文本刊綜合
聽(tīng)到“觸摸太陽(yáng)”,大家的第一反應(yīng)恐怕是:太陽(yáng)好比一個(gè)大火爐,離得太近不會(huì)被烤化嗎?事實(shí)上,人類(lèi)的確在做一些以前想都不敢想的事。近日,美國(guó)國(guó)家航空航天局(NASA)向太空發(fā)送了一個(gè)探測(cè)器,與太陽(yáng)來(lái)了一次“親密接觸”。
2018年8月12日,“帕克”太陽(yáng)探測(cè)器在美國(guó)卡納維拉爾角空軍基地由Delta-4重型火箭發(fā)射升空。
人類(lèi)的探測(cè)器已經(jīng)飛向太陽(yáng)系各處,如八大行星、彗星、矮行星、小行星,但從未抵達(dá)太陽(yáng)。盡管之前人類(lèi)已經(jīng)發(fā)射了多顆太陽(yáng)探測(cè)衛(wèi)星,但這些衛(wèi)星更多地是在地球軌道上對(duì)太陽(yáng)進(jìn)行觀測(cè)。
“帕克”太陽(yáng)探測(cè)器項(xiàng)目耗資大約15億美元,將持續(xù)到2025年之后。這個(gè)探測(cè)器本身并不顯眼:高度大約為3米,直徑大約為1米。它前面頂著一塊直徑2.3米、厚度僅有11.43厘米的先進(jìn)碳-碳復(fù)合材料隔熱罩,所有儀器設(shè)備都“躲”在這塊隔熱罩的后方。這塊隔熱罩正是“帕克”太陽(yáng)探測(cè)器的關(guān)鍵所在,在它的保護(hù)下,儀器艙的溫度可保持在30℃以下。
“帕克”太陽(yáng)探測(cè)器擁有自主姿態(tài)調(diào)整功能,機(jī)身四周安裝了許多光照傳感器。如果某個(gè)方向上的傳感器感知到自身暴露在陽(yáng)光下,說(shuō)明隔熱罩的朝向出現(xiàn)了問(wèn)題,飛船將自動(dòng)調(diào)整,確保始終將隔熱罩對(duì)準(zhǔn)太陽(yáng)。此外,“帕克”太陽(yáng)探測(cè)器還擁有水冷循環(huán)系統(tǒng),通過(guò)冷卻水的來(lái)回循環(huán)對(duì)機(jī)身進(jìn)行降溫,確保所有設(shè)備能在接近室溫的環(huán)境下正常工作。
“帕克”太陽(yáng)探測(cè)器在7年的任務(wù)期間,包含多達(dá)7次的金星飛掠,計(jì)劃圍繞太陽(yáng)運(yùn)行24圈,每一圈都比上一圈更接近太陽(yáng)。這樣做可以盡可能地減少飛船在特別接近太陽(yáng)的位置上的停留時(shí)間,避免飛船受到劇烈高溫和強(qiáng)烈輻射的破壞。
在最接近太陽(yáng)時(shí),“帕克”太陽(yáng)探測(cè)器距離太陽(yáng)表面將不到610萬(wàn)千米(約為太陽(yáng)半徑的8.86倍),相比之下,離太陽(yáng)最近的水星與太陽(yáng)的平均距離是5700多萬(wàn)千米。
當(dāng)前,太陽(yáng)活動(dòng)處于低潮期,太陽(yáng)正接近其11年活動(dòng)周期內(nèi)的平靜期。但再過(guò)幾年,情況就會(huì)發(fā)生變化,屆時(shí)太陽(yáng)的活動(dòng)強(qiáng)度將逐漸上升。而“帕克”太陽(yáng)探測(cè)器預(yù)計(jì)工作到2025年以后,這種長(zhǎng)壽命的特點(diǎn)將有利于探測(cè)器完整掌握太陽(yáng)從平靜期轉(zhuǎn)向活躍期的全周期情況。
“帕克”太陽(yáng)探測(cè)器會(huì)關(guān)注太陽(yáng)的哪些“小秘密”?其中三個(gè)有關(guān)太陽(yáng)的基本問(wèn)題——太陽(yáng)風(fēng)的加速、太陽(yáng)風(fēng)暴現(xiàn)象的原理以及日冕層的高溫是探索的重點(diǎn)。
太陽(yáng)物理學(xué)家最喜歡用油炸冰淇淋比喻太陽(yáng)大氣的物理狀態(tài),他們想以此形象地表明,太陽(yáng)的外層比它的表面溫度還要高。
