神舟十二號三名航天員成功返回!一文掃光核心知識點_互聯(lián)網(wǎng)
導(dǎo)語:2021年9月17日13點37分,神舟十二號載人飛船成功返回地面,圓滿完成任務(wù)。
據(jù)央視新聞消息,2021年9月17日13點37分,神舟十二號載人飛船成功返回地面,圓滿完成任務(wù)。
從2021年6月17日15時54分,神舟十二號飛船與空間站對接成功算起,到9月16日8時56分,神舟十二號載人飛船與空間站核心艙成功實施分離截止,航天員乘組在空間站組合體工作生活共計90天,刷新了中國航天員單次飛行任務(wù)太空駐留時間的紀錄。
2021年9月16日神舟十二號載人飛船與空間站核心艙分離后,又獨自飛行了一天,在此期間,完成了與空間站組合體繞飛及徑向交會試驗,成功驗證了徑向交會技術(shù),為后續(xù)載人飛行任務(wù)奠定了重要技術(shù)基礎(chǔ)。
圖注:在太空翱翔的中國空間站組合體(藝術(shù)圖)。
一、神舟十二號飛船返回的是哪一部分?
我們知道,神舟十二號飛船是三艙結(jié)構(gòu),由軌道艙、返回艙和推進艙構(gòu)成。只有載人的返回艙最終能回到地面,軌道艙和推進艙則最終墜入地球大氣銷毀。下面我們回顧一下各艙段的作用。
圖注:神舟載人飛船結(jié)構(gòu)(示意圖)。
軌道艙是一個圓柱體,總長度為2.8米,最大直徑2.27米,一端與返回艙相通,另一端與空間對接機構(gòu)連接。軌道艙集工作、吃飯、睡覺和清潔等諸多功能于一體。
返回艙呈鐘形,有艙門與軌道艙相通。返回艙是飛船的指揮控制中心,長2米,直徑2.4米,內(nèi)設(shè)可供三名航天員斜躺的座椅,供航天員起飛、上升和返回階段乘坐。
推進艙呈圓柱形,長3米,直徑2.5米,底部直徑2.8米,內(nèi)部裝載推進系統(tǒng)的發(fā)動機和推進劑,為飛船提供調(diào)整姿態(tài)和軌道以及制動減速所需要的動力,還有電源、環(huán)境控制和通信等系統(tǒng)的部分設(shè)備。
二、神舟十二號飛船是如何返回地面的?都經(jīng)歷了哪些挑戰(zhàn)?
我們知道,神舟十二號飛船與空間站運行在接近400公里高的軌道上,以接近每秒8公里的速度運動,飛船具有極大的勢能和動能,要想穩(wěn)穩(wěn)落地就需要把這些能量耗散掉。耗散能量的辦法就是不斷各種“剎車”。
第一次剎車
首先神舟十二號飛船轉(zhuǎn)體90度丟棄掉軌道艙,然后再繼續(xù)轉(zhuǎn)90度讓推進艙的發(fā)動機沖前,隨后發(fā)動機點火反推,讓飛船脫軌運行軌道,進入返回地球軌道,飛船以無動力狀態(tài)在地球引力的作用下自由下落。
圖注:返回艙與推進艙分離(藝術(shù)圖)。
在距離地面140公里的時候,飛船再丟棄掉推進艙,此時飛船只剩返回艙了。
第二次剎車
圖注:返回艙再入大氣層(藝術(shù)圖)。
在距離地面100公里的時候,返回艙開始進入大氣。返回艙高速進入大氣層后,強烈壓縮其前面的空氣,造成溫度急劇升高,溫度可達2000度左右,也就是說,返回艙被一層高溫的等離子體包圍著。等離子體有一個特性,能夠屏蔽電磁波,形成所謂的“黑障”區(qū),這就造成了返回艙與地面控制人員無法進行通訊,這種情況可持續(xù)數(shù)分鐘。
在距離地面40公里的時候,黑障消失,返回艙與地面重新恢復(fù)聯(lián)系。
第三次剎車
圖注:主降落傘攜帶返回艙穩(wěn)定下降(資料圖)
在距離地面10公里的時候,依次打開減速傘與主降落傘,減速傘能夠讓返回艙的速度降低到60米每秒,主降落傘能夠讓返回艙速度降低到3米每秒!
第四次剎車
當距離地面只有1米的時候,返回艙底部的反推發(fā)動機瞬間點火,最終把最后的一點速度也抵消掉,返回艙完成太空之旅。
三、神舟十二號飛船的返回與以往神舟飛船的返回有什么不同?
第一、關(guān)心航天的小伙伴應(yīng)該會知道,此前的載人航天著陸場都選在內(nèi)蒙古四子王旗,此次卻選在了距離四子王旗一千公里外的東風(fēng)著陸場,此前,東風(fēng)著陸場一直作為備用降落場。
東風(fēng)著陸場位于內(nèi)蒙古阿拉善盟額濟納旗的中南部地區(qū)。場區(qū)的南部是巴丹吉林沙漠的一條小沙帶,東部漸漸進入巴丹吉林沙漠,其理論瞄準點位于載人航天發(fā)射場的東南方向。至于為什么選擇東風(fēng)著陸場,應(yīng)該是由此次太空任務(wù)的軌道高度和傾角等因素綜合決定的。
第二個方面的變化是神舟十二號飛船的返回控制系統(tǒng)采用了預(yù)測制導(dǎo)的方案,比以往的控制系統(tǒng)更進了一步。神舟十二號飛船采用北斗信號來實時定位自己的位置,同時在預(yù)測返回的過程中,實時預(yù)測自己的落點,如果發(fā)生偏差,就會進行糾正。采用這種預(yù)測指導(dǎo)方案,返回的落點精度會更加提高。