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關于嫦娥五號的八大知識點

我快閉嘴 ? 來源:騰訊太空 ? 作者:喬輝 ? 2020-11-24 10:35 ? 次閱讀
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2020年11月24日凌晨4點30分,我國長征五號運載火箭在海南文昌航天發(fā)射場發(fā)射升空,搭載的是我國嫦娥五號月球探測器,并取得圓滿成功!

這是我國首次執(zhí)行月球采樣返回任務,也是迄今為止我國執(zhí)行的最為復雜的航天任務。

據(jù)悉,本次航天任務共有11個重大飛行階段,23次重大軌道控制,6次重大分離控制等復雜環(huán)節(jié),還有航天器月面降落、月面起飛以及月球軌道上“無人交會對接”等高風險環(huán)節(jié)。整個采樣返回過程持續(xù)長達23天,發(fā)射起飛只是萬里長征第一步。

一、為什么必須用長征五號火箭執(zhí)行本次任務?

長征五號火箭(俗稱“胖五”)是我國目前運載能力最強的火箭,近地軌道的運載能力達25噸,地火轉(zhuǎn)移軌道的運載能力為6噸,地月轉(zhuǎn)移軌道的運載能力為8.2噸。

此前,長征三號甲火箭、長征三號丙火箭以及長征三號乙火箭承擔了發(fā)射我國月球探測器的任務,相繼發(fā)射了嫦娥一號、嫦娥二號、嫦娥三號和嫦娥四號四個月球探測器,完成了對月球的環(huán)繞探測、著陸探測和巡視探測。

但是,執(zhí)行本次嫦娥五號的發(fā)射任務,非長征五號莫屬。這是為什么呢?

從原理上講,采用多大運載能力的火箭發(fā)射探測器取決于兩個因素:一是看探測器有多重,二是看探測器要飛往哪里。我們來具體看一下嫦娥五號的情況:本次嫦娥五號探測器整體重約8.2噸,目的地是38萬公里之外的月球,我國目前運載能力最強的長征五號火箭剛好能夠滿足要求,因此必須用長征五號火箭發(fā)射。

2020年7月23日,長征五號運載火箭還成功發(fā)射了“天問一號”火星探測器,目前正前往火星的旅途中。

二、嫦娥五號與以往的中國探月任務有什么不同?

中國探月工程是我國啟動的第一個探月工程,于2004年1月23日正式啟動,分為繞、落、回三部曲。

1. “繞”就是發(fā)射月球衛(wèi)星,嫦娥一號和嫦娥二號已經(jīng)實現(xiàn);

2. “落”就是在月球表面軟著陸,嫦娥三號已實現(xiàn)在月球的正面軟著陸,“嫦娥四號”也已實現(xiàn)在月球背面軟著陸,并在月球背面開展科學探測工作,在全球尚屬首次。雖然嫦娥四號是嫦娥三號的備份星,但卻取得了多方面的創(chuàng)新。

3. “回”就是從月球表面采樣返回地球,就是本次嫦娥五號執(zhí)行的任務,計劃把2千克的月壤樣品帶回地球。

值得一提的是,后來,我國又拓展了“月球科研站”任務。該任務是由后續(xù)的“嫦娥六號”、“嫦娥七號”和“嫦娥八號”完成。計劃在月球南極地區(qū)著陸并開展更為復雜的科學研究。

三、美國和前蘇聯(lián)曾經(jīng)采回過多少月球樣品?

我們知道,到目前為止,成功從月球帶回樣品的國家只有兩個:美國和前蘇聯(lián)。

其中,美國上世紀60、70年代通過阿波羅計劃中的6次載人登月,從月球總共取回381千克月壤和月巖樣品。

而前蘇聯(lián)上世紀70年代通過月球16號、月球20號和月球24號三個無人探測器取回月壤樣品總共330克。

從1976年前蘇聯(lián)月球20號探測器最后一次月球采樣返回算起,人類已經(jīng)44年沒有獲得月球樣品了。

四、嫦娥五號探測器什么樣子?

