同是穿过大气层,飞船发射时不会燃烧,为何返回时会猛烈燃烧?

作者&投稿:包界 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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有关于神舟十三号飞船上三名宇航员的日常生活纪录片深受大家的喜爱。


从最初的神州五号到如今的神舟十三号, 我国的航天工程走过了漫长而又艰难的岁月。 每当人们从电视上看到火箭发射的场景时就很激动, 搭乘着载人飞船的火箭升空,标志着我们与宇宙 探索 的更进一步。


值得一提的是, 现在不仅可以观看发射过程,连飞船返航过程都有专题视频 。视频中飞船返航时进入大气之后像是变成了一个 燃烧的火球 ,使得大家不禁为航天英雄们担忧,害怕会发生什么意外。对此许多人表示疑惑, 为什么同样都要穿过地球的大气层,飞船发射时不会燃烧,返回时却会猛烈燃烧呢?


诚然,虽然绝大多数人都在电视上观看过载人飞船发射升空和返航的视频,但是应该尚未 深入了解飞船发射与返航的步骤 。接下来,我们就来一起看看飞船究竟是如何“冲出地球”,又是如何返回家乡的。

首先, 飞船在发射前就需要做许多准备 。我们知道一般是用运载火箭将其送入轨道, 所以开始前检查火箭的燃料加注以及启动火箭自检程序就显得尤为重要


苏联的H-1运载火箭 为例,几次发射之后都在空中爆炸解体,虽然设计问题是主要原因,但是与火箭发射前的检查工作也是密切相关的。

火箭点火成功之后最初是垂直上升的,这个时间大概只有10秒左右 。这之后火箭就会开始“程序转弯”,这样是为了将载人飞船安全送入既定轨道。大概两分钟以后火箭助推器就会分离,从最初我们看到的长度缩短一大截。等到达大气层边缘时,整流罩也会自行分离。 以神舟七号为例,成功点火583秒时,飞船和火箭彻底分离,根据观测这时的飞行高度大约是200公里。


简单来说, 飞船发射大致要经历三个过程。第一是垂直上升,这一阶段是在积累初始速度。第二则是程序转向,此举除了协助运载火箭完成轨道偏转之外,还旨在降低大气阻力。第三是入轨机动,依靠轨道最高点附近的平行方向点火来实现。

返航的过程则要更加复杂一些,毕竟再入大气层是一件很危险的事情。 以神舟十二号为例,它与空间站分离之后,还需要绕行很多圈来调整降落的高度和角度 。调整完毕之后轨道舱才会与返回舱分离,这时返回舱正式进入减速变轨,以7.9公里/秒的速度下降。


待到降落高度至80到100公里之后,飞船会进入大气层,这时的飞船就会变成我们看到的那一团火球 。不仅如此, 因为黑障效应,飞船还会和地面指挥短暂失联,大概到40公里的位置才能再次建立连接。 经过减速之后,飞船的速度逐渐降为 200米/秒 ,最终在距离地面 10公里的位置时弹出降落伞 。这就是大家看到的最后返航场景,降落伞底部拖着一个“黑乎乎”的铁块,做着落体运动。


通过以上我们知道了飞船发射和返航的详细步骤,相信大家已经发现了为什么飞船在发射时不会燃烧,返回时却会剧烈燃烧。 主要有以下两个原因,分别是速度和大气的差异


首先, 我们一起来看看速度有何不同。 人类仅用肉眼去观察肯定察觉不到发射和返航的速度有什么差异,但是 根据计算就能发现,发射时抵达大气上层边缘时,才开始缓慢加速。 像我们前文提到的助推器分离阶段, 其速度大约只有2公里/秒。 因此其实飞船飞入地球时的速度远小于返回时的速度, 速度的差异是造成二者燃烧状况不同的主要原因。


飞船的时速越快与大气之间的摩擦力就越强。 而摩擦力正是飞船外部燃烧的原因,巨大的摩擦力使得飞船表面迅速升温,其温度甚至可以高达 2000 。飞船返回时受到的摩擦力比发射时受到的摩擦力小,所以升空时飞船表面的温度并不会特别高,就更不可能出现燃烧现象了

其次,就是大气层的原因。 大气层是越向上越稀薄的,越靠近地表越稠密,其阻力不言而喻。 大气圈最底层也叫摩擦层,在这个范围内物体的运动会明显受到地表摩擦力的作用。


飞船发射是从大气稠密部分到大气稀薄部分,并且在稠密部分时飞船的整体速度并不快,再者有程序转向这种减轻阻力的步骤,使得产生的摩擦力很小。

但是飞船返回就不一样了,它是从宇宙的真空环境重新进入地球,并且速度大概是7.9公里/秒的。 大家可能对这一数值没有概念,举个例子如果我们从北京坐高铁去天津,需要花费30分钟,而假如乘坐这样速度的飞船的话,仅仅需要15秒就可以到达了。 再者从大气的分布来看,越向下越稠密,这时高速下落的飞船必然会和稠密的大气疯狂摩擦,最终致使表面温度骤然升高,产生燃烧现象。


