منابع اقلیمی و فضایی و ویژگی های آنها. آب و هوا و منابع فضایی منابع آینده هستند. برداشت و مزایای انرژی خورشیدی

این درس ویدیویی به موضوع «منابع اقیانوس جهانی، فضا و منابع تفریحی» اختصاص دارد. با منابع اصلی اقیانوس ها، پتانسیل استفاده از آنها در آن آشنا می شوید فعالیت اقتصادیشخص درس ویژگی ها را پوشش می دهد پتانسیل منابعقفسه اقیانوس جهانی و استفاده از آن امروزه و همچنین پیش‌بینی توسعه منابع اقیانوسی در سال‌های بعد. علاوه بر این، درس اطلاعات دقیقی در مورد فضا (انرژی باد و خورشید) و منابع تفریحی ارائه می دهد و نمونه هایی از استفاده از آنها در مناطق مختلف سیاره ما را ارائه می دهد. این درس شما را با طبقه بندی منابع تفریحی و کشورهایی با بیشترین تنوع منابع تفریحی آشنا می کند.

موضوع: جغرافیای منابع طبیعی جهان

درس:منابع اقیانوس جهانی، فضا و منابع تفریحی

جهاناقیانوس قسمت اصلی هیدروسفر است که پوسته آبی متشکل از آبهای تک تک اقیانوسها و بخشهای آنها را تشکیل می دهد.اقیانوسهای جهان انبار منابع طبیعی هستند.

منابع اقیانوس جهانی:

1. آب دریا. آب دریا منبع اصلی اقیانوس است. ذخایر آب تقریباً 1370 میلیون متر مکعب است. کیلومتر یا 96.5 درصد کل هیدروسفر. آب دریا حاوی مقدار زیادیمواد محلول، در درجه اول نمک، گوگرد، منگنز، منیزیم، ید، برم و مواد دیگر. 1 مس کیلومتر آب دریاحاوی 37 میلیون تن مواد محلول است.

2. منابع معدنی کف اقیانوس.قفسه اقیانوس شامل 1/3 کل ذخایر نفت و گاز جهان است. فعال ترین تولید نفت و گاز در خلیج مکزیک، گینه، خلیج فارس و دریای شمال انجام می شود. علاوه بر این، مواد معدنی جامد در قفسه اقیانوس ها استخراج می شوند (به عنوان مثال، تیتانیوم، زیرکونیوم، قلع، طلا، پلاتین و غیره). همچنین ذخایر عظیمی از مصالح ساختمانی در قفسه وجود دارد: ماسه، شن، سنگ آهک، سنگ صدفی و غیره. قسمت‌های صاف اقیانوس (بستر) سرشار از گره‌های فرومنگنز هستند. کشورهای زیر به طور فعال در حال توسعه ذخایر قفسه هستند: چین، ایالات متحده آمریکا، نروژ، ژاپن، روسیه.

3. منابع بیولوژیکیبر اساس سبک زندگی و زیستگاه، همه موجودات زنده اقیانوس به سه گروه تقسیم می شوند: پلانکتون ها (جانداران کوچکی که آزادانه در ستون آب حرکت می کنند)، نکتون ها (جانداران فعال شناگر) و بنتوس ها (جاندارانی که در خاک و در کف زندگی می کنند). . زیست توده اقیانوس شامل بیش از 140000 گونه از موجودات زنده است.

بر اساس توزیع نابرابر زیست توده در اقیانوس، کمربندهای ماهیگیری زیر متمایز می شوند:

قطب شمال.

قطب جنوب.

معتدل شمالی.

معتدل جنوبی.

گرمسیری-استوایی.

پربارترین آب های اقیانوس جهانی، عرض های جغرافیایی شمالی است. در مناطق معتدل شمالی و قطب شمال، نروژ، دانمارک، ایالات متحده آمریکا، روسیه، ژاپن، ایسلند و کانادا فعالیت های اقتصادی خود را انجام می دهند.

4. منابع انرژیاقیانوس های جهان دارای ذخایر عظیم انرژی هستند. در حال حاضر، بشریت از انرژی جزر و مد (کانادا، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، بریتانیا) و انرژی استفاده می کند جریان های دریایی.

آب و هوا و منابع فضایی- منابع پایان ناپذیر انرژی خورشیدی، انرژی باد و رطوبت.

انرژی خورشیدی بزرگترین منبع انرژی روی زمین است. انرژی خورشیدی در کشورهای دارای آب و هوای خشک به بهترین وجه (به طور مؤثر و سودآور) استفاده می شود: در عربستان سعودی، الجزایر، مراکش، امارات متحده عربی، استرالیا، و همچنین در ژاپن، ایالات متحده آمریکا، برزیل.

از انرژی باد در سواحل شمال، دریای بالتیک، مدیترانه و همچنین در سواحل اقیانوس منجمد شمالی استفاده می شود. برخی از کشورها به شدت در حال توسعه انرژی بادی هستند، به ویژه، در سال 2011، در دانمارک، 28٪ از کل برق با استفاده از ژنراتورهای بادی، در پرتغال - 19٪، در ایرلند - 14٪، در اسپانیا - 16٪ و در آلمان - تولید می شود. 8 درصد در می 2009، 80 کشور در سراسر جهان از انرژی باد به صورت تجاری استفاده می کردند.

