阅读下列短文,然后回答问题:

载人探月难在哪里?

  探月的载人与不载人最重要区别在于是否能“返回”.载人登月首先要保证飞船安全返回,这意味着在实施载人登月计划之前,首先要攻克飞船返回地球的技术.

  当卫星飞船从绕地球飞行的轨道上飞回地球时,是从每秒7.9公里的速度开始减速,再进入大气层的.而宇宙飞船从月球返回时,却要从每秒11公里以上的速度开始减速再进入地球大气层.以这样迅猛的速度重返大气层,宇宙飞船会在刹那间被焚烧殆尽.同时,进入大气层时的冲击力相当大,如果运载宇航员的话,他们会因为突然受到强大的压力而被挤死.

  这是载人登月的最难攻克点之一.

  经过计算,科学家发现,只有当从月球返回的宇宙飞船以5°至7°的角度进入大气层,才是最安全的.简单地说,这是因为,假如宇宙飞船以小于5°的角度进入大气层的话,飞船会刚掠过大气层外层便再次飞向宇宙.而以大于7°的角度进入大气层的话,宇宙飞船则会与大气层摩擦而烧为灰烬.2°这么小的角度,从月球载人返回真的是考验实力与智慧的事.

  飞船往返月球飞行路线图:大球表示地球,小球表示月球.实线表示从地球到月球的飞行轨迹,虚线表示从月球返回的路线:(1)从地球起飞进入地球轨道;(2)脱离地球轨道;(3)转向月球轨道;(4)飞向月球;(5)进入月球轨道并绕月球轨道飞行;(6)登月舱降落月表;(7)登月舱从月球起飞进入月球轨道并在月球轨道上与指令舱对接;(8)转向地球轨道;(9)飞向地球;(10)进入地球大气层;(11)探测器溅落回收.

问题(1):观察飞船往返月球的飞行路线图,分析说明飞船的发射和返回和地球的自转方向相同还是相反?

问题(2):当飞船从月球返回时为什么会在刹那间被焚烧殆尽?

问题(3):试猜想飞船在返回大气层时应用了哪些初中物理知识来降低表面温度?

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怎样解释全息照相

一般照相机照出的照片都是平面的,没有立体感.用物理术语来说,得到的仅是二维图像,很多信息都失去了.当激光出现后,人类才第一次得到了全息照片.所谓全息照片就是一种记录被摄物体反射(或透射)光波中全部信息的先进照相技术.全息照片不用一般的照相机,而要用一台激光器.激光束用分光镜一分为二,其中一束照到被拍摄的景物上,称为物光束;另一束直接照到感光胶片即全息干板上,称为参考光束.当光束被物体反射后,其反射光束也照射在胶片上,就完成了全息照相的摄制过程.全息照片和普通照片截然不同.用肉眼去看,全息照片上只有些乱七八糟的条纹.可是若用一束激光去照射该照片,眼前就会出现逼真的立体景物.更奇妙的是,从不同的角度去观察,就可以看到原来物体的不同侧面.而且,如果不小心把全息照片弄碎了,那也没有关系.随意拿起其中的一小块碎片,用同样的方法观察,原来的被摄物体仍然能完整无缺地显示出来.全息照相是利用光的干涉原理,利用两束光的干涉来记录被摄物体的信息.这个理论很早就有人提出过,但只有激光才能达到它所要求的高度单色性.因此,只有在激光器诞生以后人们才实现了这一梦想.

(1)全息照相应用了哪些光学知识?

(2)全息照相利用了激光的什么特性?

(3)全息照片有什么特点?

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