由此可见, 燃烧情况不同本质就是因为“摩擦力的大小不同” 摩擦力一方面受到速度的影响,另一方面则受到大气密度的影响。 可以说飞船发射时和返回时面对的境况完全相反,所以燃烧情况不一样也很正常。

值得一提的是, 虽然大气的摩擦阻力看起来很“讨厌”,但是我们现在的飞船降落都需要依靠大气来尽力减缓自己的速度。 像嫦娥五号返回舱重回地球时,甚至为了降低速度,曾经两次进入大气层,最终带着月壤成功返航。


至此,我们对飞船发射和返回时燃烧情况为什么会不同有了一定的认识。 其实这种燃烧现象,是航天工程当中一直在进行攻克的一大难题。科学家们称这种现象为“热障效应”, 具体来说就是飞船在稠密大气当中进行超音速飞行时,激波和本体之间的高温压缩气体会加热。而机体和空气又会强烈摩擦,再度将机体表面的热度提高,使其 超过表面金属材料的极限温度,产生了燃烧、高温的现象


因此, 想要保障飞船内宇航员的生命安全,就需要在飞船外部套上“金钟罩”,这种金钟罩其实就是由热防护材料做成的,对飞船内部形成保护。 经过科学家仔细研究,发现使用 “烧蚀防热” 是最好的方法。


我国神舟飞船所使用的烧蚀材料能够承受2000 的高温,其表面看起来像是蜜蜂的蜂巢一样,其名字也叫“蜂窝增强低密度材料”。


这种材料在 飞船再入的530秒当中能够将飞船内的温度保持在30 左右,具体原理就是它能“吸热” ,并且这种材料的吸热效果非常好,用它来做热防护可谓再合适不过了。

并且,这种烧蚀材料是一次性的,毕竟在飞船再入大气的时候它已经燃烧得差不多了,所以很难被二次利用。再者这种材料的价格也很昂贵, 每公斤的价格就要8000元人民币。 大家可以想象一下,涂满飞船的返回舱,需要耗费多少, 因此航天工程的“烧钱程度”确实很恐怖。


航天院的工程师在介绍上文所说的烧蚀材料时表示, 他们研制这一材料整整耗费了15年的时间,就是为了最后回来的这530秒,前后仅是记录档案都有满满的十几盒,每盒的文稿不少于十册。

不少人表示疑惑,热防护真的有这么重要吗?假如热防护没做好会有什么后果? 美国的哥伦比亚航天飞机爆炸就揭示了烧蚀材料以及热防护的重要性。


这一事件发生于 2003年的2月1日,根据相关报道显示:当天的8点44分时,重达100吨的哥伦比亚航天飞机正在穿过大气,时速大约是28000公里。 这时大气与机体之间的摩擦,使得 表面快速升温至1400 。一分钟以后,当人们从地面可以观测到哥伦比亚号时,发现有碎片掉落。 又过了约4分钟之后,飞船与地面失联。

调查报告显示, 哥伦比亚号在高度60公里的位置开始解体 。它的解体爆炸, 使得飞船内的7名宇航员全部丧生。


随后,工程师经过一系列的调查之后发现, 发射时一块泡棉脱落,撞击到了飞船左翼,砸出了一个约25厘米的洞。 机翼本身是由隔热片覆盖着的,这个洞意味着有一处隔热片损坏了。因此, 飞船再入大气时,高温气体就顺着这个洞进入了机身内部,最终导致飞船爆炸解体。 可见,那个泡棉是主要原因, 隔热板的“脆弱性”也是推手。 所以,热防护对于保障宇航员的生命安全是非常重要的,容不得一点马虎。


这一事故使得大家开始关注新型隔热材料,毕竟 哥伦比亚号上的隔热瓦本身是一种十分脆弱的陶瓷材料。 虽然对高温耐受能力极强,但是这样一碰就碎的情况使得它为飞行、返航增加许多不确定因素。 如何保障飞船在返航时的安全性,是科学界一直在 探索 和实验的事情。


民间有句古话是“上山容易下山难”, 航天工程也有这个问题,姑且可以理解为“上天容易下地难”。 为什么这么说呢?前文中所说的热障就已经很危险了,但飞船返回过程中还会遭遇其他现象, 其中有一种现象被称为“黑障”

