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阅读下面的文字,完成各题。材料一: 1859年9月1日,英国天文学家卡林顿在对太阳黑子进行常规观测时,发现在太阳黑子群中出现了两个异常明亮的区域,其亮度居然超过了太阳光球背景的亮度。这个现象持续了5分钟之久,同时还伴有强烈的地磁扰动,电报通信一度中断。这是人类首次观测到太阳耀斑,而且这次观测到的太阳耀斑是耀斑中活动最剧烈、极为罕见的白光耀斑。 太阳等恒星的大气中充满磁场,磁场的结构越复杂,磁场储存的磁能就越多。储存在磁场中的磁能过多,就会通过爆发活动释放出来。太阳耀斑就是太阳爆发活动的形式之一。 恒星耀斑会破坏恒星周围行星的臭氧层。一旦行星失去了臭氧层的保护,恒星发出的紫外线就可以穿透大气层,威胁行星上可能存在的生物的生存。那么,为什么太阳身边的地球能逃过耀斑的“打击”,诞生生命呢?南京大学天文与空间科学学院副教授张曾华说:“这是因为像太阳这样的G型恒星,即便频繁发生耀斑现象,对周围行星大气的影响也相对较小。”张曾华指出,温度稍冷的K型恒星和更冷的M型恒星所产生的耀斑,对它们周围宜居带内行星大气的影响就很大。 太阳没有年轻恒星那么活跃,其耀斑活动并不频繁。同时,地球自身也有磁场,能够使具有破坏性的太阳风发生偏转。与太阳这类G型恒星不同的是,K型和M型恒星有更频繁的耀斑活动,且由于这些恒星比太阳小,其宜居带也相对窄一些,所以,在K型和M型恒星周围,生命存在的条件要苛刻些。 近日,美国西北大学公布了一项研究成果,研究成果表明:恒星耀斑尽管爆发猛烈且影响不可预测,但并不一定会阻止行星上生命的形成,甚至可能帮助我们发现系外生命。研究人员利用大气模型,详细研究了G型、K型和M型恒星的活动随时间变化对其周围岩质行星的影响。最终发现K型和M型恒星频繁的耀斑活动并没有完全破坏其周围行星的大气,而是让行星的大气达到一个新的化学平衡状态,这一平衡状态与它们在受到耀斑影响前的状态有较大区别。 那么,研究人员所说的“新的化学平衡状态”指的是什么?张曾华解释说,K型和M型恒星频繁的耀斑活动会产生紫外线和高速电子。假设这些恒星周围宜居带内类地行星大气内有大量生物活动产生的甲烷等分子,这些分子在经过紫外辐射的光致激发、光解作用后,会产生二氧化氮、一氧化二氮和硝酸等分子。同时,来自恒星的高速电子的冲击也会提高行星大气中各种分子的混合程度。如在K型恒星周围行星大气内,新产生的分子会因为行星慢速旋转而转移到行星的昼夜面,并得以保存。在耀斑的频繁作用下,K型和M型恒星宜居带内行星大气的分子的成分和分布情况,可以长时间保持一个新的稳定状态。 正是这种新的平衡状态成为我们寻找宜居行星的新线索。张曾华表示,一颗行星中如果有大规模的生物活动,就会产生甲烷等生物特征分子,甲烷会在耀斑的作用下衍生出二氧化氮、一氧化二氮和硝酸等生物指示分子。如果一颗系外行星大气中的二氧化氮、一氧化二氮和硝酸等分子的丰度较高,那么这颗行星上就可能有生物活动。因为在缺氧的环境中,二氧化氮、一氧化二氮和硝酸等分子的丰度都会很低。 与在恒星发生频繁的耀斑活动之前的状态相比,在这种新的平衡状态下,行星大气中的二氧化氮、一氧化二氮和硝酸等分子明显增多,也更易于观测。但即便如此,我们仍然需要比韦布空间望远镜(JWST)更强大的望远镜,去看清遥远的生物特征信号。 张曾华认为,美国西北大学的这次研究影响了我们对K型和M型恒星周围行星宜居性的认识。例如,M型恒星比邻星(Proxima Centauri)周围的宜居带内就有类地行星Proxima Centauri b,此前人们曾观测到这颗红矮星有剧烈的耀斑辐射,新的研究成果提高了其周围行星上存在生命的可能性。(摘编自张晔《破坏性极强的耀斑,却可能给生命留下“余地”》,《科技日报》2021年1月11日)材料二: 四川省稻城县金珠镇境内有一个由数百面白色反射面天线组成的巨大的圆环形望远镜阵列,圆环的正中心有一个约百米高的铁塔。这就是正在建设的国家重大科技基础设施子午工程二期标志性设备之一——圆环阵太阳射电成像望远镜(DSRT)。DSRT被当地居民称为“千眼天珠”,由中国科学院国家空间科学中心牵头建设,其核心任务是实时监测地球空间天气事件的源头——太阳。 人类对太阳的观测历史悠久,手段也比较丰富。不但有卫星上的高能X射线、紫外线和可见光观测手段,也有地面上的可见光、红外线、毫米波观测手段和射电望远镜。但是低频段的观测能力有缺失,比如对于150~450MHz频段,只有法国在20世纪80年代建设的一台射电望远镜能够观测到,而这台望远镜的灵敏度和分辨率都远不能满足需求。此外,由于地球在旋转,这台望远镜不能连续观测太阳,无法满足观测时区覆盖广的要求。 DSRT补齐了这些短板。它可以观测太阳耀斑和日冕物质抛射过程中产生的射电辐射。研究人员把射电图像按序列合成连续的视频,根据这些视频监测太阳喷发的物质的形成和演化过程,研究太阳爆发的过程和机理,判断日冕物质抛射的速度和方向,这样就可以帮助科学家研究太阳爆发的规律和机制,分析日冕物质是否以及何时到达地球,预测是否会产生空间天气事件。 2022年3月,DSRT完成了一套拥有16部天线的试验系统的搭建,成功获取了高质量的太阳射电图像和频谱,验证了总体方案。试验系统虽然规模只有法国同频段系统的1/3,但获取的太阳射电图像质量明显更好。2022年11月13日,建设者们完成了拥有313部天线的系统的集成,DSRT正式进入联调联试阶段。预计DSRT将在2023年6月完成系统调试,转入试运行阶段,全面投入科学观测。由于DSRT拥有大视场高质量成像能力,研究人员也会在太阳落山后,配合射电天文学家开展夜间天文观测,充分发挥重大科技基础设施平台的效能。(摘编自吴季、阎敬业《“千眼天珠”,观天逐日在稻城》,《光明日报》2022年12月1日)(1)下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是 ____ A.天文学家卡林顿在1859年9月1日观测到一种白光耀斑,该耀斑活动剧烈,亮度极高,能量释放持续时间长,对地球产生明显影响。B.太阳属G型恒星,对比太阳与M型恒星可知,太阳温度更高,体积更大,太阳耀斑发生频率更低,太阳耀斑对周围行星影响相对较小。C.利用DSRT研究日冕主要有三个步骤:一是形成观测视频,二是研究太阳爆发的过程和机理,三是分析日冕物质抛射的状况和影响。D.2022年3月,DSRT以试验系统验证了总体方案;同年11月,DSRT进入联调联试阶段;2023年6月,DSRT有望转入试运行阶段,全面投用。(2)下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是 ____ A.太阳的大气中充满了磁场,太阳磁场结构复杂,储存了大量磁能,如果太阳磁场中的磁能过多,就会以耀斑这一方式释放能量。B.美国西北大学研究人员经过长年观测,发现K型和M型恒星耀斑活动既有破坏行星大气的作用,也让行星大气达到新的化学平衡状态。C.K型和M型恒星周围宜居带内类地行星大气内含有大量甲烷等化学分子,这些分子会在紫外辐射的作用下产生二氧化氮等分子。D.如果地球之外的某行星上有生命存在,恒星频繁发生耀斑活动会令该行星大气中的生物指示分子明显增多,这一变化将有利于科学家观测。(3)根据材料内容,下列说法正确的一项是 ____ A.行星的臭氧层有抵挡紫外线的作用,恒星耀斑产生的紫外线如果破坏了行星的臭氧层,就会威胁到行星上可能存在的生物的生存。B.生物活动会产生生物特征分子和生物指示分子,因此可根据行星大气中的二氧化氮等分子的丰度推断该行星存在生物的可能性。C.美国西北大学的这次研究彻底改变了学术界对K型和M型恒星周围行星宜居性的认识,能给探索地外生命的科学家增添信心。D.SRT以实时监测太阳为核心任务,坐落地居民称其为“千眼天珠”,这一名称体现了DSRT的构造特点、当地居民对DSRT的情感态度等。(4)与法国在20世纪80年代建设的那台射电望远镜相比,DSRT有哪些优势?请简要概括。(5)科普文具有科学性的特点,材料一是怎样体现这一特点的?请结合材料简要分析。

阅读下面的文字,完成各题。
材料一:
      1859年9月1日,英国天文学家卡林顿在对太阳黑子进行常规观测时,发现在太阳黑子群中出现了两个异常明亮的区域,其亮度居然超过了太阳光球背景的亮度。这个现象持续了5分钟之久,同时还伴有强烈的地磁扰动,电报通信一度中断。这是人类首次观测到太阳耀斑,而且这次观测到的太阳耀斑是耀斑中活动最剧烈、极为罕见的白光耀斑。
      太阳等恒星的大气中充满磁场,磁场的结构越复杂,磁场储存的磁能就越多。储存在磁场中的磁能过多,就会通过爆发活动释放出来。太阳耀斑就是太阳爆发活动的形式之一。
      恒星耀斑会破坏恒星周围行星的臭氧层。一旦行星失去了臭氧层的保护,恒星发出的紫外线就可以穿透大气层,威胁行星上可能存在的生物的生存。那么,为什么太阳身边的地球能逃过耀斑的“打击”,诞生生命呢?南京大学天文与空间科学学院副教授张曾华说:“这是因为像太阳这样的G型恒星,即便频繁发生耀斑现象,对周围行星大气的影响也相对较小。”张曾华指出,温度稍冷的K型恒星和更冷的M型恒星所产生的耀斑,对它们周围宜居带内行星大气的影响就很大。
      太阳没有年轻恒星那么活跃,其耀斑活动并不频繁。同时,地球自身也有磁场,能够使具有破坏性的太阳风发生偏转。与太阳这类G型恒星不同的是,K型和M型恒星有更频繁的耀斑活动,且由于这些恒星比太阳小,其宜居带也相对窄一些,所以,在K型和M型恒星周围,生命存在的条件要苛刻些。
      近日,美国西北大学公布了一项研究成果,研究成果表明:恒星耀斑尽管爆发猛烈且影响不可预测,但并不一定会阻止行星上生命的形成,甚至可能帮助我们发现系外生命。研究人员利用大气模型,详细研究了G型、K型和M型恒星的活动随时间变化对其周围岩质行星的影响。最终发现K型和M型恒星频繁的耀斑活动并没有完全破坏其周围行星的大气,而是让行星的大气达到一个新的化学平衡状态,这一平衡状态与它们在受到耀斑影响前的状态有较大区别。
      那么,研究人员所说的“新的化学平衡状态”指的是什么?张曾华解释说,K型和M型恒星频繁的耀斑活动会产生紫外线和高速电子。假设这些恒星周围宜居带内类地行星大气内有大量生物活动产生的甲烷等分子,这些分子在经过紫外辐射的光致激发、光解作用后,会产生二氧化氮、一氧化二氮和硝酸等分子。同时,来自恒星的高速电子的冲击也会提高行星大气中各种分子的混合程度。如在K型恒星周围行星大气内,新产生的分子会因为行星慢速旋转而转移到行星的昼夜面,并得以保存。在耀斑的频繁作用下,K型和M型恒星宜居带内行星大气的分子的成分和分布情况,可以长时间保持一个新的稳定状态。
      正是这种新的平衡状态成为我们寻找宜居行星的新线索。张曾华表示,一颗行星中如果有大规模的生物活动,就会产生甲烷等生物特征分子,甲烷会在耀斑的作用下衍生出二氧化氮、一氧化二氮和硝酸等生物指示分子。如果一颗系外行星大气中的二氧化氮、一氧化二氮和硝酸等分子的丰度较高,那么这颗行星上就可能有生物活动。因为在缺氧的环境中,二氧化氮、一氧化二氮和硝酸等分子的丰度都会很低。
      与在恒星发生频繁的耀斑活动之前的状态相比,在这种新的平衡状态下,行星大气中的二氧化氮、一氧化二氮和硝酸等分子明显增多,也更易于观测。但即便如此,我们仍然需要比韦布空间望远镜(JWST)更强大的望远镜,去看清遥远的生物特征信号。
      张曾华认为,美国西北大学的这次研究影响了我们对K型和M型恒星周围行星宜居性的认识。例如,M型恒星比邻星(Proxima Centauri)周围的宜居带内就有类地行星Proxima Centauri b,此前人们曾观测到这颗红矮星有剧烈的耀斑辐射,新的研究成果提高了其周围行星上存在生命的可能性。
(摘编自张晔《破坏性极强的耀斑,却可能给生命留下“余地”》,《科技日报》2021年1月11日)材料二:
      四川省稻城县金珠镇境内有一个由数百面白色反射面天线组成的巨大的圆环形望远镜阵列,圆环的正中心有一个约百米高的铁塔。这就是正在建设的国家重大科技基础设施子午工程二期标志性设备之一——圆环阵太阳射电成像望远镜(DSRT)。DSRT被当地居民称为“千眼天珠”,由中国科学院国家空间科学中心牵头建设,其核心任务是实时监测地球空间天气事件的源头——太阳。
      人类对太阳的观测历史悠久,手段也比较丰富。不但有卫星上的高能X射线、紫外线和可见光观测手段,也有地面上的可见光、红外线、毫米波观测手段和射电望远镜。但是低频段的观测能力有缺失,比如对于150~450MHz频段,只有法国在20世纪80年代建设的一台射电望远镜能够观测到,而这台望远镜的灵敏度和分辨率都远不能满足需求。此外,由于地球在旋转,这台望远镜不能连续观测太阳,无法满足观测时区覆盖广的要求。
      DSRT补齐了这些短板。它可以观测太阳耀斑和日冕物质抛射过程中产生的射电辐射。研究人员把射电图像按序列合成连续的视频,根据这些视频监测太阳喷发的物质的形成和演化过程,研究太阳爆发的过程和机理,判断日冕物质抛射的速度和方向,这样就可以帮助科学家研究太阳爆发的规律和机制,分析日冕物质是否以及何时到达地球,预测是否会产生空间天气事件。
      2022年3月,DSRT完成了一套拥有16部天线的试验系统的搭建,成功获取了高质量的太阳射电图像和频谱,验证了总体方案。试验系统虽然规模只有法国同频段系统的1/3,但获取的太阳射电图像质量明显更好。2022年11月13日,建设者们完成了拥有313部天线的系统的集成,DSRT正式进入联调联试阶段。预计DSRT将在2023年6月完成系统调试,转入试运行阶段,全面投入科学观测。由于DSRT拥有大视场高质量成像能力,研究人员也会在太阳落山后,配合射电天文学家开展夜间天文观测,充分发挥重大科技基础设施平台的效能。
(摘编自吴季、阎敬业《“千眼天珠”,观天逐日在稻城》,《光明日报》2022年12月1日)(1)下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是 ____
A.天文学家卡林顿在1859年9月1日观测到一种白光耀斑,该耀斑活动剧烈,亮度极高,能量释放持续时间长,对地球产生明显影响。
B.太阳属G型恒星,对比太阳与M型恒星可知,太阳温度更高,体积更大,太阳耀斑发生频率更低,太阳耀斑对周围行星影响相对较小。
C.利用DSRT研究日冕主要有三个步骤:一是形成观测视频,二是研究太阳爆发的过程和机理,三是分析日冕物质抛射的状况和影响。
D.2022年3月,DSRT以试验系统验证了总体方案;同年11月,DSRT进入联调联试阶段;2023年6月,DSRT有望转入试运行阶段,全面投用。
(2)下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是 ____
A.太阳的大气中充满了磁场,太阳磁场结构复杂,储存了大量磁能,如果太阳磁场中的磁能过多,就会以耀斑这一方式释放能量。
B.美国西北大学研究人员经过长年观测,发现K型和M型恒星耀斑活动既有破坏行星大气的作用,也让行星大气达到新的化学平衡状态。
C.K型和M型恒星周围宜居带内类地行星大气内含有大量甲烷等化学分子,这些分子会在紫外辐射的作用下产生二氧化氮等分子。
D.如果地球之外的某行星上有生命存在,恒星频繁发生耀斑活动会令该行星大气中的生物指示分子明显增多,这一变化将有利于科学家观测。
(3)根据材料内容,下列说法正确的一项是 ____
A.行星的臭氧层有抵挡紫外线的作用,恒星耀斑产生的紫外线如果破坏了行星的臭氧层,就会威胁到行星上可能存在的生物的生存。
B.生物活动会产生生物特征分子和生物指示分子,因此可根据行星大气中的二氧化氮等分子的丰度推断该行星存在生物的可能性。
C.美国西北大学的这次研究彻底改变了学术界对K型和M型恒星周围行星宜居性的认识,能给探索地外生命的科学家增添信心。
D.SRT以实时监测太阳为核心任务,坐落地居民称其为“千眼天珠”,这一名称体现了DSRT的构造特点、当地居民对DSRT的情感态度等。
(4)与法国在20世纪80年代建设的那台射电望远镜相比,DSRT有哪些优势?请简要概括。
(5)科普文具有科学性的特点,材料一是怎样体现这一特点的?请结合材料简要分析。

题目解答

答案

(1)C.“利用DSRT 研究日冕主要有三个步骤”这一说法于文依据不足。且“研究太阳爆发的过程和机理”与“分析日冕物质抛射的状况和影响”属于不同的研究方向,不能视它们为不同的步骤。
故选C。
(2)A.“就会以耀斑这一方式释放能量”与文意不符。由材料一第二段中的“太阳耀斑就是太阳爆发活动的形式之一”可知,太阳磁场还有其他方式释放能量。
B.“经过长年观测,发现……”与文意不符。由材料一第五段中的“利用大气模型,详细研究……”可知。
C.材料一第六段是在“假设”的前提下分析 K型和 M 型恒星周围宜居带内类地行星大气中的分子的化学变化的。选项视假设为事实了。
D.正确。
故选D。
(3)A.“恒星耀斑产生的紫外线如果破坏了行星的臭氧层”曲解文意。由材料一第三段中的“恒星耀斑会破坏其周围行星的臭氧层。一旦行星失去了臭氧层的保护,恒星发出的紫外线就可以穿透大气层,威胁行星上可能存在的生物的生存”可知,不是恒星耀斑产生的紫外线破坏行星的臭氧层。
B.“生物活动会产生……生物指示分子”与文意不符。由材料一第六段中的“这些分子在经过紫外辐射的光致激发、光解作用后,会产生二氧化氮、一氧化二氮和硝酸等分子”和第七段中的“甲烷会在耀斑的作用下衍生出二氧化氮、一氧化二氮和硝酸等生物指示分子”可知。
C.“彻底改变”夸大了美国西北大学的这次研究的影响。材料一最后一段说的是“影响了”。
D.正确。
故选D。
(4)由“但是低频段的观测能力有缺失”“而这台望远镜的灵敏度和分辨率都远不能满足需求”可知,DSRT低频段观测能力更强,灵敏度和分辨率更高。
由“由于DSRT拥有大视场高质量成像能力,研究人员也会在太阳落山后,配合射电天文学家开展夜间天文观测,充分发挥重大科技基础设施平台的效能”可知,DSRT拥有大视场高质量成像能力。观测时区覆盖更广,可连续观测太阳的优势。
(5)由“地磁扰动”“G型恒星”“化学平衡”“红矮星”等可知,材料一大量使用自然科学术语来体现科普文具有科学性的特点。
由“这是因为像太阳这样的G型恒星,即便频繁发生耀斑现象,对周围行星大气的影响也相对较小”“K型和M型恒星频繁的耀斑活动会产生紫外线和高速电子……可以长时间保持一个新的稳定状态”等可知,材料引用权威人士的话解释相关问题或介绍相关知识来体现科普文具有科学性的特点。
由“K型和M型恒星频繁的耀斑活动会产生紫外线和高速电子……在耀斑的频繁作用下,K型和M型恒星宜居带内行星大气的分子的成分和分布情况,可以长时间保持一个新的稳定状态”可知,材料以实例佐证结论来体现科普文具有科学性的特点。
由“1859年9月1日,英国天文学家卡林顿在对太阳黑子进行常规观测时,发现在太阳黑子群中出现了两个异常明亮的区域,其亮度居然超过了太阳光球背景的亮度”“美国西北大学公布了一项研究成果,研究成果表明……这一平衡状态与它们在受到耀斑影响前的状态有较大区别”等可知,材料客观介绍科学知识,客观交代科学研究的情况来体现科普文具有科学性的特点。

答案:
(1)C
(2)D
(3)D
(4)①低频段观测能力更强,灵敏度和分辨率更高。②拥有大视场高质量成像能力,观测时区覆盖更广,可连续观测太阳。
(5)①大量使用自然科学术语,如“地磁扰动”“G型恒星”“化学平衡”“红矮星”等。②引用权威人十的话。引用南京大学大文与空间科学学院副教授米单华的话解释相关问题或介绍相关知识。③以实例佐证结论。如举K型恒星周围行星大气内新产生的分子转移到行星的昼夜面并得以保存的例子,对“新的化学平衡状态”做说明。④客观介绍科学知识,客观交代科学研究的情况。如客观介绍恒星磁场的知识,K型、M型恒星耀斑活动对其宜居带内生命的影响等;又如客观交代卡林顿的观测结果和美国西北大学的一项研究成果。

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  • 光的衍射特征是光在受限制的方位上展开;限制越强光展得越开,衍射现象越明显.A. 正确B. 错误

  • 下图实验中某同学测得开路电压为4.0V 短路电流为 12mA 则当为 666 Ω时电流表的 读数 [ 填空 1 ] mA ( 精确到个位 )

  • 材料一 2月10日,天问一号火星探测器顺利实施火星捕捉制动,正式踏入环火轨道。所谓火星捕捉制动,就是指高速“行驶”的火星探测器在靠近火星时“踩一脚刹车”,在大速度增量减速后被火星的引力场捕获,进入环火轨道。制动捕获的机会是唯一的,所以如何实施近火制动以保证探测器被成功捕获,是整个火星探测任务中技术风险最高、技术难度最大的环节之一,决定着整个探火任务的成败。如何“踩好刹车”,大有学问。 首先,这脚“刹车”的力道大小是极为考究的:如果探测器“刹车”太轻,就会飞越火星继续围绕太阳公转,耗费数年时间等待下一个“制动窗口”;如果探测器“刹车”太重,就有可能直接撞上火星。据公开资料显示,苏联、美国、日本的火星探测任务都曾在“火星捕获段”遭遇失败。据了解,天问一号的目标轨道距离火星最近处仅400km,而此时它的速度已高达28km/s,想要成功实施近火捕捉制动,就必须在10分钟内将它的速度降低到约1km/s,其难度可想而知。中国航天科技集团的科研团队攻坚克难、不畏艰辛,通过无数次仿真实验和反复分析,最终确定为天问一号配置1台3000N的轨道控制发动机,实现制动。 此外,“视觉盲区”也是天问一号踏入环火轨道面临的巨大挑战。这是因为天问一号在实施火星制动捕获时,距离地球达1.92亿公里,它将数据传输回地球需要10.7分钟。如此漫长的通讯延时形成了一段“视觉盲区”,导致地球的工作人员无法对火星捕获情况进行实时监控。天问一号必须“自主”完成“踩一脚刹车”。为确保这一环节顺利实施,科研团队特别能吃苦、特别能攻关,在分析了近千种故障工况后,确定了关键参数及阈值,编写了近两百份故障预案,设计研发了器务自主管理器双大脑、姿轨控计算机三核心、测控通信多通道切换策略等技术,确保天问一号在无法实时控制的情况下,对可能发生的情况进行准确的判断和反应。 成功实施火星制动捕获,标志着中国首次火星探测任务“绕、落、巡”三大目标中环绕目标的顺利达成,为后续探测器着陆与巡视任务的顺利实施奠定了基础,充分展现了中国航天人的智慧,是我国航天事业自主创新、跨越发展的标志性成就。(取材于赵竹青、章斐然等的文章)材料二 1月28日,我国第五部航天白皮书——《2021中国的航天》正式发布。这是我国进入新发展阶段、开启全面建设社会主义现代化国家新征程后的第一版白皮书,具有重要的现实意义。 白皮书总结了过去5年中国航天取得的进展。一是运载火箭发展迅猛:据统计,5年间,我国共实施207次火箭发射,长征运载火箭发射成功率为96.7%;以长征五号为代表的新一代无毒无污染运载火箭陆续投入使用;商业运载火箭不断涌现,形成陆地、海上多样化的发射能力。二是中国空间站建造全面实施:6名航天员先后进驻中国空间站,开启了中国长期驻留太空的时代。三是探月工程取得重大进展:“环绕、着陆、返回”三环节圆满收官、“嫦娥四号”首次着陆月背巡视探测、“嫦娥五号”带回1731克月壤。四是火星探测任务顺利完成:“天问一号”实现从地月系到行星际探测的跨越,在火星上首次留下中国印迹。五是空间基础设施不断完善:北斗全球卫星导航系统建成开通、高分辨率对地观测系统形成…… 总体来看,航天技术的更新推动了新能源、新材料等大批新兴产业的发展,促进了智慧城市、无人驾驶汽车等新业态产业的兴起,也为未来中国航空事业的发展奠定了坚实基础。 白皮书更擘画了未来5年中国的太空发展蓝图,明确未来5年中国航天的发展方向,并介绍了在“探月工程”“行星探测”和“深空探测”等方面的重点任务和重点工程。 探月工程方面,中国政府批准了三次登月任务,计划在月球南极建立月球基地:拟定2024年发射“嫦娥七号”对月球南极进行详细勘测,绘制月球南极阴影陨石坑中冰的分布图;预计2030年发射“嫦娥八号”,测试载人国际月球科研站的“核心技术”;计划在2025年以后在月球上建立国际月球科研站等。行星探测方面,主要包括两项内容:一是计划在2024年发射首颗小行星探测器,名为“郑和”,它将对近地小行星进行采样并研究具有类似小行星轨道的冰冻彗星;二是计划在2028年完成火星采样返回任务,完成木星系探测等关键技术的攻关等。深空探测方面,计划于2024年发射“巡天”太空望远镜,它具有与美国国家航空航天局(NASA)的哈勃太空望远镜(世界上现用最伟大的望远镜)相同的波长,堪与其媲美。在未来5年发展的基础上,还计划于21世纪30年代初发射“太极”天基引力波探测器,以便观测到频率更低的波,从而将有效提升探测极端天体和极端事件发生几率的能力。 白皮书还指出,中国始终把发展航天事业作为国家整体发展战略的重要组成部分,始终坚持为了和平目的探索,不断拓展外层空间,这中间饱含着一代又一代航天人艰苦奋斗的心血与汗水。我国伟大的航天人创造了以“两弹一星”、载人航天、月球探测为代表的辉煌成就,走出了一条自力更生、自主创新的发展道路,体现了深厚博大的航天精神。(取材于王帝元、谢龙、赵竹青、初梓瑞等的文章)(1)根据材料一,下列表述正确的一项是 ____ A.火星捕捉制动,是指通过“踩一脚刹车”,使探测器被火星的引力场捕获。B.火星制动捕获的力道大小极为考究,太轻会与火星相撞,太重会飞离火星。C.“视觉盲区”导致天问一号无法对可能出现的情况作出恰当的判断和反应。D.天问一号的成功,标志着中国火星探测任务完成“绕、落、巡”三大目标。(2)根据材料二,下列对中国航天事业取得的成就及未来规划理解不正确的一项是 ____ A.中国空间站建造全面实施,开启了中国长期驻留太空的时代。B.新能源、新材料等新兴产业的发展,推动了航天技术的更新。C.“嫦娥七号”计划绘制月球南极阴影陨石坑中冰的分布图。D.即将发射的“巡天”可与NASA的哈勃太空望远镜相媲美。(3)根据材料一和材料二,下列表述不正确的一项是 ____ A.2月10日,天问一号探测器“刹车”顺利,完成火星捕获,正式踏入环火轨道。B.天问一号将数据传输回地球需要10.7分钟,漫长的通讯延时被称为“视觉盲区”。C.“郑和”小行星探测器将于2024年发射,研究具有类似小行星轨道的冰冻彗星。D.未来5年,将发射“太极”天基引力波探测器,能有效提升探测极端天体的能力。(4)根据材料一和材料二,下列理解与推断不正确的一项是 ____ A.天问一号探测器是中国航天首次从地月系到行星际探测的有效尝试。B.未来中国对木星系的探测,同样可能面临如何踩好“刹车”的问题。C.未来5年,对小行星、火星、木星的探索将是航天工作的重中之重。D.以天问一号等为代表的航天工程凝聚了航天人深厚博大的航天精神。(5)请结合以上两则材料,简要说明我国航天事业获得快速发展的原因。

  • 静止流体不显示粘性。A. 正确B. 错误

  • 1.如图1所示,BC为波密介质的反射面,波由P点反射,已知入射波t时刻的波形曲线如左图所示,则-|||-反射波的波形曲线为: [ ]-|||-y y y-|||-B P-|||-x x-|||-P-|||-o x (A) (B)-|||--A y y-|||-C ∠ P-|||-图1 x-|||-(C) (D)

  • [题目]如图所示,两个匀质长方体A,B叠放在水-|||-平桌面上,水平拉力F作用在物体B上,使物体A,-|||-B一起沿水平桌面做匀速直线运动,请作出物体A受-|||-力的示意图-|||-A-|||-F-|||-B-|||-77 7 7

  • 下列表达式中的有效数字位数100.00±0.100cm的有效数字是___位100.00±0.10cm的有效数字是____ 位100.00±0.1cm的有效数字是____ 位

  • 11.如右图4所示,载流为I的竖直无限长直导线,与半径为R半圆形导体框共面,其中直径-|||-AB是水平状态,A点与载流线相距为a。当导体框由静止下落H高度时,求:(1)该瞬时半圆形-|||-导体框中的感应电动势:(2)该瞬时AB边的电动势大小和方向。 C-|||-a-|||-A B-|||-I H

  • 产生感生电动势的非静电力是A. 洛伦兹力B. 涡旋电场力C. 静电场力D. 安培力

  • 空气中传播的两列声波大小分别_(1)=f和_(1)=f,那么它们叠加形成拍频大小为()_(1)=f_(1)=f_(1)=f_(1)=f

  • 处于激发态的钠原子,发出波长为589nm的光子的时间平均约为(10)^-8s。根据不确定度关系式,光子能量不确定量的大小Delta E= ,发射波长的不确定度范围(即所谓谱线宽度)是 。

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