1941年,瑞典光譜學(xué)家本格特·艾德蘭解釋了此前獲得的一條日冕輻射譜線,它是在鐵原子的13次電離時(shí)產(chǎn)生的,這種情況只有在上百萬(wàn)攝氏度的高溫下才會(huì)發(fā)生。從此,越來(lái)越多的證據(jù)表明,太陽(yáng)大氣層從表面到外層從6000℃左右逐漸升溫,日冕層已經(jīng)熾熱到上千萬(wàn)攝氏度。
這個(gè)現(xiàn)象不僅和地球的情況大相徑庭,還違反了熱力學(xué)第二定律。為什么會(huì)這樣?根據(jù)多年來(lái)的觀測(cè)數(shù)據(jù),科學(xué)家們猜測(cè),一定有額外的能量加速粒子的運(yùn)動(dòng),導(dǎo)致了日冕的高溫。
同樣,額外的能量還導(dǎo)致另一個(gè)現(xiàn)象,即太陽(yáng)風(fēng)的加速。1958年,美國(guó)物理學(xué)家帕克通過(guò)理論模型,精確預(yù)測(cè)了日冕克服太陽(yáng)引力發(fā)生膨脹的速度和磁場(chǎng)強(qiáng)度,并首次把日冕膨脹的現(xiàn)象命名為“太陽(yáng)風(fēng)”。他的預(yù)測(cè)表明,太陽(yáng)風(fēng)抵達(dá)太陽(yáng)系行星時(shí)的速度遠(yuǎn)比其在太陽(yáng)表面的大。之后的觀測(cè)數(shù)據(jù)也表明,抵達(dá)地球軌道的太陽(yáng)風(fēng)速度達(dá)到每秒400千米至500千米。但帕克沒(méi)能解釋這一現(xiàn)象。
60年后的今天,“帕克”太陽(yáng)探測(cè)器將完成這一使命——為解釋日冕反常高溫和太陽(yáng)風(fēng)加速現(xiàn)象的額外能量來(lái)自哪里提供數(shù)據(jù)。
科學(xué)家對(duì)額外能量的觀測(cè)和猜想從未停止,目前,科學(xué)界對(duì)粒子加速的原因有“波動(dòng)加熱”和“磁重聯(lián)加熱”兩種觀點(diǎn)。
“波動(dòng)加熱”觀點(diǎn)的支持者認(rèn)為,太陽(yáng)光球附近的物質(zhì)能量交換過(guò)程激發(fā)出各類(lèi)等離子體波動(dòng)。1994年由歐洲航天局和NASA共同發(fā)射的SOHO衛(wèi)星觀測(cè)到相關(guān)證據(jù)。質(zhì)量較重的粒子比如氧離子加熱溫度更高,而質(zhì)子沒(méi)那么高。
“磁重聯(lián)加熱”觀點(diǎn)的支持者認(rèn)為,額外的能量來(lái)自磁重聯(lián)。當(dāng)日冕中許多地方都發(fā)生這種小尺度的重聯(lián)就可能把磁場(chǎng)的能量轉(zhuǎn)換為等離子體動(dòng)能,即升高日冕溫度。
這兩種觀點(diǎn)陸續(xù)都有實(shí)際觀測(cè)的證據(jù)支持,但迄今為止沒(méi)有定論。“帕克”太陽(yáng)探測(cè)器能夠進(jìn)入日冕外圍進(jìn)行實(shí)地探測(cè),有望解開(kāi)這一謎題。
在科學(xué)家們看來(lái),“帕克”太陽(yáng)探測(cè)器對(duì)太陽(yáng)風(fēng)暴原理的探測(cè)具有現(xiàn)實(shí)意義。自1859年英國(guó)天文學(xué)家卡林頓首次觀測(cè)到太陽(yáng)耀斑起,這種持續(xù)時(shí)間較短、規(guī)模巨大的能量釋放現(xiàn)象便受到人們的高度關(guān)注。
如今,太陽(yáng)風(fēng)暴已被視為災(zāi)害性空間天氣,世界各國(guó)都在對(duì)其進(jìn)行監(jiān)測(cè)、預(yù)警和研究。
利用電磁現(xiàn)象開(kāi)展的人類(lèi)活動(dòng)都有可能受到太陽(yáng)風(fēng)暴的影響,例如太陽(yáng)風(fēng)暴產(chǎn)生的高能粒子可能會(huì)損壞衛(wèi)星載荷的元器件、傷害身處太空的宇航員的身體;太陽(yáng)風(fēng)暴形成的強(qiáng)烈電磁輻射可能?chē)?yán)重干擾通信和導(dǎo)航系統(tǒng);太陽(yáng)風(fēng)暴觸發(fā)的強(qiáng)烈磁暴甚至?xí)?dǎo)致輸電系統(tǒng)崩潰。
“帕克”太陽(yáng)探測(cè)器為研究太陽(yáng)風(fēng)暴的產(chǎn)生機(jī)制提供觀測(cè)證據(jù),進(jìn)而形成符合觀測(cè)事實(shí)的理論模型,為預(yù)測(cè)太陽(yáng)風(fēng)暴提供理論依據(jù)。
美國(guó)的“帕克”太陽(yáng)探測(cè)器和“太陽(yáng)哨兵”以及歐洲航天局的“太陽(yáng)軌道器”無(wú)論從規(guī)模、科技含量、技術(shù)難度還是從預(yù)期產(chǎn)生的效果來(lái)看,堪稱(chēng)太陽(yáng)探測(cè)的“三大工程”。
將于2019年發(fā)射的“太陽(yáng)軌道器”以歐洲航天局為主研制,也是“人類(lèi)與日共存”國(guó)際空間合作計(jì)劃的最后一個(gè)太陽(yáng)探測(cè)器,與美國(guó)的“太陽(yáng)哨兵”計(jì)劃一起,旨在研究太陽(yáng)表面及其大氣,對(duì)發(fā)生在太陽(yáng)系核心的高能過(guò)程進(jìn)行近距離觀測(cè)。
它攜帶的原位探測(cè)儀器有太陽(yáng)風(fēng)等離子體分析器、射電和等離子體波分析器、磁強(qiáng)計(jì)、能量粒子探測(cè)器、塵埃粒子探測(cè)器、中子與γ射線探測(cè)器。遙感儀器有可見(jiàn)光成像儀和磁照?qǐng)D儀、極紫外成像儀、可見(jiàn)光日冕儀、X射線分光成像望遠(yuǎn)鏡。
美國(guó)還在研制“太陽(yáng)哨兵”。其任務(wù)是提供關(guān)于威脅航天員及航天器電子設(shè)備的大劑量太陽(yáng)輻射的重要數(shù)據(jù)。它是一組航天器,其中“內(nèi)日球?qū)由诒笔窃诮鹦桥c水星軌道內(nèi)發(fā)射4個(gè)相同的探測(cè)器,就近搜取高能太陽(yáng)粒子樣本;“近地哨兵”是一個(gè)繞地軌道航天器,從大型風(fēng)暴產(chǎn)生處觀測(cè)太陽(yáng)大氣層;“遠(yuǎn)端哨兵”是一個(gè)觀測(cè)太陽(yáng)背地面的航天器。不過(guò),近年來(lái),有關(guān)美國(guó)“太陽(yáng)哨兵”的研制進(jìn)度報(bào)道很少,其前途未卜。
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數(shù)說(shuō)“帕克”太陽(yáng)探測(cè)器
610萬(wàn)千米
“帕克”太陽(yáng)探測(cè)器將成為有史以來(lái)距離太陽(yáng)最近的探測(cè)器,最近時(shí)距離太陽(yáng)僅約610萬(wàn)千米。
這項(xiàng)紀(jì)錄目前的保持者是太陽(yáng)神2號(hào)探測(cè)器,它曾抵達(dá)距離太陽(yáng)4343.2萬(wàn)千米之處。這一次,“帕克”太陽(yáng)探測(cè)器將把太陽(yáng)神2號(hào)探測(cè)器遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在后頭,創(chuàng)造新紀(jì)錄。
1400℃
“帕克”太陽(yáng)探測(cè)器預(yù)計(jì)將接受近1400℃的高溫考驗(yàn)。在如此高溫環(huán)境下,金、銀、銅等金屬都得化為液態(tài)。不過(guò),科學(xué)家在“帕克”太陽(yáng)探測(cè)器上武裝了碳基復(fù)合材料進(jìn)行隔熱,使其得以頂住1400℃的高溫。
70萬(wàn)千米/小時(shí)
“帕克”太陽(yáng)探測(cè)器還將成為有史以來(lái)速度最快的人造物體,最高時(shí)速將達(dá)70萬(wàn)千米。70萬(wàn)千米/小時(shí)是什么概念?這已經(jīng)接近太陽(yáng)環(huán)繞銀心的公轉(zhuǎn)速度,是水星公轉(zhuǎn)速度的4倍,滴答一聲就跨越近200千米的距離。