黑障 指的是, 飞行器周围形成的高密度等离子体鞘层造成的与地面失联的现象。 这种鞘层会反射或者吸收电磁波, 使得信号彻底中断,从而影响地面指挥部对返回舱的追踪定位。


一旦发生什么意外,飞船内的宇航员算得上是“叫天天不应叫地地不灵”了。 并且在高速下落的影响下,宇航员会出现头晕甚至晕厥的现象,如果发生意外想要依靠宇航员操作来控制返回舱是很难的事情。


在地球上最浪漫的事情,就是和爱的人一起看一场流星雨。 其实部分耀眼的流星就是没有穿“隔热防护衣”进入大气的小飞船。 它们能发出这样耀眼的光, 实际上就是与大气摩擦燃烧自己的结果。 初进入大气的流星其实体积质量还是很大的,不过后续的摩擦燃烧明显是起到了“减肥”效果。




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。

飞船同样穿过大气层,为什么返回时会有高温,升空时却没有?
在太空飞船再入大气层的过程中,由于飞船前方的空气被强烈压缩(而非飞船与空气剧烈摩擦),导致飞船外表的温度大幅度升高至1000度以上。为了保证飞船的安全,需要采取措施来应对这种高温。飞船如何应对高温?我国的神舟载人飞船系列会在飞船外表涂上一层烧蚀材料,它们在高温的作用下会被烧毁,脱离飞船,从而...

都是穿过大气层,为什么飞船返回时会有高温,而升空时却没有呢?_百度知...
就目前来看,我们只能利用地球的大气层的阻力来完成减速,这其实是一种有着较高风险的做法,因为当飞船以很高的速度穿过大气层的时候,就会发生强烈的气动加热现象,从而导致高温的产生。需要指出的是,有不少人都认为这种高温是因为飞船与地球大气层中的空气摩擦产生的,但实际上却并不是这样的。虽然高速...

为何飞船穿越大气层,只有返回时才发生燃烧?这是啥原理?
环境的不同也是飞船在返回时燃烧的原因之一。发射时,飞船受到地球引力的束缚,速度只能逐渐加快,穿过大气层的速度接近第一宇宙速度。而返回时,飞船在宇宙中的真空环境下速度持续增加,进入大气层后与压缩空气发生剧烈摩擦,因此容易发生燃烧。为了保护宇航员的安全,飞船在设计时配备了“避火衣”。这种特殊...

都是穿过大气层,为什么飞船返回时会有高温,而升空时却没有呢?_百度知...
都是穿过大气层,为什么飞船返回时会有高温,而升空时却没有呢? 当航天器返回时,它们被重力加速向下。但同时,稠密的大气层会使航天器减速。一般来说,航天器返回地球的速度要慢于加速着陆。根据牛顿力学,地球的第一宇宙速度为7.9公里,这是航天器的最大轨道速度。随着轨道高度的增加,轨道速度逐渐...

为何飞船穿越大气层,只有返回时才发生燃烧?这是啥原理?
当飞船经过大气层时,这件神奇的避火衣遇见高温就会主动燃烧,利用有机物的燃烧带走大量热量,同时还形成一层碳化薄膜紧紧粘在返回舱表面,具有良好的隔热性能,防止高温侵入舱内。此外, 还可以利用导热性能好、熔点高、热容量大的钛合金等复合金属材料制作“避火衣”。 这些材料吸热性好,能够在大气层...

飞船返回舱返回地球过程中在,穿过大气层时会经过不同国家的上方吗?_百 ...
飞船返回舱在返回地球过程中,确实有可能穿过不同国家的上空。在大气层以外的轨道上,宇宙飞船会绕地球运行。当它们准备返回地球时,飞船会执行一次减速操作,以降低其轨道速度。这会使其轨道逐渐降低,进入大气层,并最终返回地球。在返回过程中,宇宙飞船会根据预定的轨道和降落地点来调整飞行路径。这通常...

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?
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...

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?
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减速,因为垂直的降落会造成宇宙飞船跟空气之间的摩擦会产生高温烧毁飞船。这个时候就需要跟大气层进行合作以跳跃的方式进入大气层,再冲出大气层。然后不断的进出,通过跟大气层之间几次的摩擦来达到降低飞船速度的目的。一...

飞船同样穿过大气层,出去时和回来时有什么不同?
例如,如果角度不正确,当飞船脱离第一个宇宙速度并受到重力的影响时,飞船将不会头朝下进入大气层,它很有可能会以臀部朝下或从侧面朝下进入大气。这样,它将被重力 (地球的重力) 拉动并分解航天器。因此,它必须符合这个角度。只有这样,航天器才能按照规定进入大气层并安全返回。整流罩具有特殊的...