嫦娥五號探測器由四大部分組成:軌道器、著陸器、上升器和返回器。

軌道器是指月球軌道器,在嫦娥五號進入月球軌道后,軌道器先駐留在軌道上,等待后續(xù)搭載返回器重返地球之用。

著陸器安裝有反推火箭,執(zhí)行月面軟著陸,并自動進行月面采樣、樣品封裝等操作。

上升器以著陸器作為發(fā)射架,從月面動力起飛,攜帶月壤樣品飛入月球軌道,并把月壤轉(zhuǎn)移到返回器。

返回器是最終搭載月壤樣品返回地球的結(jié)構部分,承受高速進入地球大氣層時的高溫和沖擊,保護樣品不受影響。

五、嫦娥五號探測器要經(jīng)歷哪些險關?

文章開頭我們提到,本次航天任務共有11個重大飛行階段,23次重大軌道控制,6次重大分離控制等復雜環(huán)節(jié),還有航天器月面降落、月面起飛以及月球軌道上“無人交會對接”等高風險環(huán)節(jié)。在不談技術性細節(jié)的情況下,我們主要看這5個關鍵點就夠了。

1. 火箭發(fā)射:即便到了21世紀的今天,火箭發(fā)射仍然有比較大的不確定性。2017年,我國長征五號遙二運載火箭曾經(jīng)出現(xiàn)過故障,未能把有效載荷送入軌道。高興的是,2019年發(fā)射的長五遙三運載火箭和2020年發(fā)射的長五遙四運載火箭都完美成功。

2. 探測器落月階段:我們知道,此前,嫦娥三號和嫦娥四號月球探測器分別實現(xiàn)了月球正面和月球背面的軟著陸,實現(xiàn)月面軟著陸的關鍵是動力下降階段。

由于月球上沒有空氣,探測器要想在月球軟著陸,必須使用反推火箭徐徐下降,并小心翼翼地選擇比較平坦的著陸地點,防止“翻車”事故,這也是一個高風險的關鍵環(huán)節(jié)。2019年,以色列月球著陸器和印度月球著陸器相繼在月球表面墜毀。

3. 月面起飛階段:當嫦娥五號從月球表面獲得了足夠的樣品,上升器就以著陸器為發(fā)射架,攜帶樣品從月面點火升空,然后加速到月球的第一宇宙速度進入繞月軌道,準備與等待在月軌上的軌道器對接。

雖然月面的引力只有地面的六分之一,但是在38萬公里之外的月球上起飛還是難度挺大的,而且這還是我們的首次嘗試,存在很大的不確定性。

4. 月球軌道交匯對接:當攜帶者樣品的上升器進入月球軌道,然后要與等待在那里的軌道器進行對接,把樣品轉(zhuǎn)移到軌道器和返回器組合體中。地球軌道上航天器的交匯對接我們玩的很熟練,但月球軌道上的交匯對接我們還是第一次,還有很多要摸索的技術細節(jié)。

5. 返回地球:軌道器啟動火箭,搭載返回器離開月球引力直奔地球,接近地球的時候,返回器與軌道器分離。

我們知道,航天器從38萬公里之外的月球飛往地球的過程中,相當于從38萬公里的高度“掉”向地球,來到地球附近的時候,其速度接近地球的第二宇宙速度(11.2公里每秒)!返回器以這樣高的速度進入大氣層,一不小心,就有可能像流星一樣化為青煙。

2014年11月01日,“嫦娥五號再入返回飛行試驗器”在內(nèi)蒙古四子王旗預定區(qū)域順利著陸。

好在我們2015年就進行了“嫦娥五號再入返回飛行試驗器”,提前成功進行了高速返回測試,為確保本次嫦娥五號任務順利實施和探月工程持續(xù)推進奠定了堅實基礎。

六、嫦娥五號任務將創(chuàng)造我國哪些首次?

通過文章以上部分,我們可以看出,嫦娥五號任務將創(chuàng)造我國數(shù)個首次,包括:

航天器首次在地外天體采樣與封裝。

航天器首次在地外天體起飛。

航天器首次在月球軌道交會對接。

航天器首次攜帶樣品高速再入地球。

月球樣品有什么科研價值?

2005年,本文作者還在大學時代就有幸聆聽過歐陽自遠院士的科普講座,歐陽自遠院士是我國探月工程首席科學家。

當時他回憶說,1978年5月28日,美國派出總統(tǒng)國家安全事務顧問布熱津斯基訪問中國,并帶來了卡特總統(tǒng)向中國贈送的禮物:質(zhì)量僅1克的月巖樣品。

月巖樣品放在一塊有機玻璃內(nèi),看上去有指甲蓋般大小。這份樣品被一分為二:一半珍藏在北京天文館讓公眾參觀;另外一半用于研究,研究人員竟然發(fā)表了十多篇重要論文。

1978年,美國贈予我國的月巖樣品?,F(xiàn)收藏于北京天文館。

據(jù)報道,本次嫦娥五號采樣的地點位于月球“風暴洋”北部呂姆克山脈附近,這個地方其他國家從未到訪過,該地存在大約13億至20億年前的玄武巖,獲得這些年輕玄武巖的同位素年齡,將有助于推進對月球火山活動和演化歷史的認識。

此前對美、前蘇獲取月壤樣品的研究表明,月球上的火山活動在35億年前達到頂峰,然后減弱并停止。但對月球表面的觀測發(fā)現(xiàn),某些區(qū)域可能含有最近10至20億年前才形成的火山熔巖,這與嫦娥五號著陸地區(qū)的年齡相仿。

如果嫦娥五號采回的樣品能夠證實這段時間月球仍在活動,將改寫月球的歷史。

八、人類探月極簡史

1959年至1976年,前蘇聯(lián)曾60多次向月球發(fā)射探測器,創(chuàng)造了多項世界第一,包括第一次拍攝到月球背面,以及三次采集月巖返回地球。

截至2019年底,美國向月球發(fā)射的探測器和載人航天器也已超60多次。中國4次,日本2次,歐洲1次,印度2次,以色列1次。其中比較成功的包括:

1961年至1968年,美國“徘徊者”系列飛行器,“月球軌道”系列飛行器以及“勘測者”系列月球著陸器,為后續(xù)阿波羅登月計劃鋪平了道路。

1969年至1972年,美國實施阿波羅計劃,共6次登月成功,把12名宇航員送上過月球。

1969年,登月宇航員奧爾德林站在月面上,從頭盔的反光中可見另一位宇航員,正是登月第一人阿姆斯特朗。

1994年至1999年期間,美國“克萊門汀”和“月球探勘者”的數(shù)據(jù)表明,月球兩極區(qū)域可能存在著水冰。

2003年9月27日,歐空局的“智慧一號”探測器發(fā)射升空,這是歐空局第一個飛向月球的探測器,完成科學任務后,于2006年9月3日主動撞擊月球表面。

2007年至2008年,日本“月亮女神”,以及“嫦娥一號”成功進入月球軌道,隨后印度“月船1號”相繼進入月球軌道。

2009年6月18日,美國的“月球勘測軌道飛行器”和“月球環(huán)形山觀測與遙感衛(wèi)星”同時發(fā)射。

2010年10月1日搭載著“嫦娥二號”衛(wèi)星的長征三號丙運載火箭在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心點火發(fā)射。

2011年9月10日,美國發(fā)射了“圣杯號”,這項任務旨在精確探測并繪制月球的重力場圖以判斷月球內(nèi)部構造。

2013年9月6日,美國發(fā)射“月球大氣與粉塵環(huán)境探測器”,用于探測月球大氣層的散逸層和周圍的塵埃,該探測器于2014年4月18日撞向月球背面而結(jié)束任務。

2013年12月14日,嫦娥三號成功軟著陸于月球雨海西北部,成為繼1976年“月球24號”后首個在月球表面軟著陸的探測器,也是世界上第三個實現(xiàn)在月面著陸的國家。

2014年10月23日,“嫦娥五號再入返回飛行試驗器”發(fā)射升空,為本次“嫦娥五號”探測器以第二宇宙速度再入大氣層提供試驗驗證。2014年11月01日,返回器在內(nèi)蒙古四子王旗預定區(qū)域順利著陸,我國探月工程三期再入返回飛行試驗獲得圓滿成功。

2019年1月3日,“嫦娥四號”探測器首次實現(xiàn)人類探測器在月球背面軟著陸。
責任編輯:tzh

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    單片機關鍵知識點一覽: 系列一 1:單片機簡敘 2:單片機引腳介紹 3:單片機存儲器結(jié)構 4:第一個單片機小程序 5:單片機延時程序分析 6:單片機并行口結(jié)構 7:單片機的特殊
    發(fā)表于 05-15 14:00

    中星微發(fā)布最新一代AI芯片“星光智能

    近日,在福州舉行的第屆數(shù)字中國建設峰會上,中星微宣布其最新一代AI芯片“星光智能”在“數(shù)字感知芯片技術全國重點實驗室”成功運行Deepseek 7B/8B/16B大模型,成為首款全自主可控的能夠單芯片實現(xiàn)通用語言大模型和視
    的頭像 發(fā)表于 05-06 16:03 ?1374次閱讀

    電機選型計算公式與知識點匯總

    純分享帖,需要者可點擊附件獲取完整資料~~~*附件:電機選型計算公式與知識點匯總.pdf 【免責聲明】內(nèi)容轉(zhuǎn)自今日電機,因轉(zhuǎn)載眾多,無法確認真正原始作者,故僅標明轉(zhuǎn)載來源。版權歸原出處所有,純分享帖,侵權請聯(lián)系刪除內(nèi)容以保證您的權益。
    發(fā)表于 04-29 16:10

    嵌入式硬件雜談:推挽、開漏、高阻態(tài)、上拉電阻

    對于嵌入式硬件這個龐大的知識體系而言,太多離散的知識點很容易疏漏,因此對于這些容易忘記甚至不明白的知識點做成一個梳理,供大家參考以及學習,本文主要針對推挽、開漏、高阻態(tài)、上拉電阻這些知識點
    的頭像 發(fā)表于 04-17 19:31 ?2143次閱讀
    嵌入式硬件雜談:推挽、開漏、高阻態(tài)、上拉電阻

    全面解析新概念模擬電路(建議下載?。?/a>

    和濾波器》、《信號處理電路》以及《源電路·信號和電源》,絕大部分內(nèi)容都是楊教授親自實驗或仿真總結(jié)之后才寫出來的,非常有價值。楊教授表示,\"盡管全書囊括多模電知識點,但它絕不會是一本有著
    發(fā)表于 04-16 13:37

    知識點積累——什么是3W原則和20H原則?

    ,其實可以不用滿足3W原則,但是在多層高速板卡中高速信號線之間的距離必須滿足3W原則。導體在通過電流時,會在周邊形成一個電場,這在高速板卡中如果相鄰信號線過于近,那相鄰線線之間的電場會相互影響,導致
    發(fā)表于 04-16 11:18

    電氣工程師必知必會的100個電?知識點分享

    電??程師也都是從電?學徒??步?步積累成長起來的。積跬步?千?,匯細流成江海!朋友們,現(xiàn)在讓我們??個捷徑,花半個?時的時間來積累100個必知必會的電?知識點吧!
    的頭像 發(fā)表于 03-14 11:05 ?1849次閱讀