1,宇宙船是什么时代研制的

   联盟号飞船 [1] 世界上第一艘载人飞船是前苏联的"东方"1号宇宙飞船,于1961年4月12日发射。它由两个舱组成,上面的是密封载人舱,又称航天员座舱。这是一个直径为2.3米的球体。舱内设有能保障航天员生活的供水、供气的生命保障系统,以及控制飞船姿态的姿态控制系统、测量飞船飞行轨道的信标系统、着陆用的降落伞回收系统和应急救生用的弹射座椅系统[2][3][4]。另一个舱是设备舱,它长3.1米,直径为2.58米。设备舱内有使载人舱脱离飞行轨道而返回地面的制动火箭系统,供应电能的电池、储气的气瓶、喷嘴等系统。“东方”1号宇宙飞船总质量约为4700千克。它和运载火箭都是一次性的,只能执行一次任务。   1966年3月17日,"双子星座"8号的宇航员进行了首次太空对接。之后不久,由于飞船损伤系统突然失灵,宇航员们不得不进行紧急着陆处理。宇航员尼尔-A-阿姆斯特朗和戴维-R-斯考特在计划为期3天的飞行使命中的第5圈飞行时,操纵其双子星座封舱与阿根纳号宇宙飞船对接成功。半小时后,双子星号密封舱开始旋转并失去控制。接着,宇宙飞船上12只小型助推火箭中的一只原因不明地起火。宇航员随即将其飞行器与阿根纳号分离,并成功地在太平洋上降落。质量约为4700千克。

宇宙船是什么时代研制的

2,关于宇宙飞船有哪些介绍

宇宙飞船(英语名为spaceship),是一种运送航天员、货物到达太空并安全返回的一次性使用的航天器。它能基本保证航天员在太空短期生活并进行一定的工作。它的运行时间一般是几天到半个月,一般乘2到3名航天员。世界上第一艘载人飞船是“东方”1号宇宙飞船。它由两个舱组成,上面的是密封载人舱,又称航天员座舱。这是一个直径为2.3米的球体。舱内设有能保障航天员生活的供水、供气的生命保障系统,以及控制飞船姿态的姿态控制系统、测量飞船飞行轨道的信标系统、着陆用的降落伞回收系统和应急救生用的弹射座椅系统。另一个舱是设备舱,它长3.1米,直径为2.58米。设备舱内有使载人舱脱离飞行轨道而返回地面的制动火箭系统,供应电能的电池、储气的气瓶、喷嘴等系统。“东方”1号宇宙飞船总质量约为4700千克。它和运载火箭都是一次性的,只能执行一次任务。1966年3月17日,“双子星座”8号的宇航员进行了首次太空对接。之后不久,由于飞船损伤系统突然失灵,宇航员们不得不进行紧急着陆处理。宇航员尼尔-A-阿姆斯特朗和戴维-R-斯考特在计划为期3天的飞行使命中的第5圈飞行时,操纵其双子星座封舱与阿根纳号宇宙飞船对接成功。半小时后,双子大发了像星号密封舱开始旋转并失去控制。接着,宇宙飞船上12只小型助推火箭中的一只原因不明地起火。宇航员随即将其飞行器与阿根纳号分离,并成功地在太平洋上降落。质量约为4700千克。

关于宇宙飞船有哪些介绍

3,飞船都有什么作用

关系到大国威慑因为国与国的竞争是综合实力的考验当然考虑到军备竞赛发射也是很必要的,以后的战争水平肯定不是地面而且对防止太空资源的垄断很有帮助综合来说,神7的发射政治意义大于科学意义
宇宙飞船(英语名为spaceship),是一种运送航天员、货物到达太空并安全返回的一次性使用的航天器。它能基本保证航天员在太空短期生活并进行一定的工作。它的运行时间一般是几天到半个月,一般乘2到3名航天员。世界上第一艘载人飞船是“东方”1号宇宙飞船。它由两个舱组成,上面的是密封载人舱,又称航天员座舱。这是一个直径为2.3米的球体。舱内设有能保障航天员生活的供水、供气的生命保障系统,以及控制飞船姿态的姿态控制系统、测量飞船飞行轨道的信标系统、着陆用的降落伞回收系统和应急救生用的弹射座椅系统。另一个舱是设备舱,它长3.1米,直径为2.58米。设备舱内有使载人舱脱离飞行轨道而返回地面的制动火箭系统,供应电能的电池、储气的气瓶、喷嘴等系统。“东方”1号宇宙飞船总质量约为4700千克。它和运载火箭都是一次性的,只能执行一次任务。1966年3月17日,“双子星座”8号的宇航员进行了首次太空对接。之后不久,由于飞船损伤系统突然失灵,宇航员们不得不进行紧急着陆处理。宇航员尼尔-A-阿姆斯特朗和戴维-R-斯考特在计划为期3天的飞行使命中的第5圈飞行时,操纵其双子星座封舱与阿根纳号宇宙飞船对接成功。半小时后,双子大发了像星号密封舱开始旋转并失去控制。接着,宇宙飞船上12只小型助推火箭中的一只原因不明地起火。宇航员随即将其飞行器与阿根纳号分离,并成功地在太平洋上降落。质量约为4700千克。
人员及货物运输,以及短期空间实验.
飞船统称来说,其本身是一种人造绕地飞行器,有一定载荷承担运载任务的飞行器,在这一点上区别于卫星,卫星是固定了载荷固定了工作任务的飞行器。飞船可以是货运飞船也可以是载人飞船,顾名思义,前者只用来运货而后者可以搭载飞行员飞船可以将载荷送入轨道和从轨道着陆回地球,在轨道上,飞船可以对接到其他飞船、空间站、卫星上面为他们补充货物人员载回人员垃圾,飞船也可以在轨道上单独执行任务深空飞船可以飞到月球或其他深空区域,执行科学任务

飞船都有什么作用

4,宇宙飞船与航天飞机是什么概念

航天飞机是一种垂直起飞、水平降落的载人航天器,它以火箭发动机为动力发射到太空,能在轨道上运行,且可以往返于地球表面和近地轨道之间,可部分重复使用的航天器。它的轨道器、固体燃料助推火箭和外储箱三大部分组成。固体燃料助推火箭共两枚,发射时它们与轨道器的三台主发动机同时点火,当航天飞机上升到50千米高空时,两枚助推火箭停止工作并与轨道器分离,回收后经过修理可重复使用20次。外储箱是个巨大壳体、内装供轨道器主发动机用的推进剂,在航天飞机进入地球轨道之前主发动机熄火,外储箱与轨道器分离,进入大气层烧毁,外储箱是航天飞机组件中唯一不能回收的部分。航天飞机的轨道器是载人的部分,有宽大的机舱,并根据航天任务的需要分成若干个“房间”。有一个大的货舱,可容纳大型设备。轨道器中可乘载3名职业航天员(如指令长或机长、驾驶员、任务专家等)和4名其他乘员(非职业航天员)。其舱内大气为氮氧混合气体。航天飞机在太空轨道完成飞行任务后,轨道器下降返航,像一架滑翔机那样在预定跑道上水平着陆。轨道器可重复使用100次。 航天飞机是一种为穿越大气层和太空的界线(高度100公里的卡门线)而设计的火箭动力飞机。它是一种有翼、可重复使用的航天器,由辅助的运载火箭发射脱离大气层,作为往返于地球与外层空间的交通工具,航天飞机结合了飞机与航天器的性质,像有翅膀的太空船,外形像飞机。航天飞机的翼在回到地球时提供空气煞车作用,以及在降跑道时提供升力。航天飞机升入太空时跟其他单次使用的载具一样,是用火箭动力垂直升入。因为机翼的关系,航天飞机的酬载比例较低。设计者希望以重复使用性来弥补这个缺点。 宇宙飞船,(英语名为spaceship),是一种运送航天员,货物到达太空并安全返回的一次性使用的航天器。它能基本保证航天员在太空短期生活并进行一定的工作。它的运行时间一般是几天到半个月,一般乘2到3名航天员。 世界上第一艘载人飞船是“东方”1号宇宙飞船。它由两个舱组成,上面的是密封载人舱,又称航天员座舱。这是一个直径为2.3米的球体。舱内设有能保障航天员生活的供水、供气的生命保障系统,以及控制飞船姿态的姿态控制系统、测量飞船飞行轨道的信标系统、着陆用的降落伞回收系统和应急救生用的弹射座椅系统。另一个舱是设备舱,它长3.1米,直径为2.58米。设备舱内有使载人舱脱离飞行轨道而返回地面的制动火箭系统、供应电能的电池、储气的气瓶、喷嘴等系统。“东方”1号宇宙飞船总质量约为4700千克。它和运载火箭都是一次性的,只能执行一次任务。 1966年3月17日,双子星座8号的宇航员进行了首次太空对接。之后不久,由于飞船损伤系统突然失灵,宇航员们不得不进行紧急着陆处理。宇航员尼尔-A-阿姆斯特朗和戴维-R-斯考特在计划为期3天的飞行使命中的第5圈飞行时,操纵其双子星座封舱与阿根纳号宇宙飞船对接成功。半小时后,双子星号密封舱开始旋转并失去控制。接着,宇宙飞船上12只小型助推火箭中的一只原因不明地起火。宇航员随即将其飞行器与阿根纳号分离,并成功地在太平洋上溅落。质量约为4700千克。

5,军事武器信标有什么用

  装在目标(飞机、导弹等)上能发射电磁信号并与雷达配合工作的电子设备,也称信标机或应答机。装有信标机和应答机或二者之一的目标,称为合作目标(也称有源目标)。信标机的电磁辐射不受外来信号的控制;应答机的电磁辐射则受询问信号的控制。它们与雷达共同构成二次雷达系统。雷达目标上装设信标机或应答机能大大延长一次雷达的作用距离,提高抗干扰能力,减小目标回波闪烁的影响和雷达目标截面积的限制,提供目标识别手段。信标机或应答机可设置在地面上,也可装载在飞机、导弹或飞船上。   应用 雷达信标已广泛用于航空管制、无线电导航、导弹制导、外弹道测量、卫星测轨等方面。雷达信标用于航空管制,由机场航空管制雷达向飞机发出编码询问信号,根据每架飞机应答的编码信号进行识别,以指挥飞机安全起降。在导弹指令制导系统中,导弹上无线电控制仪就是利用雷达信标原理而工作的。它接收和回答能提供角度、距离和速度信息的信号,并形成控制导弹飞行的指令信息。在导弹的弹道测量、卫星测轨和航天信息传输等精密测量中用雷达信标能给出目标的准确位置、速度,绘制飞行轨迹。在卫星通信中,用雷达信标转发电报、电话和电视图像,为全球用户服务。机载询问和地面编码应答能给出精确的位置信息和识别指令,可完成地面支援、供给、投掷和救援任务。在登月活动中,使用交会雷达能测量登月舱相对于指令舱(装有应答机)的距离、距离变化率、角度和角度变化率,完成交会测量任务。   工作原理 图为二次雷达系统的基本组成。图中的合作目标装载的是应答机。如果装载的是信标机,则其组成只有发射机和天线。应答机由天线、接收机、发射机和译码器组成。接收机检测和放大询问信号;译码器选择信道、进行信源译码和识别询问信号;发射机产生受控振荡或进行功率放大;天线向雷达站辐射回答信号。应答机的工作体制可以是非相干的或相干的,辐射信号波形可以是连续波或脉冲波,编码可以是模拟式或数字式。二次雷达系统的距离方程为 式中 R为询问或应答的作用距离;Pt为询问或应答的功率;Gt、Gr分别为雷达站和应答机天线增益;λ为工作波长;Pr为应答机或雷达接收机检测灵敏度;L为系统损耗。   技术特点 同一次雷达系统(其目标为反射式)相同,作为遥感电子系统之一的二次雷达(其目标装有信标机或应答机)不仅检测目标的方向、距离,而且还确定目标的位置、速度和运动方向,并进行目标识别。为此,雷达信标(或应答机)具有一些特殊的技术性能。①高灵敏度接收机:用以保证足够的作用距离和检测概率,这对于单次检测的情况尤为重要。但是,地面发射的询问信号功率较大,为使接收机尽可能简单,接收机的灵敏度也无需过高。②适中的应答功率:具体参数随实际应用条件而定,小至几微瓦,高达数千瓦(脉冲功率)。在体积、重量和功耗允许的情况下,为提高作用距离和检测概率,信标机或应答机应有较高的功率。③对询问信号有识别能力:在航空管制及多目标相控阵雷达和制导雷达中,往往有多个合作目标。应答机能识别出各自的编码询问信号。识别码可以采用多种编码方式,如M序列码、巴克码。④宽的天线方向图和多种极化形式:为保证对飞行器的全程跟踪,往往要求全向天线方向图;其极化形式应能适应雷达站的需要,可以是线极化或圆极化。⑤高的频率稳定度:为精密测量飞行器的飞行速度,相干应答机有较高的长期和短期频率稳定度。⑥较高的应答波形稳定度:为保证测距精度,应答器有较小的应答延迟时间和脉冲波形的抖动量。⑦高可靠性:它能在环境比较恶劣的飞行器上可靠地工作。工作时间短至数十秒,长达数年。⑧体积小、重量轻、功耗小、固态化、集成化。
指示目标和方位,已可以标识敌我,传达联络暗号
1.设在灯塔或设在岸上或浅滩上的其他导航信号标记。   2.为飞行员导航用的一种无人管理的灯光设备或其他信号装置。
一般用于定位。
军事武器跟信标没有关系

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