新源县15093727910: 飞船在发射升空穿越大气层时,为什么外表不被燃烧? -
解度永瑞: 射的时候,是火箭是逐步加速,而且是垂直一个阶段后才转向,飞船下降的角度很小,在速度不太高的时候,就已经穿过大气层密度最高的对流层和平流层,所以发热不是太厉害.相反在返航时,防护层就发挥了作用,在大气中飞行距离长,那个时候,大气对飞船的摩擦力才构成威胁

新源县15093727910: 为什么航天器在经过大气层时没有燃烧 -
解度永瑞: 航天器表面有防高温隔热材料作成的隔热瓦,主要是陶瓷,可以承受1850℃高温,而航天器在大气层中的温度最高是1650℃,等航天器回到地球,换掉被烧坏的隔热瓦,换上新的照样可以解决问题.

新源县15093727910: 为什么人造卫星发射时穿过大气层不会烧掉?
解度永瑞: 为什么流星穿过大气层被烧掉,而人造卫星发射时也穿过大气层,却没有被烧 掉呢? 流星穿过大气层前,本身就具有一定的速度.在地球强大的吸引力作用下,流 星越靠...

新源县15093727910: 为什么流星穿过大气层被烧掉,而人造卫星发射时也穿过大气层,却没有被烧掉呢? -
解度永瑞: 是这样的,流星的组成一般是岩石或是冰.穿越大气层时与空气分子发生摩擦,产热使流星气化“烧掉” 人造卫星则不同,它的基本结构是钛合金内壳,可以承受高温而不融化.人造卫星外壳的物质一般选用经摩擦生热可以气化的物质,换句话说,人造卫星是牺牲了外壳,保护了主体.不知这么解释是否清楚?

新源县15093727910: 火箭和卫星穿过大气层时为什么不会被烧毁?
解度永瑞: 主要是由于科学家采取了许多保护措施,保证卫星能安全送出大气层.火箭外壳和卫星的防护罩是用高强度、耐高温的材料制造的;为了减少摩擦,把防护罩做成圆锥形;火箭做得细长,以减小大气的阻力;最大速度控制在每秒3公里以内.第一级火箭垂直上升,这样穿过大气层的路程最短,火箭和卫星穿过大气层时才不会被烧毁.

新源县15093727910: 为什么飞船飞出大气层就不会发生燃烧,而飞入就会燃烧呢 -
解度永瑞: 在外太空没有空气,不会产生摩擦,大气层空气非常的厚,会和飞船产生摩擦,从而产生燃烧

新源县15093727910: 发射飞船时在大气层不着火,返回时却着火? -
解度永瑞: 返回时在大气层中摩擦,由于引力作用,表面温度大增,就会起火,发射时由于是火箭推力使之上升的,有摩擦,但是氧气越来越少,不能燃烧

新源县15093727910: 宇宙飞船是什么材料做的啊? 穿过大气层的时候不会被燃烧掉么? -
解度永瑞: 钛! 具有密度小、耐高温、耐腐蚀等特性.钛合金强度高,大量用于制造军用超音速飞机的结构部件,也用于制造火箭发动机壳体、人造卫星壳体等. 因为耐高温所以不会被烧 宇宙的问题 我也不能想 越想越迷糊 也许宇宙是个 4维的 或者5维 6维 的空间 是我们理解之外的空间 就像动物 无法理解3维的世界一样 黑洞是有的,的确会吸星大法!!地球如果被吸进去就会被压缩成皮球那么大!但是重量不会变!我认为宇宙有其他生物,宇宙那么大 我们不知道她的边际在哪 一切皆有可能

新源县15093727910: 火箭为什么发射时与大气层摩擦不会引起燃烧 -
解度永瑞: 因为火箭的外表面有很多类似泡沫一样的东西.这些东西在摩擦下吸收了大量的热,然后脱落带走热,所以不会燃烧.

新源县15093727910: 为什么流星会燃烧掉,而飞船却不会? -
解度永瑞: 这有两个原因:第一,一般飞船飞行在200公里以上的高空,这里空气极为稀薄,可以认为接近真空,飞船的速度只有每秒7.9公里,所以不会摩擦燃烧;第二,小型陨石是高速进入地球低层稠密大气层的,速度一般在每秒16公里以上,会与空气剧烈摩擦燃烧掉.如果陨石质量大一些,就不会完全燃烧完.飞船在返回地球时,经过稠密大气层也会燃烧,所以飞船上加了一个特殊的绝热罩,主要由碳纤维组成,让它燃烧带走摩擦产生的热量,保护飞船主体不会烧毁.

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