Космический мусор. 3
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Институт природных ресурсов
Кафедра « Гэоэкологии и геохимии»
Реферат по дисциплине «Дистанционные методы исследования» на тему:
«Космический мусор»
Кажумуханова
М.З.
План реферата:
Введение
- Космический мусор
- Методы защиты и уничтожения космического мусора
- Правила космического движения
- Национальные организации
- Россия (СССР)
- США
- Международное сотрудничество
- Случаи столкновения космических аппаратов с космическим мусором
- Важнейшие события, повысившие засорённость космоса
- Испытание Китаем противоспутниковой ракеты в январе 2007 г
- Ликвидация США неисправного спутника
- Столкновение российского и американского спутников
- Историческое значение орбитального мусора
Заключение
Введение
Цель этого реферата – показать «подводную часть космического айсберга», рассказать о малоизвестных фактах космической деятельности человечества и проанализировать негативные стороны этой деятельности. Влияние запусков ракет на поверхность планеты.
В нашем мире все взаимосвязано, как человек зависит от космоса, так и космос зависит от человечества. Сейчас мы находимся на таком уровне технического прогресса, который позволяет нам выходить в открытый космос, с помощью космических аппаратов изучать все планеты Солнечной системы, их спутники, астероиды и кометы.
Сегодня ни одна развитая страна мира
не может обойтись без мобильной
связи, телевидения, радиосвязи, средств
наблюдения за опасными участками земной
поверхности, космической навигации,
космической разведки и т.п. И
все это заслуги искусственных
спутников Земли и
У космических исследований есть также
и «обратная сторона»: запуски
ракет, разрушение и падение фрагментов
космических аппаратов приводят
к серьезным экологическим
Угрозу для жителей планеты представляют:
Ø падение первых ступеней ракет
Ø отработавшие свой срок космические станции (особенно если они имели ядерные силовые установки)
Ø выбросы в атмосферу продуктов сгорания (После этого на больших площадях наблюдаются обильные кислотные дожди)
Ø мощные акустические, электромагнитные и оптические излучения от крупных ракет
Ø воздействие солнечной ультрафиолетовой радиации, из-за «озоновых дыр»
Ø влияние на погоду и климат
Весь опыт человечества показывает: к чему бы человек не прикоснулся непременно, наряду с несомненными благами появляются новые проблемы, в том числе и экологического характера. Уже сейчас экологическая проблема геокосмоса стоит перед человечеством. Вот один из ярких примеров нарушения экологического равновесия. Жители алтайского села Саратан рассказали, что первые несчастья у них начались в 1959 г. На альпийских лугах Алтая стали находить крупные обломки какой-то техники (многие думали инопланетной, о Байконуре в селе еще ничего не знали). Постепенно была уничтожена растительность. Из окрестных лесов ушли животные. Наступила мертвая тишина. Жители алтайских сел стали рано седеть, страдать от заболеваний почек, печени, гипертонии, наблюдались случаи выпадения волос, зарегистрировано много случаев онкологических и странных психических заболеваний. Были отмечены случаи рождения детей-уродов. Столичные врачи связывали все это с воздействием ракетного топлива гептила, но правду больным не сообщали – это в СССР было государственной тайной.
С каждым годом на орбите Земли скапливается все больше мусора.
- Космический мусор.
Под космическим мусором подразумеваются все искусственные объекты и их фрагменты в космосе, которые уже неисправны, не функционируют и никогда более не смогут служить никаким полезным целям, но являющиеся опасным фактором воздействия на функционирующие космические аппараты, особенно пилотируемые. В некоторых случаях, крупные или содержащие на борту опасные (ядерные, токсичные и т. п.) материалы, объекты космического мусора могут представлять прямую опасность и для Земли — при их неконтролируемом сходе с орбиты, неполном сгорании при прохождении плотных слоев атмосферы Земли и выпадении обломков на населённые пункты, промышленные объекты, транспортные коммуникациии т. п.
Проблема засорения
Необходимость мер по уменьшению интенсивности техногенного засорения космоса становится понятной при рассмотрении возможных сценариев освоения космоса в будущем. Так существуют оценки, так называемый «каскадный эффект», который в среднесрочной перспективе может возникнуть от взаимного столкновения объектов и частиц «космического мусора», при экстраполяции существующих условий засорения низких околоземных орбит (НОО), даже с учетом мер по снижению в будущем числа орбитальных взрывов (42 % всего космического мусора) и других мероприятий по уменьшению техногенного засорения, может в долгосрочной перспективе привести к катастрофическому росту количества объектов орбитального мусора на НОО и, как следствие, к практической невозможности дальнейшего освоения космоса. Предполагается, что «после 2055 года процесс саморазмножения остатков космической деятельности человечества станет серьезной проблемой»
По данным, опубликованным Управлением ООН по вопросам космического пространства, в октябре 2009 года «Вокруг Земли вращается около 300 тысяч обломков мусора» .
