Взгляд на землю из космоса доклад

Обновлено: 02.07.2024

1. Современные географические исследования. Взгляд на Землю из космоса

3. План урока:

ПЛАН УРОКА:
1. КОСМИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ
2. ИСТОРИЯ КОСМИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗЕМЛЯН
3. ИСКУССТВЕННЫЕ СПУТНИКИ ЗЕМЛИ
4. КОМУ И КАК ПОМОГАЮТ КОСМИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
5. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И
РОССИИ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО БЕЗ
УЧАСТИЯ ГЕОГРАФОВ

Космическое землеведение
1957 год - первый запуск спутника Земли (Спутник-1)
12 апреля 1961 год – полёт первого человека в
космос (Юрий Гагарин 1934-1968 гг.)

История космических наблюдений
землян
Дистанционный метод исследования Земли – метод, проводимый на
значительном расстоянии от её поверхности.
За счет изобретения
фотографии люди начали
делать снимки с воздушных
шаров. Первая съёмка была
проведена с воздушного шара
во Франции
1783 год – Съемка с
воздушного шара
(Версаль, Франция)

7. Снимки поверхности Земли, получаемые со спутников, используются во многих отраслях науки и хозяйства. Космические снимки

Кому и как помогают
космические исследования
СНИМКИ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ
СО СПУТНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВО МНОГИХ
ОТРАСЛЯХ НАУКИ И ХОЗЯЙСТВА.
КОСМИЧЕСКИЕ СНИМКИ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ
СОВРЕМЕННОЙ РАЗВЕДКИ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ, ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЛЕДОВОЙ
ОБСТАНОВКИ И ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ, ОНИ
ПОЗВОЛЯЮТ ИЗУЧАТЬ БОЛОТА И МЕСТА
ОБИТАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЖИВОТНЫХ.

8. Добыча полезных ископаемых

Примеры снимков для разных
отраслей:
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
Овраги и балки на
сельскохозяйственных
землях

9. Космическая информация о чрезвычайных ситуациях

КОСМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
ПРИРОДНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ (НАВОДНЕНИЕ, ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ, ЦУНАМИ,
УРАГАНЫ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНОВ, ТОРНАДО) НАНОСЯТ ОГРОМНЫЙ
УЩЕРБ И, В РЯДЕ СЛУЧАЕВ, ПРИВОДЯТ К ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЖЕРТВАМ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОГНОЗИРОВАТЬ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, А ЗНАЧИТ, УМЕНЬШИТЬ ВОЗМОЖНЫЙ
УЩЕРБ.
Снимки побережья Индонезии
до и после цунами
Мощный ураган Флойд

Актуальные проблемы развития человечества и России, решение которых
невозможно без участия географов. Использование космических снимков.
Космический снимок
+
Картографическая
информация
Геоинформационная
система (ГИС)
Подготовка
фотопланов
Картирование
растительности
Мониторинг
Оценка состояния
растительности
Оценка
количественных
характеристик


Удивительна и прекрасна планета Земля. Возможно, в скором времени с развитием космического туризма мечта многих людей увидеть нашу планету из космоса станет явью. А в настоящее время полюбоваться захватывающими дух великолепными панорамами Земли можно лишь на фотографиях.

Как выглядит Земля из космоса на самом деле? Светится ли она так же, как и Луна, когда мы на нее смотрим? Ответы на эти и другие вопросы можно будет найти в данной статье.

Некоторые общие сведения о Земле

Земля – пятая по размеру планета Солнечной системы. На 98 % она состоит из таких химических элементов, как кислород, сера, водород, железо, алюминий, кремний, кальций, водород, магний и никель. Остальные химические элементы составляют всего лишь 2 %. С давних времен люди спорили о том, как же выглядит эта планета со стороны. В итоге на сегодня точно известно, что ее форма похожа на сплюснутый эллипсоид. Площадь ее составляет 12 756 квадратных километров, окружность равна 40 000 км. Благодаря вращению планеты создается выпуклость в районе экватора, поэтому диаметр экваториальный на 43 километра больше полярного.

Земля вокруг своей оси совершает оборот за 23 часа 56 минут и 4 сек, а период времени пути по орбите составляет чуть более 365 дней.

Главное отличие планеты Земля от остальных небесных сфер – изобилие воды. Более половины (3/4) поверхности Земли покрыто седыми ледниками и синими бескрайними водами.

