Új Szó - Vasárnapi kiadás, 1982. július-december (15. évfolyam, 26-52. szám)

1982-10-08 / 40. szám

ÚJ szú 17 1982. X. 8. % AZ umutatai NÉLKÜLÖZHETETLEN INFORMÁCIÓK (7) Lényegesen csökkent a megtérhető egyhangú munka mennyisége a bmói 2-es számú központi postahivatalban annak a japán beren­dezésnek köszönhetően, amely alkalmas a küldemények osztályo­zására, bélyegzésére. A postahivatal hazánk második legnagyobb postai csomópontja. Az automata óránként 27 ezer levélkülde­ményt kezel, ennek mintegy 30 százalékát kezeletlenül hagyja. Ez utóbbi esetben olyan küldeményekről van szó, melyeknél a feladó nem tartotta be az előírásokat a méretre, a címzésre stb. vonatko­zóan. A felvételen Miroslav Necas ellenőrzi a gép működését (Felvétel: ŐTK - Igor Zehl) Ahol a mikro komputer adagolja a gyógyszert A meteorológia szempontját»! a poláris és a geosztacionáris pá­lyán keringő mesterséges holdak­nak is megvannak a saját előnye­ik. Míg ugyanis a poláris pályán keringő műholdak be tudják bizto­sítani a Föld egész felszínének megfigyelését, mindig más és más területet pásztázva át, miközben 12-14 óránként érnek vissza ugyanazon terület fölé, addig a geosztacionáris mesterséges hold állandóan a Föld felszínének ugyanazon - bár viszonylag nagy - területét figyeli meg. A kétféle pályán keringő műholdak megfi­gyelései így kölcsönösen kiegé­szítik egymást. A poláris mesterséges holdak két sorozata ismeretes, az ameri­kai Tiros-N sorozat és a szovjet Meteor-2 sorozat. A Tiros-N so­rozat az USA poláris meteorológi­ai mesterséges holdjainak harma­dik generációját képviseli. A soro­zat első holdját 1979. október 13- án bocsátották fel. A tervek szerint ennek a sorozatnak a holdjai egé­szen 1990-ig végzik majd megfi­gyeléseiket. Jelenleg a Tiros-N sorozat két mesterséges holdja kering a Föld körül. A két poláris pálya 90 fokos szöget zár be egy­mással, tehát az egyik mestersé­ges hold 5 -8 órával később repül el ugyanazon terület fölött, mint a másik. A Tiros-N sorozat holdjai 850 km magasságban repülnek a Föld felett, és keringési idejük 101 perc, tehát 24 óra alatt 14 fordulatot tesznek meg. Ezeknek a mesterséges hol­daknak a fedélzetén négy külön­böző műszercsoport van. Az egyik a látható fény és az infravörös hullámhossz-tartományban fény­képezi a felhöréteget, tiszta égbolt esetén a Föld felszínét; a másik műszerkomplexum a légkör szon­dázását végzi, a harmadik a Nap- tevékenységet regisztrálja, a ne­gyedik pedig az adatok össze­gyűjtését végzi és meghatározza a megfigyelések helyét. A képeket készítő műszerek felbontóképes­sége, olyan, hogy a képet kialakító legkisebb részecskék (részletek) nagysága a valóságban nem ha­ladja meg az egy kilométert. A Szovjetunióban a hidromete- orológiai megfigyelésekre a „Me­teor“ rendszerbe tartozó mester­séges holdakat használják fel. Eb­be a rendszerbe operatív és kísér­leti mesterséges holdak is tartoz­nak. Az operatív mesterséges hol­dakat quasi-poláris (a polárishoz közeli) 900 km magasságú körpá­lyára bocsátották fel. Az operatív meteorológiai mesterséges holdak feladata adatokat szolgáltatni a Szovjetunió hidrometeorológiai időjáráselőrejelzö szolgálatának. A kísérleti mesterséges holdak a kutatási eredmények ellenőrzé­sére, a megfigyelések technikájá­nak javítására és általában fej­lesztési célokra szolgálnak. Az USA-nak két geosztacioná­ris operatív mesterséges holdja szolgál meteorológiai megfigyelé­sekre. Ezek Greenwichtől nyugat­ra a 75° és a 135°-os délkör felett vannak elhelyezve és GOES-ke- let, illetve GOES-nyugat néven is ismertek. Ezeknek a holdaknak a megfigyelési programja azonos a poláris műholdakéval. A Szov­jetunióban szintén tervezik geosz­tacionáris meteorológiai hold fel­bocsátását, amely 1 -2 km felbon­tóképességű televíziós kamerák­kal volna ellátva. Az európai geosztacionáris me­teorológiai műholdat - Meteosa- tot - az Európai Űrkutatási Szer­vezet juttatta Föld körüli pályára és megközelítőleg a 0°-ik délkör és az egyenlítő metszéspontja fe­lett van, ahonnan az egész afrikai kontinenst, Európa és az Atlanti­óceán nagy részét és részben Dél-Amerikát is megfigyelhetik. Az 1977 novemberében fellőtt Meteo­sat-1-et 1981 júniusában követte a Meteosat-2. Ezeknek a geosz­tacionáris meteorológiai mester­séges holdaknak a műszerellátott­sága és megfigyelési programja lényegében megegyezik a koráb­ban ismerteitekével. India ebben az évben tervezi INSAT nevű több célra szolgáló geosztacionáris műholdjának felbocsátását. A kozmikus meteorológia leg­nagyobb sikerének a szinoptikus időjárás-előrejelzés javulását tart­ják. A Föld felhőtakarójáról kapott Ciklonok képződése látható a meteorológiai műhold által ké­szített felvételen (Archív felvételek) televíziós képek és a hőmérséklet térbeli eloszlásáról szerzett rész­letesebb információk negymérték- ben pontosabbá tették a légköri folyamatokról alkotott képet és ezáltal lényegesen megnövelték az előrejelzés megbízhatóságát. A kozmikus felvételek segítségé­vel felfedezhető a tropikus és szubtrópikus ciklonok keletkezé­sének helye és intenzitása, meg­különböztethetők azok a területek, ahol csapadék hullott és az is megállapítható, hol pusztítottak vi­harok és milyenek azok következ­ményei. A mesterséges holdak felhasználásával 20 - 25 száza­lékkal nőtt a rövid időszakra szóló időjárás-előrejelzés pontossága, holott a meteorológiai állomások sűrűsége lényegesen nem válto­zott. Jelentős haladást értek el a lát­ható fény, ill. az infravörös hullám­hossz-tartományban nyert mű­holdképek feldolgozásában és ér­telmezésében is. A kapott ered­mények általánosságban is jelen­tősen hozzájárultak a hidrometeo­rológiai megfigyelések színvona­lának emeléséhez. A mesterséges holdak által készített felvételek je­lentős információforrások a tenge­ri halászat, a mezőgazdaság, az erdőgazdaság és a népgazdaság más ágazatai számára is. A meteorológiai mesterséges holdak által szerzett adatok ma már nélkülözhetetlenek a tengeri hajózás számára, mert pontos in­formációkat adnak a tengeri viha­rokat okozó tájfunok, ciklonok ke­letkezéséről, haladási sebességé­ről és irányáról. Megállapítható, hol van a hajózást akadályozó sűrű köd. Az említett úszó jéghe­gyek helyzetének és a jégtakaró kiterjedésének ismerete is nagy­mértékben hozzájárul a hajózás biztonságához. Nem kevésbé fon­tosak a megbízható meteorológiai adatok a légi közlekedés számára főleg a légi útvonalak mentén, ve­zessenek azok akár óceánok, hegységek, sivatagok vagy sarki övezetek felett. Ezért a légi hidro­meteorológiai szolgálat a meteo­rológiai mesterséges holdak infor­mációinak egyik legalaposabb fel­használója. A Szovjetunióban a mezőgaz­daságnak speciális igényei van­nak a kozmikus hidrometorológiá- val szemben. A műholdas felvéte­lek és a szokásos földi megfigye­lések együttes feldolgozásával ugyanis sokkal pontosabban meg­állapíthatók azok a területek, ahol elégséges, ahol kevés, vagy ahol fölöslegesen nagy a hótakaró vas­tagsága a vetések téli áttelelteté- séhez. Ebből aztán következtetni lehet a talaj tavaszi nedvességtar­talmára, a termés várható mennyi­ségére és az árvizekre is. Az erdőgazdaság számára a műholdak felvételei lehetővé le­szik a nagy erdőtüzek gyors felfe­dezését és a tűzfészek pontos meghatározását. Egyúttal az is megállapítható, találhatók-e a tűz­zel sújtott területekhez közel olyan felhők, amelyek alkalmasak mes­terséges eső előidézésére az égő erdőtűz felett. A nemzetközi együttműködés az űrtechnika felhasználására a meteorológiában nagyon széles körben elterjedt és megszakítás nélkül folytatódik, főleg azért, mert a kutatások globális jellegűek és lehetővé teszik a légköri folyama­tok összefüggő tanulmányozását. Ez az együttműködés a Nemzet­közi Meteorológiai Szervezet irá­nyítása alatt folyik, de néhány ál­lam több bilaterális és multilaterá­lis egyezményt is kötött az együtt­működés elmélyítésére. Az egy­más megfigyeléseit kölcsönösen kiegészítő meteorológiai műhold­rendszerekre például szolgálhat az amerikai Tiros-N és a szovjet Meteor-2. Mint már említettük, az ezekbe a rendszerekbe tartozó mesterséges holdak információi­kat nemzetközi egyezségben megállapított frekvenciákon sugá­rozzák és a közölt képek mérete is egységesített. A Föld különböző részein több mint 800 vevőállo­más fogja az ezekről a műholdak­ról sugárzott adatokat. Végül hangsúlyozni kell, hogy az első lépések a mesterséges holdak meteorológiai, hidrológiai és oceanográfiai felhasználásá­ban nagyon hatékonyaknak bizo­nyultak, és az erre a célra költött pénz többszörösen megtérült. Ha a berendezések és az elemzési módszerek tovább fejlődnek és tö­kéletesednek, a kozmikus meteo­rológia még több hasznot hoz majd az emberiségnek. A jövőben egy elektronikus or­vosságtároló könnyíti meg a króni­kus betegek életét. A Metronic amerikai cég, amely a szívritmus­szabályozók területén vezető helyzetben van, olyan adagoló ké­szüléket fejlesztett ki, amely - akárcsak a szívritmus-szabályozó a bőr alá beültetve - teljesen auto­matikusan, az előírt mennyiség­ben adagolja a testbe a szükséges gyógyszereket. A 170 gramm tö­megű „adagoló egységnek“ - amely nagyságra s alakra zseb­órára emlékeztet - elektronikus kapcsolója, szivattyúval ellátott A Leningrádi Szverdlov Szer­számgépgyárban jó néhány kilog­rammal csökkentették az üzemből kikerülő esztergagépek súlyát. Ehhez az eredményhez az oh- tyinszki „Plasztpolimer“ tudomá­nyos-termelési egyesülés szak­emberei is nagyban hozzájárul­tak. Azt javasolták a leningrádiak­motorja, tartálya és egy litiumtele- pe van.-A gyógyszerek katéteren keresztül jutnak el a készülékből a test kívánt helyére. Egy mikro- komputer tárolja a mindenkori adagolásra vonatkozó adatokat, és figyelmeztető jelzést ad, ha a tartályt megint fel kell tölteni. Az utántöltés kívülről, injekció révén történik. A gyógyszerek adagolása - például cukorbetegek, vérzé­keny, daganattól vagy bizonyos fájdalmaktól szenvedő páciensek számára - a készülék kicserélése nélkül, bármikor újraprrogramoz- ható. nak, hogy a gépiek kopásnak kitett felületeit ne a hiánycikknek számí­tó sárgarézzel borítsák, hanem nagyszilárdságú polimer szalag­gal. Az itt alkalmazott műanyagok nemcsak kopásállóak, de az esz­tergagépiek egyéb, használati, műszaki mutatóit is kedvezően befolyásolják. Meteor - a Szovjetunióban korábban használt meteorológiai mű­hold TENGER A LABORATÓRIUMBAN Több mint 30 ezer liter víz fér el a norvégjai Tronheimben létesített tengeri kísérleti laboratóriumbein. A süllyeszthetó-emelhetö acélpiadlóval ellátott medence labdarúgópálya nagyságú, 30 méter széles, s a víz három emelet mélységű. Tetszőleges hullámzást, szelet, áramlásokat hozhatnak létre benne, tanulmányozhatják a tengeri fúrószigetek, hajók viselkedését a legszélsőségesebb időjárási körülmények között. A leg­korszerűbb műszerek méréseredményeit rádióhullámokon továbbítják a hajómodellekről a vezérlőközpontba. Az adatokat nagy teljesítményű elektronikus számítógép dolgozza fel. Szovjet csillagászok új el­méletet dolgoztak ki a bolygók mozgásának magyarázatára. A különböző űrkutató eszközök mérésadatai alapiján kidolgo­zott új elmélet nagy segítséget nyújt az űrbéli navigációhoz is. Felhasználásával hihetetlen p»ntossággal kiszámíthatják a bolygók távolságát és moz­gásuk sebességét. Távolságuk Hajszálpontos űrnavigálás egy kilométernél kisebb p»n- tatlansággal, sebességük pe­dig másodpercenként egy cen­timéterrel kisebb tévedési le­hetőséggel határozható meg. A Krím-félszigeten felállított új tudományos berendezéssel most dolgoznak a Föld-Venus távolság pontos meghatározá­sán. Az eltérés kisebb lesz 300 méternél. (Forrás: D, APN) A FÖLD ÉPÍTŐKÖVEI Az egész Kola-félsziget a Szovjetunió távoli északi vidékén a körülbelül 40 kilométeres mélységben elhelyezkedő metamorf közettömb alapion áll. Ezeknek a kőzeteknek a szerkezetét megváltoztatta a Föld belső melege és nyomása - innen az elnevezésük is (metamorf). Szovjet kutatók nagy energiájú villa­mos impulzusokat átbocsátva a Föld kérgén jutottak erre a felfe­dezésre. A vizsgálatokból az is kiderült, hogy a metamorf kőzeteknek jóval nagyobb a villamos vezetőképességük, mint korábban feltételezték. Az áramirrpulzusok létrehozásához hor­dozható magneto-hidrodinamikai generátort használtak, de egyes kísérletekben - az éjszakai órákban - felhasználták a nagy feszültségű villamos távvezetékek áramát is. Sárgaréz helyett műanyag iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimimiiMiiimiiiniiiiiimmniiimiiiiimmiiii * *

Next

/
Oldalképek
Tartalom