برنج. 1. ژنراتورهای بادی

منابع کشاورزی اقلیمی- ارزیابی منابع آب و هوایی از منظر فعالیت حیاتی محصولات کشاورزی.

عوامل زراعی اقلیمی:

1. هوا.

5. مواد مغذی.

برنج. 2. نقشه زراعی اقلیمی جهان

تفریح- سیستمی از اقدامات بهبود سلامتی که با هدف بازگرداندن بهزیستی و عملکرد طبیعی یک فرد خسته انجام می شود.

منابع تفریحی- اینها همه نوع منابعی هستند که می توانند برای رفع نیازهای جمعیت در تفریح ​​و گردشگری استفاده شوند.

انواع منابع تفریحی:

1. طبیعی (پارک ها، سواحل، مخازن، مناظر کوهستانی، PTC).

2. انسان زایی (موزه ها، بناهای فرهنگی، خانه های تعطیلات).

گروه های طبیعت گردی:

1. پزشکی و بیولوژیکی.

2. روانی و زیبایی شناختی.

3. فن آوری.

گروه های انسانی:

1. معماری.

2. تاریخی.

3. باستان شناسی.

بیشتر گردشگران جذب آن مناطق و کشورهایی می شوند که در آن ها منابع طبیعیترکیب با موارد تاریخی: فرانسه، چین، اسپانیا، ایتالیا، مراکش، هند.

برنج. 3. برج ایفل یکی از پربازدیدترین مکان های گردشگری است

مشق شب

مبحث 2، ص 2

1. نمونه هایی از منابع کشاورزی اقلیمی را ذکر کنید.

2. به نظر شما چه چیزی می تواند بر تعداد گردشگرانی که از یک کشور یا منطقه بازدید می کنند تأثیر بگذارد؟

کتابشناسی - فهرست کتب

اصلی

1. جغرافیا. یک سطح پایه از. پایه های 10-11: کتاب درسی برای موسسات آموزشی/ A.P. کوزنتسوف، E.V. کیم - ویرایش سوم، کلیشه. - م.: باستارد، 2012. - 367 ص.

2. جغرافیای اقتصادی و اجتماعی جهان: کتاب درسی. برای کلاس دهم موسسات آموزشی / V.P. ماکساکوفسکی - ویرایش سیزدهم - M.: آموزش و پرورش، JSC "کتاب های درسی مسکو"، 2005. - 400 ص.

3. اطلس با ست نقشه های کانتوربرای کلاس دهم جغرافیای اقتصادی و اجتماعی جهان. - Omsk: FSUE "Omsk Cartographic Factory"، 2012 - 76 p.

اضافی

1. جغرافیای اقتصادی و اجتماعی روسیه: کتاب درسی برای دانشگاه ها / ویرایش. پروفسور A.T. خروشچف - م.: بوستارد، 1380. - 672 ص: بیمار، نقشه.: رنگ. بر

دایره المعارف ها، لغت نامه ها، کتاب های مرجع و مجموعه های آماری

1. جغرافیا: کتاب مرجع برای دانش آموزان دبیرستانی و متقاضیان ورود به دانشگاه. - چاپ دوم، برگردان و تجدید نظر - M.: AST-PRESS School, 2008. - 656 p.

ادبیات آمادگی برای آزمون دولتی و آزمون دولتی واحد

1. جغرافیا. تست ها پایه دهم / گ.ن. الکین. - سن پترزبورگ: برابری، 2005. - 112 ص.

2. کنترل موضوعی در جغرافیا. جغرافیای اقتصادی و اجتماعی جهان. کلاس دهم / E.M. آمبارتسوموا. - م.: مرکز عقل، 2009. - 80 ص.

3. کامل ترین نسخه گزینه های معمولیوظایف واقعی آزمون یکپارچه دولتی: 2010. جغرافیا / Comp. یو.آ. سولوویوا - م.: آسترل، 2010. - 221 ص.

4. کنترل موضوعی. جغرافیا. طبیعت روسیه کلاس هشتم / N.E. بورگاسوا، اس.و. بانیکوف: آموزش. - م.: مرکز عقل، 2010. - 144 ص.

5. تست های جغرافیا: پایه های 8-9: به کتاب درسی، ویرایش. V.P. درونوف "جغرافیای روسیه. کلاس 8-9: کتاب درسی برای مؤسسات آموزشی» / V.I. اودوکیموف. - م.: امتحان، 2009. - 109 ص.

6. بانک بهینه وظایف برای آماده سازی دانش آموزان. تنها آزمون دولتی 1391. جغرافیا. کتاب درسی / Comp. EM. آمبارتسوموا، اس.ای. دیوکوا. - م.: مرکز عقل، 2012. - 256 ص.

7. کامل ترین نسخه از نسخه های استاندارد از وظایف آزمون یکپارچه دولتی واقعی: 2010. جغرافیا / Comp. یو.آ. سولوویوا - M.: AST: Astrel، 2010. - 223 p.