В настоящее время по разным оценкам в районе низких околоземных орбит (НОО) вплоть до высот около 2000 км находится до 5000 тонн техногенных объектов. На основе статистических оценок делаются выводы, что общее число объектов подобного рода (поперечником более 1 см) достаточно неопределенно и может достигать 60 000 − 100 000. Из них только порядка 10 % (около 8600 объектов) обнаруживаются, отслеживаются и каталогизируются наземными радиолокационными и оптическими средствами и только около 6 % отслеживаемых объектов — действующие. Около 22 % объектов прекратили функционирование, 17 % представляют собой отработанные верхние ступени и разгонные блоки ракет-носителей, и около 55 % — отходы, технологические элементы, сопутствующие запускам, и обломки взрывов и фрагментации.
Большинство этих объектов находится на орбитах с высоким наклонением, плоскости которых пересекаются, поэтому средняя относительная скорость их взаимного пролета составляет около 10 км/с. Вследствие огромного запаса кинетической энергии столкновение любого из этих объектов с действующим космическим летательным аппаратом может повредить его или даже вывести из строя. Примером может послужить первый случай столкновения искусственных спутников: Космос-2251 и Iridium 33, произошедший 10 февраля 2009 года. В результате оба спутника полностью разрушились, образовав свыше 600 обломков. Эффективных мер защиты от объектов космического мусора размером более 1 см в поперечнике практически нет.
Наиболее засорены те области орбит вокруг Земли, которые чаще всего используются для работы космических аппаратов. Это НОО, геостационарная орбита (ГСО) и солнечно-синхронные орбиты (ССО).
Вклад в создание космического мусора по странам: Китай — 40 %; США — 27,5 %; Россия — 25,5 %; остальные страны — 7 %.
2. Методы защиты
и уничтожения космического
Эффективных мер защиты от объектов космического мусора размером более 1 см в поперечнике практически нет.
Эффективных практических мер по уничтожению космического мусора на орбитах более 600 км (где не сказывается очищающий эффект от торможения об атмосферу) на настоящем уровне технического развития человечества не существует. Хотя в ряду других рассматривался, например, проект спутника, который будет искать обломки и испарять их мощным лазерным лучом или наземный лазер, который должен тормозить обломки для входа и последующего сгорания их в атмосфере. Вместе с тем актуальность задачи обеспечения безопасности космических полетов в условиях техногенного загрязнения околоземного космического пространства (ОКП) и снижения опасности для объектов на Земле при неконтролируемом вхождении космических объектов в плотные слои атмосферы и их падении на Землю стремительно растет. Поэтому в обеспечение решения этой проблемы международное сотрудничество по проблематике «космического мусора» развивается по следующим приоритетным направлениям:
- Экологический мониторинг ОКП, включая область геостационарной орбиты (ГСО): наблюдение за «космическим мусором» и ведение каталога объектов «космического мусора».
- Математическое моделирование «космического мусора» и создание международных информационных систем для прогноза засоренности ОКП и её опасности для космических полетов, а также информационного сопровождения событий опасного сближения КО и их неконтролируемого входа в плотные слои атмосферы.
- Разработка способов и средств защиты космических аппаратов от воздействия высокоскоростных частиц «космического мусора».
- Разработка и внедрение мероприятий, направленных на снижение засоренности ОКП.
Поскольку экономически приемлемых
методов очистки космического пространства
от мусора пока не существует, основное
внимание в ближайшем будущем
будет уделено мерам контроля,
исключающим образование
В то же время поскольку
большинство мер по уменьшению засорения
прямо или косвенно затрагивает
вопросы формирования облика и конкурентоспособности
перспективной космической
3. Правила космического
движения.
«Предотвращением дальнейшего загрязнения
космического пространства занимаются
несколько международных комиссий, в том
числе под эгидой ООН, – рассказывает
ученый секретарь Совета по космосу РАН
Александр Алферов. – Правда, они сталкиваются
с неповоротливостью ряда агентств, предпочитающих
все очень тщательно взвесить, прежде
чем идти на сотрудничество. Дело в том,
что многие спутники принадлежат военным
ведомствам и полную информацию о них
получить весьма сложно. Нельзя сбрасывать
со счетов и коммерческую сторону вопроса».
Впрочем, приватизация космоса играет
на руку тем, кто ратует за его чистоту.