Планета Земля

Как выглядит планета Земля из космоса?

Вид планеты из космоса схож с видом Луны. Земля тоже светится, только она имеет красивый голубой оттенок, похожий на цвет драгоценных камней – аметиста или сапфира. В своем арсенале Земля имеет и многие другие расцветки – красные, зеленые, оранжевые и фиолетовые, зависящие от фазы ее положения – периода заката или восхода и пр.

Основной цвет – сине-голубой, так как площадь водной поверхности на Земле в пять раз превышает площади суши. Кроме всего прочего, из космоса можно увидеть материки, имеющие зеленый или коричневый оттенки, завитки бело-голубого цвета – облака, плывущие над поверхностью Земли. В ночное время из космоса видны яркие светящиеся точки, усыпающие территорию Америки, Европы, России, Японии и Юга Африки. Это самые индустриально-развитые регионы, а наиболее яркие точки наблюдаются в районе крупных мегаполисов.

Современный человек увидел Землю со стороны благодаря фото, выполненным с околоземной орбиты. Используя чудо-технику, люди могут узнать, как реально выглядит Земля из космоса.

Кое-что о спутнике Земли

В астрономической науке спутником Земли является космическое тело, вращающееся вокруг планеты и удерживающееся благодаря силе ее притяжения.

Единственным спутником Земли является Луна, находящаяся на расстоянии 384,4 километра от нее. Это достаточно крупный спутник, занимающий среди всех космических спутников пятое место в Солнечной системе.

Вид на Землю с космоса

Некоторые интересные факты, связанные с Землей и ее снимками

Как выглядит Земля из космоса? Она прекрасна! И можно позавидовать космонавтам, увидевшим такое великолепие своими глазами. С этой планетой связано много интересных фактов. Ниже представлены некоторые из них:

Как выглядит Земля из космоса? Обзор самых лучших кадров из космоса, размещенных ниже, продемонстрирует великолепие и уникальность планеты.

Первый снимок двух планет в одном кадре

Этот кадр является неожиданным для человеческого восприятия. Это два светящихся полумесяца (Земля и Луна) на совершенно черном фоне Вселенной.

Луна и Земля

На серпе Земли, имеющем голубоватый оттенок, видны контуры восточной Азии, западной акватории Тихого океана и участки Арктики, имеющие белый цвет. Снимок был выполнен осенью 1977 года (межпланетный аппарат Вояджер-1). На этом фото планета Земля запечатлена с расстояния более 11 млн километров.

Довольно известное и широко распространенное до 2002 года фото Земли прекрасно демонстрирует, как выглядит Земля из космоса. Появление этого снимка было результатом длительной работы. Из нарезки многочисленных кадров, выполненных в результате многомесячных исследований (движение океанов, дрейфующих льдов, облаков), ученые сделали уникальную по цвету мозаику.


Вид Земли с Луны

Одно из самых известных на весь мир фото – вид Земли, который был снят экипажем Аполлона-11 (США) в процессе исторической миссии – высадки в 1969 году на Луну.

Трое астронавтов во главе с Нилом Армстронгом успешно высадились на поверхность Луны и благополучно вернулись домой, успев сделать этот легендарный снимок.

Вид Земли с поверхности Луны

Это самый первый портрет Земли на фоне бескрайнего космического пространства. Фото является демонстрацией того, как выглядит Земля в космосе из самых дальних глубин Вселенной.

Терминатор Земли

Экипаж Аполлона-11 выполнил еще два знаменитых снимка, на которых заметен в виде закругленной линии Терминатор Земли. Так называют линию светораздела, которая отделяет светлую (освещенную) часть небесного тела от темной (неосвещенной), огибающую планету по кругу за сутки дважды – на восходе и закате.

Подобное явление на Южном и Северном полюсе наблюдается очень редко.

Терминатор Земли

Земля с Марса и с темной стороны Луны

Именно благодаря этому фотоснимку, сделанному с другой планеты, человечество смогло увидеть, как выглядит Земля с другой планеты. С поверхности Марса она представляется диском, который мерцает над горизонтом.

На представленном ниже снимке, сделанном с помощью Hasselblad (шведская аппаратура) впервые был запечатлен вид Луны с обратной стороны. Это произошло в 1972 году, когда экипаж Аполлона-16 (командир экспедиции – Джон Янг) спустился на темную сторону спутника Земли.