8. گواهینامه نهایی دولتی فارغ التحصیلان پایه نهم در فرم جدید. جغرافیا. 2013. کتاب درسی / V.V. بارابانوف. - م.: مرکز عقل، 2013. - 80 ص.

9. جغرافیا. کار تشخیصی در فرمت آزمون دولتی یکپارچه 2011. - M.: MTsNMO، 2011. - 72 p.

10. تست ها. جغرافیا. پایه های 6-10: راهنمای آموزشی و روشی / A.A. لتیاگین. - M.: LLC "Agency "KRPA "Olympus": Astrel, AST, 2001. - 284 p.

11. آزمون یکپارچه دولتی 2010. جغرافیا. مجموعه وظایف / Yu.A. سولوویوا - م.: اکسمو، 2009. - 272 ص.

12. تست های جغرافیا: پایه دهم: به کتاب درسی توسط V.P. ماکساکوفسکی "جغرافیای اقتصادی و اجتماعی جهان. کلاس دهم» / E.V. بارانچیکوف - ویرایش دوم، کلیشه. - م.: انتشارات "امتحان"، 1388. - 94 ص.

13. کامل ترین نسخه از نسخه های استاندارد از وظایف آزمون یکپارچه دولتی واقعی: 2009. جغرافیا / Comp. یو.آ. سولوویوا - M.: AST: Astrel، 2009. - 250 p.

14. آزمون یکپارچه دولتی 2009. جغرافیا. مواد جهانی برای آماده سازی دانش آموزان / FIPI - M.: Intellect-Center, 2009. - 240 p.

15. جغرافیا. پاسخ به سوالات. امتحان شفاهی، نظریه و عمل / V.P. بوندارف. - م.: انتشارات "امتحان"، 1382. - 160 ص.

مواد موجود در اینترنت

1. موسسه فدرال اندازه گیری های آموزشی ().

2. پورتال فدرال آموزش روسیه ().

4. درگاه اطلاعات رسمی آزمون دولتی واحد ().

بلیط شماره 22

ترکیب بخشی و ویژگی های محل صنعت سبک، مشکلات و چشم انداز توسعه آن را شرح دهید.

تجزیه و تحلیل مشکل جمعیت شناختیبه عنوان یکی از مشکلات جهانیبشریت.

بلیط شماره 21

3. وظیفه جغرافیایی

فعلا کافیه توجه بزرگبر استفاده از منابع جایگزین انواع منابع متمرکز شده است. برای مثال، بشر مدت‌هاست که انرژی را از مواد و مواد تجدیدپذیر مانند گرمای هسته سیاره، جزر و مد، نور خورشید و غیره تولید می‌کند. مقاله زیر به بررسی آب و هوا و منابع فضایی جهان می پردازد. مزیت اصلی آنها تجدید پذیر بودن آنهاست. در نتیجه، استفاده مکرر از آنها کاملاً مؤثر است و می توان عرضه را نامحدود در نظر گرفت.

منابع آب و هوایی به طور سنتی به معنای انرژی از خورشید، باد و غیره است. این اصطلاح انواع غیر قابل پایان را تعریف می کند چشمه های طبیعی. و این دسته نام خود را در نتیجه این واقعیت دریافت کرد که منابع موجود در ترکیب آن با ویژگی های خاصی از آب و هوای منطقه مشخص می شود. علاوه بر این، این گروه شامل یک زیر مجموعه نیز می شود. به آن منابع کشاورزی اقلیمی می گویند. عوامل تعیین کننده اصلی موثر بر امکان توسعه چنین منابعی هوا، گرما، رطوبت، نور و سایر مواد مغذی هستند.

منابع فضایی به نوبه خود، دومین دسته از مقوله های ارائه شده قبلی، منابع پایان ناپذیری را که خارج از مرزهای سیاره ما قرار دارند، ترکیب می کند. از جمله این انرژی شناخته شده خورشید است. بیایید با جزئیات بیشتری به آن نگاه کنیم. روش های استفاده برای شروع، اجازه دهید جهت های اصلی توسعه انرژی خورشیدی را به عنوان جزئی از گروه "منابع فضایی جهان" مشخص کنیم. در حال حاضر، دو ایده اساسی وجود دارد. اولین مورد پرتاب به مدار پایین زمین یک ماهواره ویژه مجهز به تعداد قابل توجهی از پنل های خورشیدی. از طریق فتوسل‌ها، نوری که روی سطح آنها می‌افتد به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود و سپس به ایستگاه‌های گیرنده ویژه روی زمین منتقل می‌شود. ایده دوم بر اساس یک اصل مشابه است. با این تفاوت که منابع فضایی از طریق پنل های خورشیدی که روی خط استوا نصب می شوند جمع آوری می شود ماهواره طبیعیزمین. در این حالت، سیستم به اصطلاح "کمربند قمری" را تشکیل می دهد.

2. ترکیب صنعتی صنعت نجاری و جغرافیای محل آن را آشکار کنید.



صنعت چوب با وجود دو کمربند جنگلی مشخص می شود.
در کمربند جنگلی شمالی، چوب مخروطی برداشت می شود که سپس به پانل های چوبی، سلولز، کاغذ و مقوا تبدیل می شود. برای روسیه، کانادا، سوئد و فنلاند، جنگل‌داری و صنایع چوبی بخش‌های مهمی از تخصص بین‌المللی هستند. کانادا رتبه اول صادرات محصولات جنگلی را در جهان دارد. واردکنندگان اصلی چوب کشورهای اروپای غربی و ژاپن هستند.
در کمربند جنگلی جنوبی، چوب های برگریز برداشت می شود. سه حوزه اصلی صنعت چوب در اینجا وجود دارد: برزیل، آفریقای استوایی، جنوب شرقی آسیا. چوب های برداشت شده از آنها از طریق دریا به ژاپن و اروپای غربی صادر می شود و بقیه عمدتاً برای هیزم استفاده می شود.
برای تولید کاغذ در کشورهای کمربند جنوبی، اغلب از مواد خام غیر چوبی استفاده می شود: بامبو در هند، سیزال در برزیل، تانزانیا، جوت در بنگلادش. و با این حال، از نظر تولید سرانه، این کشورها به خصوص بسیار عقب هستند.

3. کار عملیدانش نقشه جغرافیایی

رویاهای استعمار فضا و استخراج منابع طبیعی در آنجا مدت ها پیش ظاهر شد، اما امروز به واقعیت تبدیل شده است. در ابتدای سال، شرکت ها و صنایع فضای عمیق اعلام کردند که قصد دارند اکتشافات فضای صنعتی را آغاز کنند. T&P در حال بررسی این موضوع است که قصد دارند چه مواد معدنی استخراج کنند، این پروژه ها چقدر امکان پذیر هستند و آیا فضا می تواند آلاسکای جدید معدنچیان طلای قرن بیست و یکم باشد یا خیر.

اگر هنوز فقط رویای توسعه صنعتی سیارات را می بینیم، در مورد سیارک ها همه چیز بسیار خوش بینانه تر است. اول از همه، ما فقط در مورد نزدیکترین اجرام به زمین صحبت می کنیم، و حتی آنهایی که سرعت آنها از آستانه اولین سرعت کیهانی تجاوز نمی کند. در مورد خود سیارک‌ها، امیدوارکننده‌ترین سیارک‌ها برای استخراج به اصطلاح سیارک‌های کلاس M هستند که اکثر آنها تقریباً به طور کامل از نیکل و آهن تشکیل شده‌اند و همچنین سیارک‌های کلاس S که حاوی سیلیکات‌های آهن و منیزیم هستند. سنگ آنها محققان همچنین پیشنهاد می‌کنند که ذخایر فلزات طلا و پلاتین ممکن است در این سیارک‌ها کشف شود؛ این سیارک به دلیل نادر بودن آنها در زمین، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به منظور تصور چه اعداد ما در مورد: یک سیارک با اندازه متوسط ​​(به قطر حدود 1.5 کیلومتر) حاوی 20 تریلیون دلار فلز است.

بالاخره یکی دیگه مهمترین هدفمعدنچیان طلای فضایی - سیارک های کلاس C (تقریباً 75 درصد از کل سیارک ها منظومه شمسی) جایی که قرار است آب استخراج شود. تخمین زده می شود که حتی کوچکترین سیارک های این گروه با قطر 7 متر می توانند تا 100 تن آب داشته باشند. آب را نمی توان دست کم گرفت؛ فراموش نکنید که هیدروژن را می توان از آن به دست آورد که سپس می توان از آن به عنوان سوخت استفاده کرد. علاوه بر این، استخراج مستقیم آب از سیارک ها باعث صرفه جویی در هزینه تحویل آن از زمین می شود.

چه چیزی در فضا استخراج کنم

پلاتین یک لقمه خوشمزه برای همه سرمایه گذاران است. از طریق پلاتین است که علاقه مندان به معدن فضایی می توانند هزینه های خود را جبران کنند.

عملکرد کل ایستگاه تولید به ذخایر آب بستگی دارد. علاوه بر این، بیشترین سیارک های "آبی" در نزدیکی زمین وجود دارد: حدود 75 درصد.

آهن مهمترین فلز صنعت مدرن است، بنابراین کاملاً بدیهی است که تلاش معدنچیان در درجه اول بر روی آن متمرکز خواهد شد.

چگونه معدن

بر روی یک سیارک استخراج شده و سپس برای پردازش به زمین تحویل داده شد.

یک کارخانه معدن مستقیماً روی سطح سیارک در حال ساخت است. برای انجام این کار، لازم است فناوری ای ایجاد شود که تجهیزات را روی سطح یک سیارک نگه دارد، زیرا به دلیل نیروی گرانش کم، حتی یک ضربه فیزیکی ضعیف می تواند به راحتی ساختار را پاره کند و آن را به فضا ببرد. مشکل دیگر این روش تحویل مواد اولیه برای فرآوری بعدی است که می تواند بسیار گران تمام شود.

سیستمی از ماشین های خودتکثیر شونده.برای اطمینان از عملکرد تولید بدون دخالت انسان، گزینه ای برای ایجاد سیستمی از ماشین های خودبازتولید کننده پیشنهاد شده است که هر کدام یک کپی دقیق از خود را در مدت زمان معینی مونتاژ می کنند. در دهه 80، چنین پروژه ای حتی توسط ناسا توسعه یافت، اگرچه در آن زمان در مورد سطح ماه بود. اگر در یک ماه چنین ماشینی بتواند مشابه خودش را مونتاژ کند، در کمتر از یک سال چنین ماشین هایی وجود خواهد داشت. بیش از هزار، و پس از سه بیش از یک میلیارد. پیشنهاد می شود از انرژی پنل های خورشیدی به عنوان منبع انرژی برای ماشین ها استفاده شود.

استخراج و پردازش مستقیم روی سیارک.ایستگاه هایی بسازید که مواد خام را روی سطح یک سیارک پردازش کنند. مزیت این روش این است که باعث صرفه جویی قابل توجهی در هزینه تحویل مواد معدنی به سایت معدن می شود. معایب - تجهیزات اضافی، و بر این اساس، بیشتر درجه بالااتوماسیون.

سیارک را برای استخراج بعدی به زمین منتقل کنید.شما می توانید یک سیارک را با استفاده از یک یدک کش فضایی به سمت زمین بکشید، اصل عملکرد مشابه چیزی است که ماهواره ها اکنون در مدار زمین قرار می دهند. گزینه دوم ایجاد یک یدک کش گرانشی است، فناوری که با آن برنامه ریزی شده است تا از زمین در برابر بالقوه محافظت کند سیارک های خطرناک. یدک کش جسم کوچکی است که به سیارک نزدیک می شود (در فاصله 50 متری) و اختلال گرانشی ایجاد می کند که مسیر حرکت آن را تغییر می دهد. گزینه سوم، جسورانه‌ترین و خارق‌العاده‌ترین گزینه، تغییر در آلبدو (انعکاس) سیارک است. بخشی از سیارک با فیلم یا رنگ پوشانده شده است، پس از آن، طبق محاسبات نظری، به دلیل گرم شدن ناهموار سطح توسط خورشید، سرعت چرخش سیارک باید تغییر کند.

چه کسی معدن خواهد کرد

پیتر دیامانتیس، تاجر آمریکایی، خالق صندوق جایزه X، مسئول ایجاد آن است. این تیم علمی توسط کارمندان سابق ناسا رهبری می شود و این پروژه توسط لری پیج و جیمز کامرون حمایت مالی می شود. وظیفه اصلی این شرکت ساخت تلسکوپ Arkyd-100 است که هزینه تولید آن را خود پرداخت می کند و تمام کمک های مالی صرف نگهداری تلسکوپ و راه اندازی مستقیم آن می شود که برای سال 2014 برنامه ریزی شده است. طرح‌های Arkyd-100 کاملاً ساده است - این شرکت انتظار دارد که تلسکوپ را آزمایش کند و در عین حال تصاویری با کیفیت از کهکشان‌ها، ماه، سحابی‌ها و دیگران بگیرد. زیبایی کیهانی. اما Arkyd-200 و Arkyd-300 بعدی در جستجوی خاص برای سیارک ها و آماده سازی برای استخراج مواد خام خواهند بود.

در راس صنایع فضای عمیقریک تاملینسون ایستاده است، که در همان صندوق جایزه X مشارکت داشت، کارمند سابقجان منکینز ناسا و مارک سونتر دانشمند استرالیایی. این شرکت در حال حاضر دو مورد دارد فضاپیما. اولین آنها، فای فلای، برای پرتاب به فضا در سال 2015 برنامه ریزی شده است. این دستگاه تنها 25 کیلوگرم وزن دارد و هدف آن جستجوی سیارک های مناسب برای اکتشافات آینده، مطالعه ساختار، سرعت چرخش و سایر پارامترها خواهد بود. دومی، DragonFly، باید تکه‌هایی از سیارک‌هایی با وزن 25 تا 75 کیلوگرم را به زمین برساند. راه اندازی آن، طبق برنامه، در سال 2016 انجام خواهد شد. سلاح مخفی اصلی Deep Space Industries، فناوری MicroGravity Foundry است، یک چاپگر سه بعدی ریزگرانشی که قادر به ایجاد قطعات با دقت بالا و چگالی بالا در شرایط گرانش کم است. تا سال 2023، این شرکت انتظار استخراج فعال پلاتین، آهن، آب و گاز از سیارک ها را دارد.

ناسانیز کنار نمی ایستد. تا سپتامبر 2016، آژانس قصد دارد دستگاه OSIRIS-REX را راه اندازی کند، که باید کاوش سیارک Bennu را آغاز کند. تقریباً تا پایان سال 2018، این دستگاه به هدف خود می رسد، نمونه خاک را می گیرد و دو تا سه سال دیگر به زمین باز می گردد. برنامه‌های محققان آزمایش حدس‌ها در مورد منشا منظومه شمسی، نظارت بر انحراف مسیر سیارک است (اگرچه احتمال بسیار کمی وجود دارد که بننو می‌تواند روزی با زمین برخورد کند) و در نهایت، جالب‌ترین مورد موضوع: مطالعه خاک سیارک برای خواص مفید فسیل ها.

برای تجزیه و تحلیل خاک، OSIRIS-REX از 3 طیف سنج مادون قرمز، حرارتی و اشعه ایکس استفاده می کند. اولی تابش مادون قرمز را اندازه گیری می کند و به دنبال مواد حاوی کربن می گردد، دومی دما را در جستجوی آب و خاک رس اندازه گیری می کند. سومین مورد، گرفتن منابع اشعه ایکس برای تشخیص فلزات است: در درجه اول آهن، منیزیم و سیلیکون.

چه کسی صاحب منابع فضایی است؟

اگر برنامه‌های جهانی این شرکت‌ها به واقعیت تبدیل شود، سؤال مهم دیگری مطرح می‌شود: حقوق معدنی در فضا چگونه تقسیم می‌شود؟ این مشکل برای اولین بار در سال 1967 مطرح شد، زمانی که سازمان ملل قانونی را تصویب کرد که استخراج منابع در فضا را ممنوع می کرد تا زمانی که شرکت معدنی تصرف واقعی این قلمرو را ارائه کرد. در مورد حقوق خود منابع چیزی گفته نشد. یک سند سازمان ملل در سال 1984 در مورد ماه وضعیت را کمی روشن کرد. در این بیانیه آمده است که «ماه و منابع طبیعی آن میراث مشترک بشریت است» و استفاده از منابع آن «باید به نفع و منافع همه کشورها باشد». در همان زمان، قدرت های اصلی فضایی، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا، این سند را نادیده گرفتند و موضوع تا به امروز باز ماند.

برای حل این مشکل، برخی از کارشناسان پیشنهاد می کنند که سیستمی را که در حال حاضر در کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها استفاده می شود، که استخراج مواد معدنی از بستر دریا را تنظیم می کند، به عنوان آنالوگ در نظر بگیرند. اصول آن فراتر از ایده آلیستی است - طبق این کنوانسیون، هیچ دولتی و همچنین یک فرد خصوصی نمی تواند ادعای حق مالکیت سرزمین و منابع آن را داشته باشد؛ این حقوق متعلق به تمام بشریت است و خود منابع باید فقط برای صلح آمیز استفاده شوند. اهداف اما بعید است که این امر مانع از گسترش تهاجمی شرکت های خصوصی شود. رئیس هیئت مدیره صنایع فضای عمیق، ریک تاملینسون، به بهترین وجه در مورد ماهیت صنعت آینده صحبت کرد: "افسانه ای وجود دارد که هیچ چیز خوبی در انتظار ما نیست و ما به هیچ چیز امیدوار نیستیم. این افسانه فقط در ذهن افرادی وجود دارد که به آن اعتقاد دارند. ما متقاعد شده‌ایم که این تازه آغاز راه است.»

مطالعه یو.

نه آنقدر گران

با وجود تمام این فعالیت ها، شکاکان در مورد چشم انداز استخراج فضایی از نظر سرمایه گذاری پول و زمان تردید دارند. بدیهی است که استخراج منابع در فضا گران خواهد بود. بودجه کل پروژه که در آن "" به مریخ فرستاده شد و به مدت 14 سال نگهداری شد، 2.5 میلیارد دلار بود.

اما استخراج منابع روی زمین نیز ارزان نیست. هزینه های توسعه و تولید بالغ بر صدها میلیون دلار است. شرکت ها این پول را صرف یافتن ذخایر جدید زمینی می کنند. استخراج منابع فسیلی برای چندین دهه به طول می انجامد. فریم های زمان و هزینه با فریم های کیهانی قابل مقایسه خواهند بود. چرا فقط شروع به رفتن به فضا و استخراج منابع از آنجا نمی کنیم؟ این باید باشد. از کجا شروع کنیم؟ بیایید با مطالعه ای شروع کنیم که نشان می دهد استفاده از سنگ آهن در فضا بسیار آسان تر از بازگرداندن آن به زمین است (با فرض وجود بازار در فضا).

برای کالاهای با ارزشی مانند مواد معدنی خاکی کمیاب یا فلزات گروه پلاتین، ممکن است به فکر ارسال آنها به زمین باشید، اما منابع "معمولی" که می توانند در فضا استخراج شوند، بهتر است در آنجا استفاده شوند.

یک بحث رایج این است که پرتاب محموله از زمین به فضا به ازای هر کیلوگرم 20000 دلار هزینه دارد، بنابراین اگر آن کیلوگرم را در فضا با کمتر از 20000 دلار تولید کنید، می توانید پول زیادی را پس انداز کنید و سود ببرید.

به عنوان مثال اسپیس ایکس هزینه های پرتاب خود را در وب سایت خود منتشر می کند. در حال حاضر برای فالکون 9، این رقم 12600 دلار است. اما تا کنون هیچ بازاری وجود ندارد و ممکن است نیاز به فشار مصنوعی داشته باشد (برای مثال، ناسا ممکن است قراردادی برای تحویل آب در مدار امضا کند). بدون چنین فشاری، تقاضای اولیه برای آب ممکن است از گردشگری فضایی باشد، اما به احتمال زیاد سوخت‌گیری ماهواره‌ای رشد بیشتری را شاهد خواهد بود. آب را می توان به اکسیژن و هیدروژن تقسیم کرد و سپس می تواند به عنوان سوخت برای ماهواره ها استفاده شود.

صلح جهانی یا "غرب وحشی"؟

از نظر صلح جهانی، قانون فضایی ایالات متحده تعدادی مشکلات دارد، زیرا با معاهدات موجود سازگار نیست و احتمالاً در سایر کشورها نادیده گرفته می شود و بنابراین غیرقابل اجرا است. اما با گذشت زمان، روندهای آهسته در نهایت همه چیز را در محدوده قانونی قرار می دهد. و با این حال، قبل از برقراری صلح در فضا، ممکن است، برای مثال، دزدی دریایی فضایی توسعه یابد.

در ماه نوامبر، رهبران جهان و نمایندگان شرکت های معدن فضایی در سیدنی ملاقات خواهند کرد تا در مورد چالش های استخراج منابع آینده فراتر از زمین گفتگو کنند. به منظور دستیابی به حداکثر تعامل بین کارشناسان فضایی و متخصصان صنعت معدن، تصمیم گرفته شد این رویداد با سومین کنفرانس آینده معدنی تلفیق شود. شاید پس از تکمیل آن، چیزهای جدید و امیدوارکننده زیادی در مورد این نقطه عطف مطمئنا جالب در آینده خود بیاموزیم.

پتانسیل انرژی در مقیاس جهانی به ما امکان می دهد تا معیشت میلیون ها نفر و همچنین بهره برداری از زیرساخت ها و مجتمع های صنعتی را تضمین کنیم. علیرغم تقسیم منابع مورد استفاده برای بهره برداری از نیروگاه های حرارتی، هسته ای و سایر انواع نیروگاه ها، همه آنها بر اساس منابع و پدیده هایی با منشاء طبیعی هستند. نکته دیگر این است که امروزه همه منابع به طور کامل توسعه نیافته اند. بر اساس این ویژگی، می توان بین موارد اقلیمی و آنهایی که چشم انداز مشابهی برای استفاده در آینده دارند، اما نیاز به رویکردهای متفاوتی برای ابزارهای استخراج انرژی دارند، تمایز قائل شد. استفاده مستقیم از ذخایر طبیعی در فعالیت های تولیدی و اقتصادی بدون هیچ اثری نمی گذرد. این جنبه متخصصان را وادار می کند تا به فناوری های اساسی تولید انرژی جدید روی آورند.

آب و هوا و منابع فضایی چیست؟

تقریباً تمام تحولات مدرن با هدف انباشت بر اساس منابع آب و هوایی است. به عنوان یک قاعده، چهار گروه از این منابع وجود دارد: نور خورشید، باد، رطوبت و گرما. این مجموعه اصلی است که اساس کشاورزی اقلیمی را برای کار شرکت های کشاورزی تشکیل می دهد. درک این نکته مهم است که همه سیستم های کنترل آب و هوا در آن استفاده نمی شوند تمام و کمال. بنابراین، با وجود ارزش نور خورشید، هنوز شواهد روشنی وجود ندارد که تأسیسات ذخیره سازی از این نوع بتواند جایگزین انواع سنتی پردازش انرژی شود. با این وجود، پایان ناپذیر بودن این منبع انگیزه ای جدی برای کار در این زمینه است.

در مورد منابع منشأ کیهانی، در برخی مناطق با منابع آب و هوایی همپوشانی دارند. به عنوان مثال، این صنعت شامل استفاده از انرژی خورشیدی نیز می شود. به طور کلی منابع فضایی اساساً هستند نوع جدیدانرژی که یکی از ویژگی های آن استفاده از ماهواره ها و ایستگاه های خارج از جو است.

کاربرد منابع آب و هوایی

مصرف کننده اصلی این گونه منابع کشاورزی کشاورزی است. در مقایسه با گیاهان انرژی طبیعی سنتی، نور، رطوبت و گرما یک اثر تا حدودی منفعل را تشکیل می دهند که باعث توسعه محصولات می شود. در نتیجه، یک فرد می تواند از منابع اقلیمی تنها در شکل اصلی عرضه طبیعی استفاده کند.

اما این بدان معنا نیست که او نمی تواند تعامل آنها با گیرندگان انرژی را کنترل کند. ساخت گلخانه ها، حفاظت در برابر آفتاب و نصب موانع باد - همه اینها را می توان به اقداماتی برای تنظیم نفوذ نسبت داد. پدیده های طبیعیبرای فعالیت های کشاورزی از سوی دیگر، انرژی باد و خورشید به راحتی می توانند به عنوان منابعی برای تولید برق مورد استفاده قرار گیرند. برای این منظور، پانل های عکس، ایستگاه های تجمع جریان هوا و غیره در حال توسعه هستند.

منابع آب و هوایی روسیه

قلمرو این کشور چندین منطقه را در بر می گیرد که از نظر ویژگی های آب و هوایی مختلف متفاوت است. این جنبه همچنین تنوع روش های استفاده از انرژی تولید شده را تعیین می کند. از جمله مهم ترین ویژگی های تاثیر منابع این نوع می توان به ضریب رطوبت بهینه، میانگین مدت و ضخامت پوشش برف و همچنین شرایط دمایی مطلوب (مقدار در اندازه گیری های متوسط ​​روزانه 10 درجه سانتی گراد) اشاره کرد.

عدم یکنواختی توزیع منابع آب و هوایی روسیه در مناطق مختلف نیز محدودیت هایی را بر توسعه کشاورزی تحمیل می کند. به عنوان مثال، مناطق شمالی با رطوبت بیش از حد و کمبود گرما مشخص می شوند که فقط به کشاورزی کانونی اجازه می دهد و در قسمت جنوبی، برعکس، شرایط برای کشت بسیاری از محصولات از جمله گندم، چاودار، جو و غیره مساعد است. گرما و نور کافی نیز به توسعه تولیدات دامی در این منطقه کمک می کند

استفاده از منابع فضایی

فضا به عنوان وسیله کاربرد عملیروی زمین در دهه 1970 مورد توجه قرار گرفتند. از آن زمان، توسعه یک پایه تکنولوژیکی آغاز شده است که تامین انرژی جایگزین را امکان پذیر می کند. خورشید و ماه به عنوان منابع اصلی در این مورد محسوب می شوند. اما صرف نظر از ماهیت کاربرد، هم منابع آب و هوا و هم منابع فضایی نیازمند ایجاد زیرساخت های مناسب برای انتقال و انباشت انرژی هستند.

امیدوار کننده ترین زمینه برای اجرای این ایده ایجاد یک ایستگاه انرژی قمری است. توسعه آنتن های تابشی جدید و پنل های خورشیدی نیز در حال انجام است که باید توسط نقاط خدماتی زمینی کنترل شوند.

فناوری های تبدیل انرژی کیهانی

حتی با انتقال موفقیت آمیز انرژی خورشیدی، ابزارهای تبدیل آن مورد نیاز خواهد بود. موثرترین در این لحظهابزار برای انجام این کار فتوسل است. این وسیله ای است که پتانسیل انرژی فوتون ها را به الکتریسیته معمولی تبدیل می کند.

لازم به ذکر است که منابع اقلیمی و فضایی در برخی مناطق دقیقاً با استفاده از چنین تجهیزاتی ترکیب می شوند. از پانل های عکس استفاده می شود کشاورزی، اگرچه اصل مصرف نهایی تا حدودی متفاوت است. بنابراین، اگر فرمول کلاسیک استفاده، مصرف طبیعی آنها را توسط اشیاء فعالیت اقتصادی فرض کند، باتری‌های خورشیدی ابتدا برق تولید می‌کنند که بعداً می‌تواند برای انواع نیازهای کشاورزی استفاده شود.

اهمیت آب و هوا و منابع فضایی

بر مرحله مدرنپیشرفت فناوری، مردم به طور فعال در منابع انرژی جایگزین مشارکت دارند. با وجود این، اساس مواد خام انرژی همچنان اقلیم و منابع آب و هوایی است که می توان در آن ها نشان داد اشکال مختلف. مجموعه کشاورزی در کنار منابع آبی به عنوان سکویی عمل می کند که دارد اهمیت حیاتیبرای معیشت مردم

تا کنون، مزایای انرژی فضایی کمتر مشهود است، اما در آینده ممکن است این صنعت مسلط شود. اگرچه تصور اینکه منابع جایگزین در چنین مقیاسی هرگز از اهمیت پتانسیل انرژی زمین پیشی بگیرند دشوار است. منابع اقلیمی می‌توانند فرصت‌های زیادی را از نظر تامین نیازهای صنعت و بخش داخلی به برق فراهم کنند.

مشکلات توسعه منابع

اگر هنوز در مرحله توسعه نظری است، پس با پایه کشاورزی اقلیمی همه چیز قطعی تر است. استفاده مستقیم از این منابع در همان کشاورزی با موفقیت در سطوح مختلف سازماندهی شده است و فرد تنها موظف است بهره برداری را از نقطه نظر استفاده منطقی تنظیم کند. اما آب و هوا و منابع آب و هوایی هنوز به اندازه کافی به عنوان منابعی برای پردازش انرژی توسعه نیافته اند. اگرچه چنین پروژه هایی از نظر فنی برای مدت طولانی در این کشور اجرا شده اند انواع متفاوتارزش عملی آنها به دلیل عدم مصلحت مالی کاربرد مورد تردید است.

نتیجه

رویکردهای تولید و توزیع انرژی همچنان به نیازهای مصرف کننده نهایی بستگی دارد. انتخاب منابعی که امکان اطمینان از فعالیت زندگی در منطقه را فراهم می کند بر اساس پارامترهای تامین مورد نیاز است. مناطق مختلف. بسیاری از منابع، از جمله منابع آب و هوایی، مسئول ارائه جامع هستند. منابع فضایی عملاً در این فرآیند دخالت ندارند. شاید در سال‌های آینده، با توسعه فناوری، متخصصان بتوانند این نوع انرژی را در مقیاس بزرگ به دست آورند، اما هنوز برای صحبت در این مورد زود است. انباشت موفقیت آمیز منابع فضایی تا حدی به دلیل سطح ناکافی پشتیبانی فن آوری مختل شده است، اما نظر روشنی در مورد مزایای مالی چنین پروژه هایی وجود ندارد.



همچنین بخوانید: