进入空间站,我们也可以通过空间站中的实际画面感受到宇航员的状态和生活方式。三位宇航员通过自己的努力和汗水完成航天任务,他们是我们心中值得敬佩的英雄。与此同时,宇航员不用担心三个月的生活物资,因为生活物资早已经运送到空间站中。

宇航员克服心理压力和失重环境,进入空间站中,他们正在用自己的力量诉说着不同的经历。空间站中的生活与现实生活中的生活充满着差距,可他们却克服了空间站生活的不便,这是一个特别大的忍耐力和耐心。国内航天技术的迅速发展,从而使得越来越多的科技人才投入到航天事业中。他们利用脑力和技术为我国航天事业作出了突出贡献,从而追赶世界顶尖水平。

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edward1015

预知天气的变化、提供多彩的卫视节目,甚至用太空食品丰富我们的餐桌,看似高深奥妙的空间科技正在改变着人类的生活。 20世纪50年代,人造地球卫星的首次发射成功,开始了人类探测、研究空间环境和开发、利用空间资源的新纪元。中国科学院院士刘振兴说,太空是继陆地、海洋、大气后,人类开发的第四环境。国际宇航科学院通讯院士、中国空间技术研究院朱毅麟研究员介绍说,航天技术有三大主要领域,第一是应用卫星和卫星应用,第二是载人航天,第三是深空探测。在应用卫星和卫星应用领域,我国已基本具备了不同轨道、不同功能的多种应用卫星,但是这还不能完全满足开发空间资源、服务人类的要求。载人航天把人类的活动范围从陆地、海洋和大气层扩展到太空,从而能更广泛和更深入地认识整个宇宙,并充分利用太空,开发太空极其丰富的资源。 朱毅麟先生说,我们生活和工作越来越离不开的天气预报是我国风云一号、风云二号气象卫星的功劳。其中风云一号穿越地球南北两极运行,对全球进行风、湿度、温度等观测。风云二号卫星定点在东经105度的赤道上空,主要观测我国地区和西太平洋的天气变化,每半个小时发回一张卫星云图。气象卫星对人民的生命财产安全起到很大的保护作用,特别是在我国东南沿海台风多发地区。通过对云图的分析,我们可以提前3天判断台风的生成、预报其发展路线。像1986年,气象部门就根据卫星提供的资料,提前72小时做出了台风将在广东汕头登陆的预报,有关部门通知3000多艘渔船提前返港,300多万亩水稻提前收割,35座水库加固护堤,减少损失达10亿元。 以前我们的电视只能看几个频道,现在的节目多得看不过来,这都归功于通信卫星。比如说,以前北京的电视节目要传输到广州,用微波的话,要每隔50公里建一座50米高的微波站,两地相距2000多公里,就要建40多个站,而且微波是直线性传输,线路铺到广州,就只能在广州和沿线地区收到电视信号。而卫星覆盖的是一个面,凡在这个面内的地点都能收到信号,比微波传输范围广,更快捷。除了电视节目,现在我国的国际电话都是通过卫星传输的,移动电话更是如此。 空间生命科学是空间科学中最时髦的话题之一。40年来,许多生物卫星和其他航天器将一些动物和植物种子载入太空,科学家们一直饶有兴趣地观察、试验空间环境对生物的影响。 空间生命科学的研究范畴包括两个方面:一是研究空间环境对各种生物细胞和器官的影响,特别是空间的辐射和微重力效应对生物发育、修复、免疫和骨骼等的影响程度,以及研究防治失重和辐射引起的免疫功能改变、骨质丧失、肌肉松弛、空间运动病和细胞组织的再生能力损伤等症状;二是寻找地外生命和研究生命的起源。 朱毅麟介绍说,据不完全统计,自1987年开始,我国已经利用返回式卫星进行了10多次、400多个品种的植物种子搭载,经70多个单位参与地面试验,获得了许多科研成果。比如1988年搭载的“农垦58”号水稻种子,经过四代筛选,现在亩产已经稳定在600公斤以上。还有像西红柿,上天以后,产量比原来提高了20%以上。最奇特的是花卉,1996年搭载的万寿菊,原本花开两个月即谢,太空育种后开到4个月还无败象。 航天器轨道飞行提供的高真空和微重力环境被科学家们看做宝库,它为人们提供了地面上难以获得的科学实验和生产工艺条件,可以进行地面上无法或难以进行的科学实验,生产地面上难以生产的材料、工业产品和药物。 高真空提供一种超洁净条件。微重力则提供一种重力影响很微弱的极端物理条件。如由重力引起的自然对流基本消除,扩散过程成为主要因素;流体中的浮力基本消失,不同液体密度引起的组分分离和沉浮现象消失,液体仅由表面张力约束;润湿和毛细现象加剧;流体静压消失。 在零重力或微重力条件下,进行无容器冶炼,不会有任何杂质混入,可以获得高纯度、高品质的合金;可将不同比重的金属或非金属均匀地混合,获得新型合金材料;可以克服地面加工存在的组分不均匀和密度大等缺陷,生长出高质量、大直径的单晶体砷化镓等半导体材料;可以生产百分之百圆度的轴承滚珠等圆球工业产品。而在地面上,由于重力的影响,轴承滚珠等总不是真正的球形。 太空制药是真空和微重力环境利用的重要方面。在地面上制药,由于地球重力作用,培养物会发生沉淀,处在沉淀中的微生物会因缺氧而死亡;如输氧搅拌,所形成的低压小气泡又会破坏细胞;如加防泡剂,则会降低氧的溶解度,有碍微生物的繁殖,形成恶性循环。而在微重力环境中,培养物液体中含有大量的气泡,也不会沉淀,微生物可随时获得氧气,生长速度比地面快一倍以上,可高效率、高纯度地制造许多药物,如治疗烧伤的表皮生长素、治疗贫血的红血球生长素、防治病毒感染的免疫血清、治疗肺气肿的胰蛋白酶抑制素、治疗癌症的干扰素等。

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