×

A gimnázium logója

Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium

400 éve a diákokért

 

ŰRSZEMÉT

Először is tisztázzuk, hogy mi is az az űrszemét. Az űrszemét, mindazon mesterséges eredetű tárgyak neve, amelyek a világűrben keringenek, és már nem hasznosíthatók és nem hozhatók működőképes állapotba.

 

Eltávolítási módszerek:

HÁLÓZÁS

előnyei: Költséghatékony

hátrányai: A nagyobb és gyorsabban mozgó tárgyak eltávolításában kevésbé hatékony, ezzel inkább a kisebb törmelékeket lehet begyűjteni. A hálók anyagának és szerkezetének nagyon erősnek kell lennie, hogy a nagyon nagy sebességgel száguldó űrszemét ne szakítsa át

Eddigi megoldások: Az ESA (Európai Úrügynökség) Clean Space

LÖVEDÉKEK

előnyei: A nagyobb törmelékek eltávolítása. Nagy sebesség és hatékonyság. Ha a lövedékek megfelelően vannak irányítva, akkor elvileg képesek lennének több űrszemetet is eltávolítani egyszerre.

hátrányai: Törmelék szétszóródása. Magas költségek. Nem feltétlen biztonságos (pl. a lövedékek egy másik működő űreszközt talál el véletlen).

Eddigi megoldások: Az orosz Bolid projekt

MAGNETIKUS RENDSZEREK

előnyei: Kontrollált eltávolítás (a mágnes által az elkapott űrszemetet pontosan lehet irányítani, ezzel csökkentve a további űrszemétképződést). Alacsony költségű, fenntartható megoldás (környezetbarát, mivel nem termel újabb törmeléket, és az elkapott űrszemét biztonságosan eltávolítható a pályáról).

Hátrányai: Korlátozott hatókör (csak a fémes űrszemet eltávolítására alkalmasak).

Eddigi megoldások: A JAXA (Japán légkörben. Űrügynökség)

TARTÓS PÁLYÁKKAL

előnyei: Alacsony költségű. Hosszú távú hatékonyság(A tartós pályákra állított űrszemetek hosszú időn keresztül biztonságosan eltávolíthatók a működő űreszközöktől, csökkentve az ütközés kockázatát.). Környezetbarát.

Hátrányai: Törmelék elhelyezése.

NAPELEMMEL VAGY RAGASZTÓS FELÜLETEKKEL

előnyei: Fenntartható energiaforrás (A napenergia folyamatos és ingyenes energiaforrást biztosít a törmelékek eltávolításához). Környezetbarát. Költséghatékony.

hátrányai: Alkalmazás korlátozottsága (A napelemek hatékonysága a napsugárzás intenzitásával és az űr helyi környezetével van összefüggésben, így nem minden pályán lenne optimális a használatuk). Eddigi megoldások: Az e.Deorbit projekt

SZATELLITOKKAL VAGY ŰRSZONDÁKKAL

előnyei: Aktív (A műholdak aktívan képesek elkapni és eltávolítani a törmeléket, miközben az űrbeli szemét mennyiségét csökkentik). Célzott megközelítés (A műholdak célzottan képesek eltávolítani az adott törmelékeket, így nem kell a teljes űrt átvizsgálniuk).

hátrányai: Költséges és bonyolult. Időigényes.

Eddigi megoldások: A RemoveDEBRIS projekt

 

MEGELŐZÉS:

Tudatos tervezés:

Az űreszközöket úgy kell megtervezni, hogy minimalizálják a hulladékot, például a rakéták fokozatainak újrafelhasználása vagy biztonságos deorbitálásának biztosítása. Erre nagyon jó példa a SpaceX legúlyabb felfedezése. Sikeresen végrehajtották a Starship ötödik tesztrepülését! A SpaceX 2023.04.20-án tesztelte először a Starshipet, amikoris a rakéta néhány perc elteltével felrobbant. A második tesztelés 2023.11.18.-án volt, amikor az alsó fokozat sikeresen levált, a felső rész pedig repült tovább, de aztán a 2 rész külön-külön robbant fel. 2024.03.14.-én volt a harmadik tesztelés, amikor a rakéta elérte a világűrt, de még ekkor sem zárta sikerrel a próbarepülést. 2024.06.06-án volt a negyedik tesztelés, amikor a cél az volt, hogy a rakéta első és második fokozatát is visszahozzák a Földre. A rakodótér ajtajának nyitás-zárás tesztjét sikerült elvégezni, viszont a Raptor-hajtóműveket nem tudták újragyújtani. Az űrhajó a légkörbe lépés közben megsemmisült. 2024.10.13.-én tesztelték 5. alkalommal a SpaceX Starship rakétarendszerét, ami ezúttal nem az óceánba esett, hanem visszaérkezett a kilövőállásra.

Öregedési fázis kezelése:

Az űreszközöket úgy kell tervezni, hogy az életciklusuk végén visszatérjenek a Föld légkörébe, ahol eléghetnek, vagy olyan parkolópályára kerüljenek, ahol nem zavarjak az aktív űreszközöket.

Nemzetközi együttműködés:

A nemzetközi szabályozás és együttműködés fokozása. Fontos, hogy minden ország betartsa az űreszközök használatára vonatkozó irányelveket és elkerülje az űrszemét képződését.

NANOHÁLÓ:

A nanoháló egy olyan innovatív technológia, amely nanorácsokból álló rácsokat alkalmaz. A nanorácsok kis méretükkel és kiváló mechanikai tulajdonságaikkal lehetővé teszik a hálók számos kreatív felhasználását.

Linkek a weboldalra és a projectre vonatkozóan:

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/en/d3en00344b

https://sorabatake.jp/15865/

https://hu.wikipedia.org/wiki/Űrszemét

https://www.spacex.com/vehicles/starship/

https://www.youtube.com/watch?v=btvksZP7ya8

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.space.com%2F26078-how-many-stars-are-there.html&psig=AOvVaw1LKXxuD-ZU2MFeMNTI5nF6&ust=1729437478645000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjRxqFwoTCPCylObemokDFQAAAAAdAAAAABAi

Naptár

December 2024
H K Sz Cs P Szo V
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Következő eseményeink

Nincsenek események


















Csengetési rend

1. óra 7:15 7:50
2. óra 8:00 8:45
3. óra 8:55 9:40
4. óra 10:00 10:45
5. óra 10:55 11:40
6. óra 11:50 12:35
7. óra 12:45 13:30
8. óra 13:40 14:20
9. óra 15:00 15:45
10. óra 15:50 16:35
11. óra 16:40 17:25

Kapcsolat

  4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.

  +36 52 229 368

  +36 52 561 165

  47.673730, 21.507221

  big@bighb.hu

OM: 031204

  Belépés

  Régi weblap

Hivatali kapcsolatok

A gimnázium logója
 
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
Hajdúböszörmény város címere
Hajdúböszörmény,
a Hajdúk fővárosa
Oktatási Hivatal
 Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium, 2021