萬物生長靠太陽,但太陽是我們“最熟悉的陌生人”,對這顆人類賴以生存的大火球,還有太多的問題沒有弄明白。
8月12日,美國“帕克”太陽探測器從佛羅里達州啟程,踏上人類歷史上第一次近距離“觸摸”太陽的逐日之旅。那么,它如何接近太陽?有什么“防烤化”高招?又會帶來哪些新發現呢?
最快最近首“觸日”
首先從“帕克”自身談起,這個探測器重約635千克,大小如同一輛小汽車。美國航天局指出,這個探測器“相對較輕”,因為接近太陽需要巨大的能量。“帕克”使用當前世界上推力最大火箭之一“德爾塔4”發射,所用發射能量是前往火星的55倍,比前往位于太陽系邊緣的冥王星也多出一倍。
上天后,“帕克”將越飛越快,打破人造物體的飛行速度紀錄——在最接近太陽時,一小時就能飛70萬千米。按這種速度,只要一分鐘就能從華盛頓飛到北京。不過,要接近太陽,還必須借助行星的引力踩“剎車”減速。這個行星,就是金星。“帕克”將7次近距離飛掠金星,利用其引力調整軌道并降低速度,從而逐漸靠近太陽。
按計劃,“帕克”將于9月底第一次掠過金星,然后于11月首次抵達近日點。美國航天局說,這時“帕克”距太陽只有36個太陽半徑的距離,約2500萬千米,其實已經成為史上最靠近太陽的航天器。
“帕克”預定工作壽命7年,其間將環繞太陽24圈,最終將飛至距太陽表面約610萬千米的最近點,只有不到10個太陽半徑的距離。這意味著探測器進入了日冕層內。日冕是太陽大氣的最外層,在這里,帶電粒子被加速到超音速并飛離太陽,形成了可能危害地球的太陽風。
構成太陽風的帶電粒子與太陽表面之間相隔一段距離,這一間距的上層邊界被稱為“阿爾芬點”。“阿爾芬點”距太陽表面數十個太陽半徑,此前尚未有航天器能直接觀測“阿爾芬點”之下的情況。“帕克”項目科學家、美國亞利桑那大學助理教授克里斯托弗·克萊因在一份聲明中說:“如果‘帕克’進入了‘阿爾芬點’之下,我們就可以說它進入太陽大氣層并‘觸摸’到太陽了。”
此前,最接近太陽的人類探測器是德美兩國共同研制的“太陽神2號”,它曾于1976年飛至距太陽表面約4300萬千米的地方,是計劃中“帕克”與太陽表面最近距離的約7倍。
酷熱高溫都不怕
太陽表面溫度約6000攝氏度,而位于太陽大氣最外層的日冕可達上百萬攝氏度,“帕克”如何耐受得住太陽之火而不被燒化呢?
美國航天局說,盡管日冕溫度高得驚人,但因為物質密度低,可導熱粒子稀少,對航天器的影響實際上并沒有想象中那么大,這就好像手在熱烤箱里能比在熱水里堅持更長時間。按照他們的計算,“帕克”進入日冕后,面向太陽的那一面將僅被加熱到約1400攝氏度,盡管這個溫度也足以讓鐵熔化。
更重要的是,“帕克”面向太陽的一面裝有厚約11.4厘米的防熱罩,由輕質碳復合泡沫制成,表面涂有白色陶瓷涂料,可反射盡可能多的陽光,使探測器內部的工作環境可維持在30攝氏度左右。幾十年前,美國航天局就有探測日冕的計劃,但直到最近材料科學取得進展,研制出了這種防熱罩,計劃才得以真正實施。
“帕克”探測器上也有設備沒有躲在防熱罩后,其中一個是被稱為“法拉第杯”的傳感器,用來測量太陽風中離子和電子的相關數據。“法拉第杯”使用鉬合金制成,其熔點高達2349攝氏度,而為它產生電場的芯片由鎢制成,熔點高達3422攝氏度。
另外,設計人員采用金屬鈮制造電線,并用藍寶石晶管來隔熱,防止電線被烤化。
“帕克”探測器上還有多個高溫保護機制。比如,研究人員在防熱罩陰影的邊緣安裝了多個傳感器,一旦某個傳感器探測到陽光,便會通知中央電腦,“帕克”探測器隨即自動糾正姿態,確保內部儀器安全。
四大儀器解謎題
費盡心機探測太陽,并非只是滿足“奔日”夢想,人們對太陽的了解還遠不充分,其中一個主要的未知領域是日冕物質拋射和太陽風形成等太陽活動。比如,科學家尚不清楚太陽風中的粒子如何獲得加速度。另外,日冕溫度遠高于太陽表面,這也是一個謎。
為回答這些問題,“帕克”探測器搭載了四大儀器,分別是測量日冕電場和磁場的FIELDS、記錄太陽風中粒子速度、密度和溫度等數據的SWEAP、直接給太陽日冕拍照的WISPR以及測量粒子能量及種類的ISIS。
美國航天局說,“帕克”探測器將在日冕層展開近距離觀測,希望能“革命性改變對太陽的認識”。同時,這項任務也將增進對其他恒星的認識,并有助更準確地預報重大空間天氣事件,從而更好地保護人造衛星、宇航員以及地球上的電網和飛行器等。
“帕克”探測器以曾提出太陽風存在的美國物理學家尤金·帕克的名字命名。看著“帕克”升入云霄,這位91歲的老人在美國航天局電視直播中說:“我想說,哇,開始啦,接下來的幾年我們將會學到一些新東西。”
10日,安徽省量子信息工程技術研究中心發布消息,全球首款四通道超低噪聲單光子探測器成功研制并實現量產。該設備在探測效率、暗噪聲水平、集成度等多項關鍵指標上刷新世界紀錄,標志著我國單光子探測技術進入領跑......
最新發表于《高能物理學雜志》的一項研究中,包括美國麻省理工學院在內的國際團隊報告稱,新一代探測器sPHENIX通過了物理學中的“標準燭光”測試,這標志著科學家向揭開早期宇宙奧秘邁出重要一步。sPHEN......
5月29日1時31分,我國在西昌衛星發射中心用長征三號乙Y110運載火箭,成功將行星探測工程天問二號探測器發射升空。火箭飛行約18分鐘后,將探測器送入地球至小行星2016HO3轉移軌道。此后,探測器太......
2025年5月29日1時31分,天問二號探測器由長征三號乙運載火箭在中國西昌衛星發射中心發射,發射任務取得圓滿成功。天問二號探測器將先后執行小行星2016HO3的伴飛探測及采樣返回、主帶彗星311P伴......
近日,泛半導體缺陷檢測創新型企業創銳光譜宣布完成近億元Pre-A輪融資,由光速光合領投。融資資金將主要用于技術研發和產能擴容。創銳光譜成立于2016年,是全球領先的瞬態光譜技術產業化企業,立足瞬態光譜......
記者26日從中國科學技術大學了解到,該校張軍等人聯合南京大學陸海、張榮團隊通過設計制備單光子雪崩光電二極管,發展主動淬滅主動恢復讀出電路技術,研制出具有實用價值的紫外半導體單光子探測器。研究團隊利用該......
據英國帝國理工學院網站近日報道,英國研究人員正著手設計全新探測器來捕獲暗物質。下一代探測器的規模將為目前世界上最靈敏的暗物質探測器LUX-ZEPLIN(LZ)的10倍,希望能發現更廣泛的潛在暗物質候選......
弱相互作用大質量粒子(WIMP)被認為是暗物質主要候選粒子之一。26日,世界上最靈敏暗物質探測器LUX-ZEPLIN(LZ)的觀測結果公布。結果顯示,沒有證據表明WIMP的質量超過9GeV/c2(千兆......
引力波也被稱為“時空的漣漪”。1916年,愛因斯坦基于廣義相對論做出預言,劇烈的天體活動會帶動周圍的時空一起波動,這就是引力波。約100年后,2015年9月,宇宙中一次僅持續五分之一秒的“漣漪”改寫了......
為保障消防產品質量,筑牢消防安全底線,市場監管總局(國家標準委)今年以來組織修訂升級一批消防產品強制性國家標準,涉及滅火器、防火卷簾、防火封堵材料、消防指示系統、火災探測報警器等重點消防產品。其中,修......