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そと层空间

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重定しげさだこうそとむなし

そと层空间またたたえそとふとむなし宇宙うちゅうそら,简称そらそとむなしあるふとむなし英語えいごouter space),ゆびてき地球ちきゅう大氣たいきそう及其ほか天體てんたいこれ外的がいてき虛空こくう區域くいき

あずか真空しんくうゆうしょ不同ふどうてきそとふとむなし含有がんゆう密度みつど很低てき物質ぶっしつ,以とうはなれたいてきためぬし。其中かえゆう電磁でんじ輻射ふくしゃ磁場じばひとし理論りろんじょう外層がいそう空間くうかん可能かのうかえ包含ほうがんくら物質ぶっしつくらのうりょう

そとふとむなしあずか地球ちきゅうだい气层なみぼつ有明ありあけかくてき界線かいせんいんためだい氣隨きずいちょ海拔かいばつ增加ぞうか而逐ややへんうす假設かせつ大氣たいきそう温度おんど固定こてい大氣たいきあつかいゆかりうみ平面へいめんてき大約たいやく1013毫巴ずいちょ高度こうど增加ぞうか而呈指數しすう減少げんしょういたりれいためどめ

くに航空こうくう联合かい定義ていぎざい100公里くりてき高度こうどため卡門せんため現行げんこう大氣たいきそうかずふとしそらてき界線かいせん定義ていぎ美國びくに認定にんてい到達とうたつ海拔かいばつ80公里くりてき人為じんいふとしそらじんざいふとしそらせんじゅうかえし地球ちきゅうてき過程かていちゅう,120公里くりこれ空氣くうき阻力開始かいし發生はっせい作用さようてき界線かいせん[1]

環境かんきょう

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環境かんきょう:ふとしそらてき空氣くうき稀薄きはくいく真空しんくう,而且のうきよし晰看見地けんちめんじょうしょてきほしぼしいん此,美國びくにたいそらそうしょ放置ほうちりょう哈伯望遠鏡ぼうえんきょうよう觀察かんさつ宇宙うちゅう

ふとむなし相對そうたい於軌どう

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わかよう執行しっこういち軌道きどうふとしそらせん必須ひっすとくざい軌道きどう飛行ひこうさらこころよふとむなしこう必須ひっすようゆうあし夠的水平すいへい速度そくど才能さいのう進入しんにゅう軌道きどう,也就重力じゅうりょくしょ於太そらこうてき加速度かそくど必須ひっすしょう於或とう於由水平すいへい運動うんどうさんせいてきこうしん加速度かそくどまいり圓周えんしゅう運動うんどう)。よし進入しんにゅう軌道きどうてきふとむなしこうただ進入しんにゅうふとむなしかえ必須ひっすようゆうあし夠的軌道きどう速度そくど角速度かくそくど)。たいてい地球ちきゅう軌道きどう,這大やく7,900めーとる/びょう(28,440公里くり/しょう);相對そうたいしたさいかいてき包括ほうかつひとてきふとむなしこう美國びくに空軍くうぐんてきX-15ざい1967ねん創造そうぞうてき,它的速度そくどただゆう2,200めーとる/びょう(7,920公里くり/しょう[2]

かん斯坦ひのと·齐奥尔科おっと斯基最早もはや意識いしきいた無論むろん使用しようなんしゅ化學かがく燃料ねんりょうきゅう火箭かせんみやこただし不可ふかしょうてきのう夠在地球ちきゅうてき重力じゅうりょく場中ばなか獲得かくとく自由じゆうなみ進入しんにゅうくだりほしぎわ空間くうかんてき逃逸速度そくど大約たいやく28,800公里くり/しょう(8公里くり/びょう),進入しんにゅうてい地球ちきゅう軌道きどうてき速度そくどしょ需要じゅようてきのうりょう(32 MJ/kg)大約たいやくよじ爬到しょうどう高度こうどしょ需要じゅようのうりょう(10 kJ/(km·kg))てき20ばい

軌道きどう飛行ひこう軌道きどう飛行ひこうゆうちょ主要しゅようてき不同ふどうたまきにょう地球ちきゅうてき穩定軌道きどう(也就大氣たいき阻力てき影響えいきょう),最低さいていてき高度こうど海拔かいばつ350公里くり(220英里えり),一般いっぱん常見つねみてき誤解ごかい單純たんじゅんてきみとめため軌道きどうただようざい這個高度こうど就是たちいたふとむなしてきあたりかい理論りろんうえせつ在任ざいにんなんてき高度こうど獲得かくとく需要じゅようてき軌道きどう速度そくどただ大氣たいき拖曳排除はいじょりょう高度こうどふとていてき軌道きどうただようゆうあし夠的速度そくど也可以進入しんにゅう軌道きどうただしざい目前もくぜん,這個速度そくどすうばい於目まえてき技術ぎじゅつ以達いたてき合理ごうり速度そくど

另一個常見的誤解是軌道上的人在地球的引力いんりょくこれがいいんため們是「漂浮ちょ」。們會漂浮いんため們是自由じゆう落體らくたい們伴ずいちょふとしそらせんいちおこり加速かそく落向地球ちきゅうただし同時どうじ們也以夠かいてき速度そくどはなれ直線ちょくせんてきみちゆずる們在地球ちきゅうてき表面ひょうめんじょう保持ほじつねじょうてき距離きょり地球ちきゅうてき引力いんりょくとおとお超過ちょうか范艾りんたいなみ且使がつだま保持ほじざい距離きょり地球ちきゅう平均へいきん384,403公里くり(238,857英里えりてき軌道きどうじょう

分類ぶんるい

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ふとむなしかん美的びてき真空しんくう不同ふどうてき區域くいきよし不同ふどうてき大氣圈たいきけんふうしょ定義ていぎなみ主導しゅどうちょ區域くいきなみ且風かいこうそと擴展超越ちょうえつ原本げんぽん定義ていぎてき區域くいき地球ちきゅう空間くうかんしたがえ地球ちきゅうてき大氣たいきそうこうそと擴展いた地球ちきゅうてき磁層,使つかい它與太陽たいようふうてきぎょうほしぎわ空間くうかんゆうしょへだたくだりほしぎわ空間くうかん延伸えんしんいたりょう太陽たいようけん,這是太陽たいようふうほしぎわかい質的しつてきふう交會てき地方ちほうほしぎわ空間くうかん繼續けいぞく延伸えんしんいた銀河系ぎんがけいてきあたりえんしかこう逐漸かくれぼついたりほしけいあいだてき空洞くうどう

地球ちきゅう空間くうかん

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發現はつげんごうざい1991ねん5がつてきSTS-39こうちゅうかん察到てき極光きょっこう當時とうじてき軌道きどう高度こうどため260公里くり

地球ちきゅう空間くうかん鄰近地球ちきゅうてきがいふとしそら區域くいき地球ちきゅう空間くうかん地方ちほう包括ほうかつ大氣たいきそう上層じょうそうてき區域くいきぞう電離層でんりそう磁層范艾りん輻射ふくしゃたい也在地球ちきゅう空間くうかん內。ざい地球ちきゅうてき大氣たいきそうつきだまこれあいだてき地區ちくゆう也稱ためがつ空間くうかん」。

雖然它滿足まんぞくがいふとしそらてき定義ていぎただしざい卡門せんうえすう百公里空間內的大氣密度依然可以對衛星えいせい造成ぞうせいあし夠的阻力許多きょた人造じんぞう衛星えいせいざい這個たたえためてい地球ちきゅう軌道きどうてき區域くいき內運さくなみ且每へだたいくてん就需ようけいどう它們てき引擎らい維持いじ軌道きどう此處ここてき阻力雖然很低,ただしざい理論りろんじょう仍足以超越ちょうえつ太陽たいようところ受到てき輻射ふくしゃ壓力あつりょく,而這くだりほしぎわ旅行りょこうところ建議けんぎてき一種いっしゅ推進すいしん系統けいとう

充塞じゅうそくざい地球ちきゅう空間くうかん內的帶電たいでん粒子りゅうし密度みつど非常ひじょうひく們的運動うんどう受到地球ちきゅう磁場じばてきひかえせい。這些よしでん漿形成けいせいてき物質ぶっしつかい受到太陽たいようふう暴的擾動,ざい太陽たいようふうてき驅動くどう形成けいせいりゅうこう地球ちきゅう上層じょうそう大氣たいきそうてき電流でんりゅう

とう磁暴發生はっせいざい地球ちきゅう空間くうかんてき兩個りゃんこ地區ちく輻射ふくしゃたい電離層でんりそうかい造成ぞうせい強烈きょうれつてき擾動。這些ふう造成ぞうせいてきだかのう電子でんし流量りゅうりょう增加ぞうかのう夠對衛星えいせいじょうてき電路でんろ造成ぞうせい永久えいきゅう性的せいてき損害そんがい擾亂じょうらんでん信和しんわGPS技術ぎじゅつなみ且即使ざいてい地球ちきゅう軌道きどうてきふとしそらじん也會受到危害きがい。它們也會ざい地球ちきゅうてき磁極じきょく附近ふきん創造そうぞう極光きょっこう

地球ちきゅう空間くうかんかえ包含ほうがん許多きょたぜん發射はっしゃてきひとあるひとふとしそらせん遺留いりゅうてき殘骸ざんがいかいたい後續こうぞくてきふとしそらせん造成ぞうせい潛在せんざいてき危害きがいゆう碎片さいへんざい經過けいか一段時間後會重返地球的大氣層內。

缺乏けつぼう空氣くうきてき地球ちきゅう空間くうかんがつだま表面ひょうめん天文學てんもんがく觀察かんさつ所有しょゆう電磁でんじしきてき理想りそう場所ばしょゆかり伯太はかたそら望遠鏡ぼうえんきょう傳送でんそうかいらいてき精彩せいさいへんいちむら允許いんきょらい137おくねんまえてきひかりいく乎就だいばくてき時期じき觀測かんそくいた

地球ちきゅう空間くうかんてき上層じょうそうかい磁層太陽たいようふう交界てきかいめん,內側てきあたりかい電離層でんりそう[3]あるものせつ地球ちきゅう空間くうかん地球ちきゅう大氣たいきそう上層じょうそう地球ちきゅう磁場じば抵達てきさい外側そとがわあいだてきそとふとむなし[4]

くだりほしぎわ空間くうかん

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くだりほしぎわ空間くうかんこれ太陽系たいようけい圍繞いじょうちょ太陽たいよう和行かずゆきほしてき空間くうかん,這個區域くいきゆかりくだりほしぎわかいしつ主導しゅどうこうそといちちょく延伸えんしんいた太陽たいようけんざい銀河系ぎんがけいてき環境かんきょう開始かいし影響えいきょういたともずいちょ太陽たいよう磁場じばてき粒子りゅうし流量りゅうりょうなみ超越ちょうえつ太陽たいよう磁場じばなりため主導しゅどうくだりほしぎわ空間くうかんよし太陽たいようふうらい定義ていぎ太陽たいよう連綿れんめんぜってき帶電たいでん粒子りゅうし創造そうぞうりょう稀薄きはくてき大氣圈たいきけんしょうため太陽たいようけん),深入ふかいりふと空中くうちゅうすうじゅうおくえいさとふうちゅうてき質點しつてん密度みつどため5-10 しつ/cm3なみ且以 350-400km/sてき速度そくどざい移動いどう[5]太陽たいようけんてき距離きょり強度きょうど與太よたふう活動かつどうてき程度ていどいきいき相關そうかん[6]1995ねんおこり發現はつげんけい外行そとゆきほしてき意義いぎため其它てき恆星こうせい也有やゆう能力のうりょくようゆう自己じこてきぎょうほしぎわかいしつ[7]

くだりほしぎわ空間くうかんてき體積たいせき內幾乎是純粹じゅんすいてき真空しんくうざい地球ちきゅう軌道きどう附近ふきんてき平均へいきん自由じゆう半徑はんけい大約たいやく1天文てんもん單位たんいただし,這個空間くうかんなみ完全かんぜんてき真空しんくういたしょ充滿じゅうまんちょまれ疏的宇宙うちゅうせん包括ほうかつ電離でんりてき原子核げんしかくかず各種かくしゅてき原子げんし粒子りゅうし。這兒也有やゆう氣體きたいでん漿かずちりつぶしょう流星りゅうせいたいいた目前もくぜんためどめやめけいほろなみこう發現はつげんてきすうじゅうしゅ不同ふどう有機ゆうき分子ぶんし[8]

くだりほしぎわ空間くうかん包含ほうがん太陽たいよう生成せいせいてき磁場じば[5]也有やゆうぎょうほし生成せいせいてき磁場じばぞう木星もくせい土星どせい地球ちきゅう自身じしんてき磁場じば。它們てき形狀けいじょう受到太陽たいようふうてき影響えいきょう,而類似るいじなみだしずくてき形狀けいじょうゆうちょ長長ながながてき磁尾伸展しんてんざいくだりぼしてき後方こうほう。這些磁場じば捕獲ほかくらい太陽たいようふう其它らいげんてき粒子りゅうし創造そうぞう如同范艾りんたいてき磁性じせい粒子りゅうしたいぼつゆう磁場じばてきぎょうほしぞう星和せいわ水星すいせいただし金星きんせい除外じょがい,它們てき大氣たいきそう逐漸受到太陽たいようふうてき侵蝕しんしょく

恆星こうせいぎわ空間くうかん

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ほしぎわ空間くうかんざいほしけい內未恆星こうせいある它們てきぎょうほしけい佔據てき空間くうかんほしぎわかいしつあきら定義ていぎ存在そんざい於星ぎわ空間くうかん

ほしけいさい空間くうかん

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ほしけいさい空間くうかんゆう物質ぶっしつてき空間くうかんほしけいこれあいだてき空間くうかんほしけいさい空間くうかん非常ひじょう接近せっきん完全かんぜんてき真空しんくうただし通常つうじょう仍會ゆう自由じゆうてき塵埃じんあい碎片さいへんざいほしけいだんあいだたたえため空洞くうどうてき空間くうかんのりいく乎是完全かんぜんてき真空しんくうゆう些理ろんみとめためごと立方りっぽうまいいち顆氫原子げんしてき密度みつど相當そうとう宇宙うちゅうてき平均へいきん密度みつど[9][10]ただし宇宙うちゅうてき密度みつど顯然けんぜんひとし勻的;てき密度みつどしたがえざいほしけい非常ひじょうだか包括ほうかつざいほしけい內有ちょ高密度こうみつどてき結構けっこうぞうこれぎょうほし恆星こうせいくろほらひとしいたざい廣大こうだいてき空洞くうどう非常ひじょうひくとおてい宇宙うちゅう平均へいきん值的密度みつど

圍繞いじょう延伸えんしんざいほしけいあいだゆうちょ稀薄きはくまとでん漿[11],它們みとめため具有ぐゆう宇宙うちゅう纖維狀せんいじょう結構けっこう[12],這是宇宙うちゅうてき平均へいきん密度みつどりゃくため密集みっしゅうてき區域くいき。這些物質ぶっしつしょうためほしけいさいかいしつ(IGM)なみ通常つうじょう電離でんりてき;也就つつめかえ等量とうりょうてき電子でんししつまとでん漿。IGMてき密度みつどみとめため宇宙うちゅう平均へいきん密度みつどてき10いたり100ばいまい立方りっぽうおおやけじゃくようゆう10いたり100顆氫原子げんし)。ざいとみほしけいだん內的密度みつどだかたち平均へいきん密度みつどてき1000ばい

ほしけいさいかいしつみとめため主要しゅよう電離でんり氣體きたいてき原因げんいん地球ちきゅうてき標準ひょうじゅんらい,它的溫度おんどみとめため相當そうとうだかてき(雖然ゆう地區ちく天文てんもん物理ぶつりてき標準ひょうじゅんらいただ溫暖おんだん)。とう氣體きたいよし空洞くうどう進入しんにゅうほしけいさいかいしつ,它被加熱かねついたり105Kいた 107K,這是あし夠讓氫原子げんしざい碰撞撞出てき電子でんしなりため自由じゆう電子でんしぞう這種溫度おんどてきほしけいさいかいしつしょうため溫熱おんねつほしけいさいかいしつ(WHIM)。電腦でんのうてき模擬もぎ顯示けんじざい宇宙うちゅうちゅうやくゆう一半的原子物質可能存在於這種溫熱、稀薄きはくてき狀態じょうたいとう氣體きたいしたがえ溫熱おんねつほしけいさいかいしつてき纖維狀せんいじょう結構けっこう進入しんにゅうほしけいだんてき宇宙うちゅう斯狀結構けっこうてき界面かいめん,它的溫度おんどかいますどくさらだか溫度おんど以達いた108Kあるさらだか

あい内容ないよう

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參考さんこう資料しりょう

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  1. ^ 阮意婷, かく含羽, ちょうまさる麟. 科學かがくたびちゅう報告ほうこく, 探索たんさくふとむなし, DOC. : ぺーじ碼2 ちゅうぶん. 
  2. ^ Linda Shiner. X-15 Walkaround. Air & Space Magazin. 2007-11-01 [2009-06-19]. (原始げんし内容ないようそん档于2009-08-05). 
  3. ^ Report of the Living With a Star Geospace Mission Definition Team (PDF). NASA. September 2002 [2007-12-19]. (原始げんし内容ないよう (PDF)そん档于2008-04-09). 
  4. ^ LWS Geospace Missions. NASA. [2007-12-19]. (原始げんし内容ないようそん档于2007-11-03). 
  5. ^ 5.0 5.1 Papagiannis, Michael D. Space Physics and Space Astronomy. Taylor & Francis. 1972: 12–149. ISBN 0677040008. 
  6. ^ Phillips, Tony. Cosmic Rays Hit Space Age High. NASA. 2009-09-29 [2009-10-20]. (原始げんし内容ないようそん档于2009-10-14). 
  7. ^ Frisch, Priscilla C.; Müller, Hans R.; Zank, Gary P.; Lopate, C. Galactic environment of the Sun and stars: interstellar and interplanetary material. Mario Livio, I. Neill Reid, William B. Sparks (编). Astrophysics of life. Proceedings of the Space Telescope Science Institute Symposium. Space Telescope Science Institute symposium series, Volume 16. Baltimore, MD, USA: Cambridge University Press: 21–34. May 6–9, 2002. Bibcode:2005asli.symp...21F. ISBN 0-521-82490-7. 
  8. ^ Flynn, G. J.; Keller, L. P.; Jacobsen, C.; Wirick, S. The Origin of Organic Matter in the Solar System: Evidence from the Interplanetary Dust Particles. R. Norris and F. Stootman (编). Bioastronomy 2002: Life Among the Stars, Proceedings of IAU Symposium #213. San Francisco: Astronomical Society of the Pacific. 2003. Bibcode:2004IAUS..213..275F. 
  9. ^ Davidson, Keay & Smoot, George. Wrinkles in Time. New York: Avon, 2008: 158-163
  10. ^ Silk, Joseph. Big Bang. New York: Freeman, 1977: 299.
  11. ^ Jafelice, Luiz C. and Opher, Reuven. The origin of intergalactic magnetic fields due to extragalactic jets. Royal Astronomical Society. July 1992 [2009-06-19]. 
  12. ^ James Wadsley; et al. The Universe in Hot Gas. NASA. 2002-08-20 [2009-06-19]. (原始げんし内容ないようそん于2009-06-09). 

外部がいぶ連結れんけつ

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