00:00 / 00:53
连播
清屏
智能
倍速
点赞17
00:00 / 01:11
连播
清屏
智能
倍速
点赞204
00:00 / 03:57
连播
清屏
智能
倍速
点赞23
00:00 / 02:26
连播
清屏
智能
倍速
点赞3
00:00 / 01:24
连播
清屏
智能
倍速
点赞67
00:00 / 03:25
连播
清屏
智能
倍速
点赞20
00:00 / 04:22
连播
清屏
智能
倍速
点赞4423
00:00 / 02:11
连播
清屏
智能
倍速
点赞11
神舟二十号返回推迟背后:空间碎片的来源、危害与应对之道 据中国载人航天工程办公室消息,神舟二十号载人飞船疑似遭空间微小碎片撞击,相关部门正开展影响分析与风险评估。为保障航天员生命安全及任务圆满成功,原定于11月5日的返回任务已推迟实施。这些阻碍航天员回家的空间碎片,其来源、危害及应对方案,全国空间探测技术首席科学传播专家庞之浩进行了详细解读。 空间碎片均由人类航天活动直接产生或间接衍生,主要分为三大类。首先是废弃航天器及相关部件,这是最主要来源,占比超40%,包括退役卫星、火箭残骸、航天器解体残骸等。其次是航天活动中的操作废弃物,这类碎片尺寸小但数量庞大,既有卫星分离时的固定螺栓、火箭保护罩、航天员出舱遗落工具等功能性抛弃物,也有航天器表面老化脱落的涂层碎片、太阳能电池板碎屑、发动机燃烧残渣等微小脱落物。第三类是航天器碰撞与爆炸产生的次生碎片,这是碎片数量激增的关键原因。历史上卫星与碎片、卫星与卫星的碰撞曾引发连锁反应,形成“碎片雪崩”,导致轨道碎片密度呈指数级增长。 空间碎片的危害远超想象,即便直径小于1厘米的微小碎片,也能凭借高速动能对航天器造成致命损伤。空间碎片运动速度普遍达每秒7至10公里,高速撞击会产生极端破坏:毫米级碎片会划伤航天器舷窗、太阳翼,影响透光率或供电效率;厘米级碎片可直接穿透外壳,击穿燃料箱、管线等关键部件,引发泄漏或爆炸,即便未完全穿透,冲击波也可能震坏内部精密仪器,导致导航、通信系统失灵。当低地球轨道碎片密度达临界值,会引发“多米诺骨牌效应”,形成“碎片云”,长期阻断人类太空活动。对航天员而言,0.1毫米的超细碎片即可穿透航天服,航天器若被撞击失压,舱内航天员生命安全将直接受威胁。 目前人类通过“预报+处理”的组合手段应对空间碎片风险。预报方面,光学观测技术适用于高轨道碎片,高精度系统可分辨10微米以上碎片,多站联合观测提升预警准确性;雷达监测技术具备全天候、远距离探测能力,高分辨率雷达可实现厘米级精度,美国空间监视网络能探测直径大于10厘米的碎片。近年来,激光雷达技术、多传感器融合技术、碰撞概率分析技术等新技术不断涌现,进一步提升了碎片探测与风险评估的精准度。处理方面,对10厘米以上碎片可主动规避;对小型、微型碎片以被动防护为主;同时正探索激光烧蚀、太空拖网等碎片清除技术。#科普 #探索宇宙 #科技
00:00 / 03:17
连播
清屏
智能
倍速
点赞10
00:00 / 00:52
连播
清屏
智能
倍速
点赞20
00:00 / 01:16
连播
清屏
智能
倍速
点赞3
NCLKX3天前
空间碎片:神舟二十号推迟返程的“隐形杀手” #中国航天 #空间站 #航天员 #空间碎片 #撞击风险@抖音小助手 @DOU+小助手 @DOU+上热门 空间碎片:神舟二十号推迟返程的“隐形杀手” 据中国载人航天工程办公室消息,神舟二十号载人飞船疑似遭空间微小碎片撞击,返回任务推迟。这些空间碎片究竟从何而来,危害有多大,又该如何应对?全国空间探测技术首席科学传播专家庞之浩对此进行了解答。 空间碎片主要源于人类航天活动。废弃航天器及相关部件,如退役卫星、火箭残骸等,占比超40%,是最主要来源。航天活动中的操作废弃物,如功能性抛弃物、微小脱落物等,数量庞大。此外,航天器碰撞与爆炸产生的次生碎片,也是碎片数量不断增加的关键原因,一次碰撞或爆炸产生的新碎片,会继续撞击其他航天器,形成“碎片雪崩”。 空间碎片危害极大。即使是直径小于1厘米的微小碎片,凭借每秒7至10公里的高速,也能对航天器造成致命损伤。毫米级碎片会划伤航天器舷窗、太阳翼,导致透光率下降或供电效率受损;厘米级碎片可直接穿透航天器外壳,击穿燃料箱、管线等关键部件,引发泄漏或爆炸。低地球轨道碎片密度达临界值时,会形成“碎片云”,彻底阻断人类进入太空或使用卫星的通道,对太空活动造成长期灾难性影响。 对于在太空行走的航天员,空间碎片同样构成威胁。直径0.1毫米的超细碎片,也可能穿透航天服的防护层,造成航天员受伤。即便在航天器内,若航天器被碎片撞击失压,舱内航天员的生命安全也将直接受到威胁。 为应对空间碎片撞击风险,人类不断探索技术手段。预报方面,主要依靠光学观测技术和雷达监测技术。光学观测技术利用望远镜和相机捕捉碎片反射的太阳光,适用于高轨道碎片探测;雷达监测技术则通过发射电磁波并接收反射信号,探测碎片位置和速度,具有全天候、远距离探测能力。 处理方面,对于较大空间碎片,航天器倾向于主动实施轨道规避;对于小型、微型碎片,则主要采用被动防护手段。科学家还在探索激光烧蚀、太空拖网、机械臂捕获等碎片清除技术。此外,现代航天器也在设计上贯彻空间碎片防控理念,从源头上减少空间碎片产生。 面对空间碎片这一“隐形杀手”,人类需不断探索技术手段,确保太空活动安全。 (文字素材来源于科普中国;南昌市老科协孙大件重新整理编辑)
00:00 / 00:50
连播
清屏
智能
倍速
点赞87
00:00 / 04:23
连播
清屏
智能
倍速
点赞45