«Космос постепенно превращается в зону
вложения капитала, а коммерсантов всегда
интересовали вопросы страхования рисков
и возмещения потерь в результате тех
или иных форс-мажорных обстоятельств,
– считает Александр Багров. – Без выработки
единых правовых норм достичь этого не
удастся. К примеру, кто должен отвечать,
если старый безжизненный спутник или
разгонный блок ракеты, запущенной одним
государством, протаранит автоматическую
станцию, принадлежащую другой стране?
Пока на этот вопрос ответа нет, хотя подобные
прецеденты уже имели место». И хотя частные
космические компании делают только первые
шаги, сам факт их появления на свет подтолкнул
к выработке единых международных правил.
«В настоящее время интенсивно вырабатываются
новые требования к космической технике,
определяются зоны работы спутников и
оговариваются методики захоронения выработавших
свой срок аппаратов», – рассказывает
Эфраим Аким.
Одним из первых реальных достижений в
деле борьбы с космическим мусором стала
выработка новых международных стандартов
в отношении искусственных спутников
Земли. Теперь на их борту должны присутствовать
резервные запасы топлива, чтобы по истечении
срока работы увести аппараты в специально
отведенные районы околоземных орбит
или направить к Земле. Желательно также
оснащать спутники дополнительными системами
управления, способными в случае поражения
аппарата частицами мусора уводить его
с рабочих орбит. Предполагается, что «кладбища
спутников» будут располагаться на 200–300
км выше зоны геостационарных орбит. «Конечно,
внедрение новых стандартов идет очень
медленно, – признает Эфраим Аким, – ведь
они связаны с существенными затратами.
Изменение в конструкции спутников влечет
за собой дополнительные многомиллионные
вложения, что нравится не всем аэрокосмическим
корпорациям. Но без этих мер на данный
момент просто не обойтись, и все это понимают».
Другой важный шаг – внесение в международные
правила использования космоса требования
оснащать разгонные блоки ракет системами
слива топлива. Оказавшись в космосе, после
завершения маневра управляющая электроника
в обязательном порядке должна открыть
клапаны и выбросить излишки горючего.
К сожалению, и этого порой недостаточно.
Из-за особенностей топлива и невозможности
полностью выбросить его из резервуаров
взрываются даже «опустошенные» баки.
А значит, должны быть предприняты меры
по совершенствованию конструкции космических
ракет.
4. Национальные организации
В настоящее время только две страны — Россия и США имеют возможность и отслеживают всё околоземное космическое пространство в плане техногенного засорения с опорой на свои национальные системы контроля космического пространства.
4.1. Россия (СССР). В Советском Союзе засоренностью космоса начали заниматься в 1985 году в Министерстве обороны и в Академии наук страны. Уже в 1990 году были получены первые практические оценки и разработана математическая модель засоренности околоземного космического пространства. В 1992 году впервые в стране был создан проект стандартных исходных данных (СИД) для обеспечения работ по созданию космических орбитальных средств.
4.2. США. Сеть по наблюдению за космическим пространством США (англ.) — служба, созданная для отслеживания траекторий объектов на околоземной орбите. Отслеживаются объекты диаметром от нескольких сантиметров.
5. Международное сотрудничество
В целом у проблемы космического мусора как у всякой сложной и актуальной проблемы существует несколько измерений: научное, техническое, юридическое, экологическое и пр. Несмотря на то, что эта тематика привлекает внимание многих национальных исследовательских центров, космических агентств и с различной степенью углубленности периодически обсуждается на многочисленных комитетах и комиссиях международных организаций, таких как Международная астронавтическая федерация (IAF), Комитет по Исследованию Космического пространства Международного совета Научных союзов (COSPAR), Международный телекоммуникационный союз (ITU), Международный институт космического права (ICJ) и других, представляется, что в последнее время совместная скоординированная деятельность двух международных органов в «техническом» и «политико-правовом» измерениях данной проблемы вывела её понимание на качественно новый уровень. Это Межагентский координационный комитет по космическому мусору (IADC) и Научно-технический подкомитет Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях (STCS UN COPUOS).
6. Случаи столкновения космических аппаратов с космическим мусором
Впервые о масштабном загрязнении космоса ученые заговорили в 1980-х, когда концентрация мусора на орбите Земли достигла такой плотности, что баллистикам требовалось хорошенько поработать, чтобы безопасно разместить среди него тот или иной спутник. В последнее десятилетие ситуация только ухудшилась. «Количество мусора в околоземном пространстве столь велико, что это создает реальную опасность для работающих там автоматических станций. В ближайшем будущем сложности будут нарастать как снежный ком», – полагает старший научный сотрудник НИИ астрономии РАН Александр Багров. Основания для этого у него весьма серьезные.
В 1983 году маленькая песчинка (менее 1 мм в диаметре) оставила серьёзную трещину на иллюминаторе шаттла.
В июле 1996 года на высоте около 660 км французский спутник столкнулся с фрагментом третьей ступени французской же ракеты Arian.
В 2001 году МКС едва не столкнулась с семикилограммовым прибором, утерянным американскими астронавтами.
29 марта 2006 года в 03:41
(MSK) произошла авария спутника
«Экспресс-АМ11»: в результате
внешнего воздействия
10 февраля 2009 года коммерческий спутник американской компании спутниковой связи Iridium, выведенный на орбиту в 1997 году, столкнулся с военным российским спутником связи «Космос-2251», запущенным в 1993 году и выведенным из эксплуатации в 1995 году.
16 ноября 2012 года фрагмент отработанной российской ракеты пролетел мимо Международной космической станции, и, таким образом, угроза столкновения миновала. Членам экипажа дали команду покинуть корабли «Союз», где те укрывались на случай возможного столкновения с космическим мусором, и приступить к своим обычным обязанностям на МКС.
При столкновении спутника с мусором часто образуется новый мусор (так называемый синдром Кесслера), что в будущем может привести к неконтролируемому росту засорённости космоса.
7. Важнейшие события, повысившие засорённость космоса
7.1. Испытание Китаем противоспутниковой ракеты в январе 2007 г
11 января 2007 г. на высоте 865 км китайская ракета уничтожила отработавший свой срок китайский спутник «Фэнъюнь», столкнувшись с ним встречным курсом. В результате появилось более 2000 новых обломков размером в несколько сантиметров и более, то есть, засорённость космоса поднялась сразу на 22 %.
7.2. Ликвидация США неисправного спутника
20 февраля 2008 г. на высоте 250 км ракета SM-3 уничтожила неисправный спутник-шпион, имеющий в баках около 400 кг ядовитого гидразина (а также из-за опасности рассекречивания). Из-за небольшой высоты большинство осколков, скорее всего, относительно быстро войдёт в атмосферу.
7.3. Столкновение российского и американского спутников
10 февраля 2009 года на высоте около 790 километров над северной частью Сибири зафиксирован первый случай столкновения двух искусственных спутников в космосе. Спутник связи «Космос-2251», запущенный в 1993 году и выведенный из эксплуатации, столкнулся с коммерческим спутником американской компании спутниковой связи Иридиум. В результате столкновения образовалось около 600 обломков, большая часть которых останется на прежней орбите.
8. Историческое значение орбитального мусора
Историки науки указывают на то, что некоторые объекты на орбите, рассматриваемые как мусор, будут представлять интерес для космических археологов будущего и поэтому должны быть сохранены.
Заключение
На графике наглядно показано, что космос тогда, в середине 60-х годов XX века, казался безбрежным, и никому не приходило в голову, что его можно «засорить». Но прошло несколько десятилетий, и в геокосмосе стало тесно от космического мусора. Этот мусор состоит из закончивших свою активную работу искусственных спутников Земли, последних ступеней ракет, разгонных блоков, обломков ракет и спутников, возникших в результате преднамеренных и аварийных взрывов.
Хотелось бы добавить,
что загрязненность космоса с
каждым годом продолжает расти, в
связи с этим растет риск столкновений
причиняющих повреждения КА. Поскольку
с помощью существующих технологий
тяжело решить задачу улучшения состояния
космической среды, разумным шагом
по сохранению космического пространства
для будущих поколений в
Список использованной литературы:
- Материалы сайта [http://www.bestreferat.ru/
referat-205931.html] - Материалы сайта [http://ru.wikipedia.org/wiki/
%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0% B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0% B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D1%81% D0%BE%D1%80] - Материалы сайта [http://www.popmech.ru/
article/479-kosmicheskiy- musor/] - Материалы сайта [http://www.cosmos-journal.ru/
elements/%D0%9A%D0%BE%D1%81% D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81% D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1% 83%D1%81%D0%BE%D1%80/] - Материалы сайта [http://www.cosmos-journal.ru/
articles/952/] - Материалы сайта [http://www.cosmos-journal.ru/
articles/703/] - Материалы сайта [http://www.cosmos-journal.ru/
articles/248/] - Материалы сайта [http://www.takiye-novosti.
com/vse-novosti/kosmicheskiy- musor-minoval-mks.html] - Материалы сайта [http://referat.ru/referats/
view/17631]

- Космический мусор
- Космический мусор
- Космический мусор – угроза безопасности космических полетов
- Космический ракетный двигатель
- Космический тероризм
- Космический туризм
- Космическое излучение
- Космические технологии в автоматизации управлении перевозками
- Космические технологии в медицине
- Космические чрезвычайные ситуации
- Космические чрезвычайные ситуации
- Космический корабль
- Космический лифт
- Космический лифт