当宇宙飞船返回地球时,总是以极高的速度穿过大气层,像流星一样划过天际,直到快要接近地面的时候,才打开减速伞慢慢地降落。不得不说,虽然这种返回地球的方式很帅,但是却存在着很大的风险,事实上也是如此,例如在2003年2月1日,“哥伦比亚”号航天飞机就在以这种方式返回地球时因为高温而解体。
这不禁让人疑惑,当宇宙飞船返回地球时,为何要不惜燃烧的代价来高速穿过大气层?其实答案很简单,下面我们就来一起了解一下,为什么返回地球的宇宙飞船不能慢慢地降落。
大家都知道,地球的强大引力将我们牢牢地束缚在地球表面,如果要克服地球的引力,就必须要达到一定的初始速度,具体是多少呢?科学家早已计算出了答案:在地球的表面,当一个物体的初始速度达到每秒钟7.9公里时,这个物体就可以围绕着地球转圈而不会掉下来,这被称为“第一宇宙速度”,而当初始速度达到每秒钟11.2公里时,这个物体就可以挣脱地球的引力束缚,进而飞往太空深处,这被称为“第二宇宙速度”。
为了更直观地感受到这种速度有多快,我们不妨将它们的时间单位换算成小时,即第一宇宙速度为每小时28440公里,第二宇宙速度则为每小时40320公里。可以看到,这种速度相当的惊人,显而易见的是,当宇宙飞船返回地球时,也会具备同样的速度,那么问题就来了,对于速度如此高的宇宙飞船,我们应该怎么让它慢慢地降落呢?
相信大家首先考虑就是利用减速伞,但问题是以我们人类现有的科技水平,似乎无法制造出能够承受如此高速的减速伞,可以想象的是,当宇宙飞船返回地球时,不管什么样的减速伞只要一打开,马上就会被巨大的空气阻力撕成碎片。
退一步讲,即使是我们能够制造出如此高强度的减速伞,也会面临着极度高温的考验。当宇宙飞船高速穿过大气层时,会剧烈地压缩前方的空气,从而导致高温的产生,其温度通常可达到1000摄氏度以上,而如果我们使用减速伞的话,那么被压缩的空气将会在瞬间成倍地增加,随之而来的就是更加高的温度,从而使减速伞在剧烈的燃烧中化为灰烬。
所以说在我们还没有能力制造出集耐高温与高强度于一身的减速伞之前,用这种方法使宇宙飞船慢慢地降落是行不通的。那么我们能不能利用火箭发动机的反推力将返回地球的宇宙飞船慢慢减速呢?
理论上来讲,这种方法是可行的,但问题是火箭发动机的反推力是需要燃料的,而要使速度如此高的宇宙飞船减速,更是需要大量的燃料。也就是说,如果我们要采用这种方法,就必须要求宇宙飞船在升空时额外携带大量的燃料,然而以我们现在的相对“原始”的以化石燃料为基础的运载能力,要将这些额外的燃烧送上太空,是需要消耗超级多的燃料的,这根本就不现实。
因此在我们拥有更加强大的动力之前,这种依靠反推力的方法也是行不通的。于是我们就只能利用大气层的阻力来为宇宙飞船减速了,我们不惜燃烧的代价来高速穿过大气层,其实是不得已而为之,因为我们根本就没有能力让宇宙飞船慢慢地降落。
目前我们让宇宙飞船返回地球的方式大致可分为三种,分别是“弹道式”、“滑翔式”以及“跳跃式”。简单地讲,“弹道式”就是让宇宙飞船直接往下掉,当空气的阻力使其降到合适的速度后,再打开减速伞或反推装置使其平安落地。
“滑翔式”是利用空气的上升力使进入大气层的宇宙飞船像滑翔机那样一边飞行一边下降,这样就延长了减速的时间,使得宇宙飞船的降落更加精准,同时也让其中的宇航员不必承受太大的冲击。
而对于那些速度极高的宇宙飞船(比如说从月球归来的宇宙飞船),则需要采用“跳跃式”,采用这种方式的宇宙飞船会以一个很小的角度进入大气层,在经过大气层短暂的减速过程之后,又利用空气的上升力离开大气层,然后再一次进入大气层,如此反复,就像“打水漂”一样,直到宇宙飞船的速度下降到合适的水平
当宇宙飞船返回地球,为啥不惜燃烧的代价高速穿过大气层?
因此在我们拥有更加强大的动力之前,这种依靠反推力的方法也是行不通的。于是我们就只能利用大气层的阻力来为宇宙飞船减速了,我们不惜燃烧的代价来高速穿过大气层,其实是不得已而为之,因为我们根本就没有能力让宇宙飞船慢慢地降落。目前我们让宇宙飞船返回地球的方式大致可分为三种,分别是“弹道式&...
宇宙飞船返回时,为什么要冒着巨大风险加速穿过大气层?
不过,飞船并不是竖直落向地球,如果是这样,在地球引力的作用下,加上飞船本身原有的速度,飞船将会以极高的速度冲进地球大气层。速度过快,气动热效应过强,巨大的热量会烧毁飞船。另一方面,飞船进入地球的角度也不能太小。否则飞船在飞向浓密的地球大气层时,会被反弹回太空中,无法正常受控返回地球。
为什么飞船返回地球时,要不惜燃烧危险加速通过大气层?
因为飞船返回地球时速度越慢越危险,所以要不惜燃烧危险加速通过大气层。
为什么飞船返回地球时,要不惜燃烧的危险加速通过大气层?
正常工作的卫星或者飞船它的轨道和星下点并不一定经过返回目的地,因此在返回前必须有一点要做的就是星下点经过着陆区,完成这个工作之后接下来将是减速离轨阶段,利用航天器主发动机反向推力减速飞船绕地飞行的速度就是位于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间,大概是7900米\/秒和11200米\/秒。而飞船想要着陆,...
宇宙飞船在返程时,为什么要加速穿过大气层,不怕被烧毁吗?
说白了就是之前的高速运动让它可以免受地球重力的影响,现在它则需要被地球重力支配。但是这个时候也不能任由飞船继续按照当前的轨道向前方滑行,因为如果以一个较小的切入角度进入大气层的话,很可能会被反弹回太空。所以控制飞船进入大气层的角度就显得极为重要。一般情况下,飞船进入大气层不能够直接...
宇宙飞船返航时进入大气层的问题。
返回舱返回时候得开降落伞那 你要是直接冲下去 没等缓冲呢 就成灰了 至于为啥高的时候猛烈燃烧 因为高层大气的分子速度由于宇宙射线的能量辐射 变得很大 高层大气,是指地球大气开始电离(约60千米)以上的大气区域。对于高层大气起始高度的划分不尽一致,如有人把探空气球可上升到30千米高度作为...
地球有强大的引力,为什么宇宙飞船回地球不减速?
那么为何宇宙飞船在返回地球之时,会不惜燃烧的代价来透过大气层呢?我们都知道,地球存在着强大的引力,也正是因为这样,人类才可以牢牢地待在地球表面。如果想要克服地球带来的引力,就必须达到一定的速度。科研人员通过现代科技计算出了具体的数值,当一个速度达到每秒7.9公里时,就可以围绕地球转圈,不...
飞船进入大气层为什么会燃烧 为什么物体进入大气层会燃烧
飞船在进入大气层时,做的是自由落体运动,所以它的速度是逐渐加快的,越靠近地面速度越快,而大气浓度从则是越来越高的。宇宙飞船从太空中返回的时候,不断地加速,碰到越来越浓厚的大气层,产生的阻力就越来越大,自然会发生剧烈的摩擦,因此会产生高温燃烧。除此之外,宇宙飞船由于没有发动机,只能采用...
当宇航员返回地球时,为何要高速穿破大气层?
1000千米。大气的主要成分是氮,他占 78.1%,氧占 20.9%,大气的空气密度随着高度而降低,空气越高的话,空气就越薄。大气结是大气中温度和湿度等气象要素的垂直分布。不同的大气结对天气和大气物理条件的影响不同。由于重力,围绕地球的一层混合气体是地球最外面的气体圈,围绕着海洋和陆地。
既然太空没有阻力,为什么卫星入轨后还要消耗燃油,继续加速?
因此在这种微弱阻力的作用下,国际空间站轨道衰减非常快,除此以外,太阳活动的带电粒子还经常扰动地球磁气圈,会让大气层的逸散层大气分子密度出现大幅变化,因此太阳活动造成的影响也非常大!最近一年国际空间站高度调整记录 双重作用下,国际空间站每个月轨道衰减大约是2千米,因此每隔一段时间就需要调整...