卫星有什么作用?

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卫星有什么作用?

人造卫星有哪些用途?

人造卫星的用途:

(1)气象卫星:从太空对地球及其大气层进行气象观测的人造地球卫星。卫星气象观测系统的空间部分。卫星所载各种气象遥感器,接收和测量地球及其大气层的可见光、红外和微波辐射,并将其转换成电信号传送给地面站。

卫星有什么作用?

(2)地球观测卫星:地球观测卫星,泛指用于对地球资源与环境进行遥感的各种人造地球卫星和航天器。对地观测卫星主要包括气象卫星、陆地卫星、海洋卫星、轨道航天站以及其他特殊用途的卫星。人们可以利用地球观测卫星进行监测以获取大面积观测数据最终可有效达到综合地分析资料。

(3)天文卫星:天文卫星是用来观测宇宙天体和其他空间物质的人造地球卫星。天文卫星在离开地面几百千米或更高的轨道上运行,因为没有大气层的阻挡,卫星上所载的仪器能接收到来自天体的从无线电波段到红外波段、可见光波段,是人类安置在太空的“千里眼”。

(4)应用卫星:直接为国民经济和军事服务的各类人造地球卫星的通称。很显然,通信卫星是应用卫星中的一种。

(5)广播卫星:广播卫星是指直接向用户转播音频、视频和数据等信息的通信卫星。具有信息单向传输、一发多收等特点。广播卫星是一种专用的通信卫星,主要用于电视广播。它起到空间广播发射台的作用。

除了墨子号以外,还有哪些用于科学实验的卫星?

量子科学实验卫星,有着一个重要的作用,就是量子保密通信。毕竟,国家安全,才是真的安全。要是我们国家的通信,被一些别有用心的黑客窃取了,那么后果不堪设想。所以,使用量子保密通信,在一定程度上,增加了信息的安全性。这就是它的先进之处。

20世纪50年代,人类走出地球探索太空,最初的发现之一就是地球大气之外的地磁圈。地磁圈如同一把雨伞, 阻挡了太阳喷射的高速粒子,避免带电粒子流将能量传输至大气层中的气体分子,从而使气体分子无法逃离地球的重力牵引。如果没有这种保护伞,地球将和火星一样,大气被太阳风吹走,液态水无法保存。太阳剧烈活动时,来自太阳风的能量会穿过地磁保护伞,在地磁圈内释放,引起各种能量剧烈爆发的现象,叫做“空间天气”。与传统“天气”概念不同的是,空间天气是一个近地空间环境变化的概念,涉及空间等离子、磁场和辐射等现象。在太阳系内,空间天气主要受太阳风的风速和密度、以及太阳等离子体带来的行星际磁场三者的影响。

空间天气对人类生活造成的威胁与危害是多方面的,会影响通讯、卫星、导航、宇航员活动以及地面和空间的科技设施。历史上,强烈的空间天气曾导致多颗卫星失灵,造成通信和地面电网中断,对航天器测运行产生巨大影响。随着现代社会越来越依赖空间高科技设施,理解和掌握空间天气成为紧迫需求。现在,人类进入太空时代已有半个多世纪,但空间天气过程仍然是难解之谜。SMILE卫星将采用全新的软X射线和实地探测相结合的方法,为地球磁层“拍照”,引导我们揭开空间天气发生过程的谜团。

除此之外,“微笑”卫星采用大倾角、大椭圆轨道,它的极紫外成像仪有更好的精度,更低的阈值和更好的太阳光抑制度,与X射线成像,磁场、等离子体的原位测量一起,将给日地空间物理学研究带来一场革新,并在预测及减轻空间天气灾害方**有直接的推动作用。

卫星的作用

作用很广泛,有的装有照相设备,用对地面进行照相、侦察,调查资源,监测地球气候和污染等;有的装有天文观测设备,用来进行天文观测;有的装有通信转播设备,用来转播广播、电视、数据通讯、电话等通讯讯号;有的装有科学研究设备,可以用来进行科研及空间无重力条件下的特殊生产。

总之,人造卫星因研制、生产、使用者的目的不同而有不同的用途。

卫星是环绕一颗行星按闭合轨道做周期性运行的天体。不过,如果两个天体质量相当,它们所形成的系统一般称为双行星系统,而不是一颗行星和一颗天然卫星。

扩展资料:

天然卫星的大小不一,彼此差别很大。其中一些直径只有几千米大,例如,火星的两个小月亮,还有木星,土星,天王星外围的一些小卫星。还有几个却比水星还大,例如,土卫六、木卫三和木卫四,它们的直径都超过5200千米。

人造卫星的运动轨道取决于卫星的任务要求,区分为低轨道、中高轨道、地球同步轨道、地球静止轨道、太阳同步轨道,大椭圆轨道和极轨道。

人造卫星绕地球飞行的速度快,低轨道和中高轨道卫星一天可绕地球飞行几圈到十几圈,不受领土、领空和地理条件限制,视野广阔。能迅速与地面进行信息交换、包括地面信息的转发,也可获取地球的大量遥感信息,一张地球资源卫星图片所遥感的面积可达几万平方千米。

参考资料来源:百度百科——卫星

资源卫星有哪些作用?

  资源卫星    用于勘测和研究地球自然资源的卫星。它能“看透”地层,发现人们肉眼看不到的**宝藏、历史古迹、地层结构,能普查农作物、森林、海洋、空气等资源,预报各种严重的自然灾害。 资源卫星利用星上装载的多光谱遥感设备,获取地面物体辐射或反射的多种波段电磁波信息,然后把这些信息发送给地面站。由于每种物体在不同光谱频段下的反射不一样,地面站接收到卫星信号后,便根据所掌握的各类物质的波谱特性,对这些信息进行处理、判读,从而得到各类资源的特征、分布和状态等详细资料,人们就可以免去四处奔波,实地勘测的辛苦了。    资源卫星分为两类:一是陆地资源卫星,二是海洋资源卫星。陆地资源卫星以陆地勘测为主,而海洋资源卫星主要是寻找海洋资源。
  资源卫星一般采用太阳同步轨道运行,这能使卫星的轨道面每天顺地球自转方向转动1度,与地球绕太阳公转每天约1度的距离基本相等。这样既可以使卫星对地球的任何地点都能观测,又能使卫星在每天的同一时刻飞临某个地区,实现定时勘测。
  地球资源卫星是一种中等高度的”太阳同步卫星”,它的近地点是905公里,远地点是918公里,所以轨道是近于圆形的;每103.267分钟它就由北向南,又由南而北地围绕.地球一周,一天要转14圈,每隔25秒钟就“拍”一张相片。不过,在地球背着太阳的那一面,它又会自动不“拍照”,你看,一天它该拍多少照片呀!因为地球是自转的,103分钟内恰好向东转了25.8°,这就等于卫星也向西跑了25.8°,25.8°有多远?地球的赤道周长是40075.24公里。也就是说,每隔103分钟,卫星就要在上一条轨道以西2875公里(指赤道附近,近两极两条轨道的距离当然要缩短)拍照。在这段时间内,太阳由东向西也移动了25.8°,卫星的轨道移动的距离正好和太阳一致了,所以把地球资源卫星称作“太阳同步卫星”。按照设计,卫星通过赤道的时间都是当地时间上午9点30分,这正是阳光最柔和,最适合摄影的时间。地球资源卫星每18天,转251圈以后,就把地球各个部分都拍摄完了;然后再从第一条轨道开始工作,每18天就可以得到同一地区的相片。  
  至于对调查迅速变化的自然现象,如火山喷发、河水泛滥、河口海岸的变迁,以至农作物的长势,资源卫星都是一个优秀的“监察员”。
  资源卫星得到的数据图像 (4张)

  正因遥感技术具有这些优点,已广泛运用在寻找矿产、工程勘察、预报火山喷发和地震、森林调查和森林防火、估计农作物的产量,甚至还可测定**间的移动距离哩。
  那么,是不是有了遥感技术就可以取代地面工作和其他方法呢?不行,即使在将来,也还需要地面工作,当用遥感技术探得资源后,还要在重点关键地区作深入研究,必须空间和地面相结合,才可以达到节省人力、物力和时间,加强深入研究的效果。
  中国在修建大同—秦皇岛的铁路时 ,原先认为桑乾河为不可通的地段,铁路须绕行40千米。而每千米的铁路建设费高达900万元人民币,还要占用数千亩良田。后来研究了资源卫星提供的卫星图片,桑乾河的地质条件可以让铁路通过,这样一下子就减少了国家4亿元的投资。
  美国夏威夷群岛上的居民一直找不到充足的淡水,人们祈求资源卫星来帮忙。通过研究资源卫星提供的图片,专家们发现某些岛屿沿海处的温度辐射比周围要低10摄氏度。根据图片坐标去实地勘探,结果发现那里竟是**淡水的入海处。就这样,资源卫星一下子为夏威夷人找到了200多处**淡水源。
  世界上第二长的河流叫亚马逊河,长期以来亚马逊河流域的资源状况一直是个谜。因为这是一个原始森林密布,野兽出没,人迹罕至的地方,它的面积有500万平方千米,大约占南美洲巴西国土的60%。如果要进行人工勘测,可能需几千人工作100年以上,耗资70亿美元。这么大的投资70亿美元。这么大的投资,使得人们无力去解开亚马逊之谜。然而80年代中期以后,人们并没有费太大的劲,就对世界第一大河流域的地形地貌,土壤植被,森林,矿藏等等资源了如指掌了,并且发现了这条大河还有一条几千千米长的大支流,是资源卫星。