Вид с Марса

Как выглядит плоская земля из космоса?

Удивительно, но и сегодня, в век адронного коллайдера, есть люди, считающие, что планета Земля – плоская. Они совершенно не верят снимкам со спутников и считают, что NASA является сборищем лжеученых и шарлатанов. В ноябре 2017 года 61-летний Майкл Хьюз (американец – активист движения) перешел от слов к действию. В своем гараже он собрал ракету и оснастил ее паровым двигателем, выполненным собственными руками. Он собирался подняться на несколько тысяч метров в высоту и сделать несколько снимков, чтобы доказать, что форма Земли представляет вид диска. Но местные власти не дали разрешение на вылет. В США той же осенью прошла Международная конференция, где встретились сторонники теории плоской Земли. Они выдвинули несколько доказательств того, что Земля плоская.

Они считают, что планета не имеет искривлений, так как визуально линия горизонта абсолютно прямая. По их мнению, если бы Земля была изогнутой, у любого из водоемов появилась бы посередине выпуклость. Также они считают, что все фото из космоса – подделка. Довольно много нелепых утверждений выдвигают сторонники этого движения.

Плоская Земля

Зимняя Земля

Как выглядит Земля зимой из космоса? NASA продемонстрировало, как смотрятся новогодние праздничные дни. По мнению сотрудников агентства, в период новогодних праздников в мегаполисах иллюминация увеличивается почти на 30 процентов. Оформить видео, представленное в интернете, научные работники смогли по снимкам спутника Some NPP.

Экспертами из Национального управления атмосферных и океанических исследований и NASA были тщательно проверены сведения, которые были получены с этого устройства.

Живая Земля

Очень интересно взглянуть, как красива Земля сейчас. Сегодня все это можно увидеть благодаря международной станции, находящейся в космосе. Теперь снимок Земли со спутника в реальном времени не является фантастикой. На этой странице интернета можно присоединиться ко многим тысячам людей, наблюдающим за планетой именно сейчас.

Там, где находится станция (на высоте 400 км), NASA установлено 3 высококачественные камеры, разработанные частными компаниями. По команде Центра управления полетом космонавты направляют эти камеры в нужном направлении. Теперь обычные люди могут видеть Землю со спутника со всех сторон в реальном времени. Можно увидеть горы, океаны, атмосферу, города. Мобильность этой станции позволяет буквально за час осмотреть половину земного шара.

Старикова Татьяна Васильевна

В реферате отражена история исследования Земли из космоса, опысывается опыт применения искусственных спутников для исследования природных ресурсов Земли.

ВложениеРазмер
issledovaniya_zemli_iz_kosmosa.doc 842.5 КБ

Предварительный просмотр:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

основная общеобразовательная школа №15

муниципального образования Успенский район

Райд Юлия Александровна

8 класс, 30.06.1997г.

Старикова Татьяна Васильевна

История исследования Земли из космоса

II. Применение искусственных спутников для исследования природных ресурсов Земли:

2. Сельское хозяйство

3. Лесные пожары

6. Ледовая разведка

7. Нефтяные загрязнения

8. Загрязнение воздуха

III. Заключение. Выводы.

IV. Используемая литература:

В ряду разнообразных космических технологий можно выделить несколько блоков. Это — создание ракетно-космических систем и изготовление бортовой аппаратуры для них; телекоммуникационные (связь, телевидение и т. д.) и навигационные технологии (точное определение координат всевозможных наземных объектов); а еще — дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) — съемки нашей планеты со спутников, находящихся на околоземных орбитах.Если в первые годы развития практической космонавтики основное внимание уделялось созданию и совершенствованию ракетно-транспортных систем (в том числе и для решения военных задач), то в настоящее время, как свидетельствует, в частности, зарубежная аналитика, на первое место по прибыльности выходит блок исследований Земли из космоса. Их результаты используются в самых разных отраслях экономики. Только из космоса можно одновременно собрать глобальную информацию о состоянии атмосферы и океанов, сельском хозяйстве и геологии, о результатах деятельности человека, непрерывно изменяющей условия жизни на Земле (увы, не всегда в лучшую сторону!).

Сотрудниками лаборатории климатических исследований отдела исследований Земли из космоса ИКИ РАН накоплена и постоянно пополняется база данных спутникового мониторинга Земли, полученных в рамках программы DMSP (Defence Meteorological Satellite Program) с радиометрическими приборами на борту.
DMSP — это программа долговременного мониторинга Земли, поставляющая оперативную глобальную метеорологическую, океанографическую и солнечно-геофизическую информацию. Спутники наблюдения особенно эффективны для исследования природных ресурсов, которые меняются и возобновляются со временем.

I. История исследования Земли из космоса

Человек впервые оценил роль спутников для контроля за состоянием сельскохозяйственных угодий, лесов и исследования других природных ресурсов Земли лишь спустя несколько лет после наступления космической эры. Начало было положено в 1960 г., когда с помощью метеорологических спутников были получены подобные карте очертания земного шара, лежащего под облаками. Эти первые черно-белые телевизионные изображения давали весьма слабое представление о деятельности человека, и тем не менее на одном из них были отмечены слабые пятна на снегу в северной Канаде, которые оказались следами расчистки лесов.

Аппаратура наблюдения была двух основных типов: камеры, заряженные пленкой, чувствительной только к ИК-излучению, и радиометры, представляющие собой специальные радиоприемники, настроенные только на длины волн ИК-диапазона. Например, на первых ИК-фотографиях, полученных с исследовательских самолетов, можно было различать поля с нормально развивающимися и пораженными болезнями сельскохозяйственными культурами. Участки здоровых культур имели на фотоснимках ярко-розовый или красно-белый цвет, а пораженных культур - сине-черный цвет. При этом начало заболевания зачастую удавалось обнаружить раньше, чем фермеру на земле. Многоспектральные датчики, широко используемые в настоящее время на спутниках наблюдения, основаны на едином принципе: объекты и явления на земной поверхности в общем случае можно распознать по энергии излучения, которое они испускают или отражают. Спектральная характеристика растительности иная, чем горной породы, почвы или воды. Изображения представляются в цифровой форме и передаются на параболические антенны наземных приемных станций, где они записываются на магнитофонную ленту.

II. Применение искусственных спутников для исследования природных ресурсов Земли

Одной из первых областей применения изображений земной поверхности, полученных в соответствии с программой исследования природных ресурсов, была картография. В доспутниковую эпоху карты многих областей, даже в развитых районах мира, были составлены неточно. Изображения, полученные с помощью спутников позволили скорректировать и обновить некоторые существующие карты масштабом 1:250 000 и менее. Свежая информация позволила выявить развитие городов со времени выпуска последних карт, изменения дорог и железнодорожных путей.

Изображения со спутников также были использованы для построения подробных карт, необходимых при строительстве дорог, прокладке железнодорожных путей и ирригационных каналов. Появилась возможность составлять карты подводного рельефа, например коралловых рифов, представляющих потенциальную опасность для мореплавания. Основным фактором снижения стоимости картографирования является высокая скорость космической съемки по сравнению с другими методами

2. Сельское хозяйство

Используя полученные со спутника, исследователи могут идентифицировать отдельные культуры на полях. Среди различаемых культур злаки, кукуруза, соевые бобы, сорго, овес, травы (четыре вида), салат, горчица, томаты, морковь и лук. Ученые различают влажные засеянные поля и голую землю на больших площадях. Такие возможности позволяют осуществить глобальное наблюдение производства продуктов питания, которое поможет человечеству избежать опасности недостатка продовольствия. Исследователи также сосредоточили внимание на возможностях достижения лучшего использования ресурсов сельскохозяйственных культур и леса. Благодаря регулярным наблюдениям со спутников можно установить наилучшие сроки посева и жатвы, обеспечивающие максимальный урожай, путем контроля состояния почвы и содержания влаги; в период роста можно провести инвентаризацию культур и заблаговременно оповестить о засухе, наводнениях и эрозии.

Подобного рода сельскохозяйственное инспектирование позволило бы провести инвентаризацию на территории тропиков, потенциально пригодной для земледелия после расчистки, и получить информацию о плодородных и засушливых районах, которые можно сделать плодородными посредством ирригации. С истема наблюдения за естественными угодьями из космоса позволила установить наилучшие сроки выгона крупного рогатого скота на пастбища.

3. Лесные пожары

Использование информации со спутников выявило ее неоспоримые преимущества при оценке объема строевого леса на обширных территориях любой страны. Стало возможным управлять процессом вырубки леса и при необходимости давать рекомендации по изменению контуров района вырубки с точки зрения наилучшей сохранности леса.

Кроме фотографирования океанов различные спутниковые системы позволяют получать информацию непосредственно с моря. Автоматические океанские буи могут измерять местные температуры воздуха и поверхности воды, температуру, давление и содержание соли на глубине, высоту волн и скорость поверхностных течений. Эта информация, переданная по команде на спутник, записывается и ретранслируется на одну из наземных станций для оперативного распространения.В настоящее время можно получать информацию о состоянии моря непосредственно со спутника методами микроволновой радиолокации (обратное рассеяние).

Эти приборы предоставят информацию о
1) прибрежных загрязнениях,
2) сохранении и использовании рыбных запасов,
3) прокладывании маршрутов судов с учетом океанских течений,
4) учете силового воздействия волн при проектировании сооружений в открытом море и электростанций, использующих энергию волн,
5) картировании полярных шапок, температур океана и ветров с целью лучшего предсказания изменений климата и погоды.

6. Ледовая разведка

Навигация судов в холодных морях полностью зависит от знания свойств, распределения, разнообразия и поведения льда и айсбергов. Для составления прогнозов необходима информация о температурах воздуха и моря, выпадении осадков, ветрах и течениях. Сведения о толщине льда на озерах и реках, а также о ледовой обстановке на море можно получить со спутников с помощью инфракрасных датчиков в условиях отсутствия облачности. Пассивная микроволновая радиометрия, по-видимому, станет основой всепогодных систем, а фотографирование с высоким разрешением - средством контроля состояния побережья и прибрежных вод. Одно из наиболее впечатляющих изображений гигантского айсберга было получено с борта спутника во время его полета над Антарктидой 31 января 1977 г. По форме похожий на ботинок, а по размерам близкий к острову Роде, айсберг кажется покоящимся в заливе, но в действительности он находится в открытой воде и временно сел на мель севернее о-ва Джеймса Росса.

7. Нефтяные загрязнения

Капитан танкера, который считает возможным отмывать резервуары в прибрежных водах, в будущем, вероятно, вступит в борьбу со спутниками, которые пристально наблюдают за его антиобщественной деятельностью. В отличие от плохой видимости нефтяных пятен с самолетов, обзор с которых в любом случае ограничен узкими полосами океана из-за малой высоты, эти пятна эффективно выявляются спутниками в глобальном масштабе, за исключением районов с устойчивой низкой облачностью. Для этих целей спутниковые датчики измеряют потоки солнечного света, отраженного от поверхности океана. Излучение пролитой нефти резко отличается от излучения обычной океанской воды в близком к ультрафиолетовому диапазоне длин волн и близком к красному диапазону. Поляризация в отраженном свете от нефтяных пятен также указывает на резкое отличие.

Можно не только различать легкие и тяжелые нефтяные фракции в одном пятне (легкие имеют более светлый оттенок), но и оценивать объем нефти на основе повторных наблюдений; знание типа и качества нефти поможет определить его месторождение.

8. Загрязнение воздуха

С изменениями циркуляции в атмосфере (и соответственно метеорологическими наблюдениями со спутников) тесно связана проблема загрязнения воздуха. Ежегодно выбросы промышленных предприятий, выхлопы автомобилей и другие источники образуют сотни миллионов тонн токсичных газов. Облака смога над Лос-Анджелесом и другими городами отчетливо видны на фотографиях, полученных из космоса.

Удивительное заключается в том, что, несмотря на ежегодные выделения огромных масс окиси углерода, стабильного роста ее концентрации не происходит. Следовательно, должен существовать некий природный механизм для удаления образующегося газа.

Глобальное картирование областей атмосферы с высокой, низкой и средней концентрацией газа осуществляется корреляционным интерферометром - оптическим прибором, способным обнаруживать незначительные количества газообразных компонентов. Предполагается, что благодаря монотонному сканированию в течение длительных периодов времени прибор позволит выявить механизм изменения состава газа.

Пока этот механизм не познан, невозможно предсказать, возрастет ли в будущем концентрация окиси углерода и если возрастет, то насколько.

Вызывает также опасение повсеместное возрастание количества двуокиси углерода в атмосфере из-за глобальных масштабов сжигания ископаемых топлив, это производит эффект накрывания Земли все более толстым одеялом, которое продолжает пропускать солнечный свет, но снижает отражение теплового излучения обратно в космос и, таким образом, способствует накоплению тепла у поверхности. Если экстраполировать современные темпы сжигания ископаемых топлив, то к 2025 г. температура Земли теоретически вполне может повыситься на 5,5°С. Это не может не вызывать беспокойства, поскольку повышение температуры даже на доли градуса приводит к изменениям климата. Самые плодородные земли могут превратиться в пустыни, а бесплодные районы стать источниками производства сельскохозяйственных культур.Вопреки ожиданиям не все результаты исследований удручают. Например, некоторые из них свидетельствуют о том, что окись углерода инициирует сложную совокупность химических реакций, которые могут привести к образованию животворного озона в нижних слоях атмосферы, а точнее в тропосфере на высотах 10-15 км.

Одной из наиболее важных областей исследований с помощью спутников является часть стратосферы, содержащая слой озона, который предохраняет Землю и ее обитателей от пагубного действия ультрафиолетового излучения Солнца. Стратосфера, простирающаяся от верхней границы облаков до высоты около 50 км, содержит также слой пылеобразных частиц и мелких жидких капель (аэрозолей), который находится ниже зоны максимальной концентрации озона. Реактивные самолеты являются постоянным источником поступления аэрозолей и газов непосредственно в атмосферу; даже фторуглеводороды, используемые как рабочий газ в аэрозольных распылителях, в конце концов оказываются там.

Таким образом, важно то, что ученые постоянно следят за самыми различными воздействиями загрязняющих веществ на атмосферу в глобальном масштабе, и в этом деле ключ к решению проблем помогают найти спутники

III. Заключение. Выводы

К огда потребовалось по-новому взглянуть на нашу планету с точки зрения проблем, связанных с истощением природных ресурсов, увеличением численности населения и загрязнением окружающей среды, ученые нашли выход в создании спутников для исследования природных ресурсов Земли. Только из космоса можно одновременно собрать глобальную информацию о состоянии атмосферы и океанов, сельском хозяйстве и геологии, о результатах деятельности человека, непрерывно изменяющей условия жизни на Земле (увы, не всегда в лучшую сторону!).

Спутники наблюдения особенно эффективны для исследования природных ресурсов, которые меняются и возобновляются со временем, таких, как возделываемая земля, леса, реки, прибрежная зона, подвергаемая эрозии, снег и зоны затопления.

Значение исследований природных ресурсов Земли получило широкое признание. Страны начали разрабатывать спутники для решения аналогичных задач, что положило начало постоянно действующей системе. накоплен значительный опыт исследований, результаты которых способствуют решению задач по экологии, геологии, развитию сельского хозяйства и других отраслей. Долгосрочной целью этого проекта является инвентаризация невозобновляемых и медленно возобновляемых ресурсов, таких, как минералы и ископаемые топлива, водные запасы, наблюдение за состоянием сельского хозяйства и атмосферы. Программа ориентирована на возможность опознавать, прогнозировать и в ряде случаев контролировать некоторые процессы, относящиеся к океанографии, климатологии, эрозии почвы и загрязнению воды, а также следить за потенциально опасными природными явлениями, такими, как наводнения, засуха, штормы, землетрясения и извержения вулканов

Сейчас в мировой космической деятельности, как правило, ориентируются не столько на отдельные национальные спутники, сколько на их группировки. Перспектива исследования Земли из космоса заключается в расширении и развитии международного сотрудничества.

ции о постоянно меняющейся погоде в мировом масштабе.

Первая попытка в этом направлении была предпринята американ-

цами ,создавшими семейство метеорологических спутников «Ти-

1960-1965гг. На каждом спутнике были установлены две малогаба-

ритные ТВ-камеры и приблизительно на половине спутников- ска-

нирующий инфракрасный радиометр для получения изображения

облачного покрова Земли . В России метеорологическим космиче-

серии находятся на орбите одновременно и собирают информацию

о состоянии атмосферы , тепловом излучении Земли и т.д. Полез-

ный груз спутника состоит из оптико-механического ТВ оборудо-

вания работающего в видимой области спектра. Кроме того, имее-

тся сканирующая инфракрасная аппаратура для получения данных

о содержании влаги в атмосфере и вертикальном профиле темпера-

тур. Предупреждения о внезапных изменениях погоды по объеди-

ненным данным с метеорологических радиолокационных станций

и спутников передаются по радио из Москвы, Санкт-Петербурга и

других центров, а специальная служба сообщает эту информацию

на суда и самолеты. За последнии 20 лет существенно возросли

количество, качество и надежность обзора с помощью спутников.

Начиная с 1966 г. Землю регулярно фотографируют по крайней ме-

ре один раз в сутки. Фотоснимки используют в повседневной ра-

боте, а также помещают в архивы. Метеорологическая информация,

получаемая со спутников, неуклонно приобретает все более важное

значение. В настоящее время она широко используется метеороло-

гами и специалистами по окружающей среде всего мира в повсед-

невной практике и считаются почти обязательной для проведения

анализов и краткосрочных прогнозов. Метеорологическая инфор-

мация со всех света поступает в Национальную службу контроля

окружающей среды с помошью спутников, расположенную в Ва-

шингтоне, перерабатывается в материалы широкой номенклатуры

и распределяется по всему свету. Спутниковая информация оказа-

лась особенно полезной в двух сферах исследования. Во первых,

существуют обширные районы Земли, из которых метеорологичес-

кая информация, обычными средствами, недоступна. Это террито-

рии океанов северного и южного полушарий, пустынь и полярных

областей. Спутниковая информация заполняет эти пробелы, выявляя

крупномасштабные особенности из образований облаков. К таким

особенностям относятся штормовые системы, фронты, наиболее

значительные междуволновые впадины и гребни, струйные течения,

густой туман, слоистые облака, ледовая обстановка, снежный пок-

ров и отчасти направление и скорость наиболее сильных ветров. Во-

вторых, спутниковая информация успешно используется для слеже-

ния за ураганами, тайфунами и тропическими штормами. Спутнико-

вая информация включает данные о наличии и расположении атмос-

ферных фронтов, бурь и общего облачного покрова. В итоге в насто-

ящее время спутник стал практически признаным инструментом мете-

орологов в большинстве стран мира. Карты погоды, которые вечером

появляются на наших телевизионных экранах, со всей очевидностью

свидетельствуют о ценности наблюдения со спутников в обеспечении

метеорологических систем.

Изучение Земли из космоса.

Человек впервые оценил роль спутников для контроля за состоянием

сельскохозяйственных угодий, лесов и других природных ресурсов

Земли лишь спустя несколько лет после наступления космической

эры. Начало было положено в 1960г., когда с помощью метеорологи-

ия земного шара, лежащего под облаками. Эти первые черно-белые

ТВ изображения давали весьма слабое представление о деятельности

человека и тем не менее это было первым шагом. Вскоре были разра-

ботаны новые технические средства, позволившие повысить качество

районах мира были составлены неточно. Изображения, полученные с

ть некоторые существующие карты США. В СССР изображения полу-

железнодорожной трассы БАМ.

Использование информации со спутников выявило ее неоспоримые

преимущества при оценке объема строевого леса на обширных терри-

ториях любой страны. Стало возможным управлять процессом выру-

бки леса и при необходимости давать рекомендации по изменению

контуров района вырубки с точки зрения наилучшей сохранности ле-

са. Благодаря изображениям со спутников стало также возможным

быстро оценивать границы лесных пожаров, особенно «коронообраз-

же районов Приморья и южных районов Восточной Сибири в России.

Огромное значение для человечества в целом имеет возможность наб-

людения практически непрерывно за просторами Мирового Океана,

даются чудовищной силы ураганы и тайфуны, несущие многочислен-

течений и дать полезную информацию тем, кто в ней нуждается. По

информации со спутников, полученной в инфракрасном диапазоне, дает ежегодную прибыль в 2,44 млн. долл. Использование спутников для целей обзора облегчило задачу прокладывания курса морских судов.

наиболее безопасных и экономичных путей в северных морях. Полу-

Наука о космосе.

В течении небольшого периода времени с начала космической эры че-

ловек не только послал автоматические космические станции к другим планетам и ступил на поверхность Луны, но также произвел революцию в науке о космосе, равной которой не было за всю историю человечес-

Читайте также: