宇航员在执行出舱任务时要面对银河中心来的超级辐射

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宇航员在执行出舱任务时要面对银河中心来的超级辐射

左图:2023年10月,神舟十六号载人飞船与空间站组合体分离后绕飞,由神舟十六号航天员持相机拍摄的空间站组合体。

右图:2016年10月,由天宫二号释放的伴飞小卫星拍摄的神舟十一号与天宫二号组合体。

(来源:载人航天小喇叭微博)

宇航员在执行出舱任务时有多危险?银河中心来的超级辐射杀伤超强

从我们的银河系以及银河系以外的宇宙到达太阳系的辐射被称 为银河宇宙辐射。银河宇宙辐射来源于重大的天文事件,如超新星 爆炸。银河宇宙辐射中包含98%的重子和2%的电子,重子由85% 的质子、14%的粒子和1%的重离子组成。

宇航员在执行出舱任务时要面对银河中心来的超级辐射2023年2月9日,神舟15号航天员费俊龙在天宫空间站进行太空行走。

其中1%的重离子中包 含一些高能、高电荷的离子,它们被称为HZE粒子,其电荷数Z大于2,能量大到足以穿透厚度为 1mm的屏蔽,也能穿透航天服,这对航天员来说是很危险的;而低 能重离子可以被厚度为1mm的屏蔽所吸收,对航天员不构成威胁。

银河宇宙辐射是一种连续持久的空间辐射,他们的组成与宇宙元素 的组成非常相似,能量甚至超过1000GeV,然而发生频 率要比太阳宇宙辖射和俘获带辐射低几个数量级。

宇航员在执行出舱任务时要面对银河中心来的超级辐射

能量低于10000geV的银河宇宙辐射受太阳磁场的调制,太阳活动比较强的时候银 河宇宙辐射减弱,太阳活动比较弱的时候银河宇宙辐射增强。因此我们必须考虑航天员执行探索任务时受到的辐射剂量的影响。宇宙中的究极能量——引力波

引力波是一种强大的力量,它是宇宙中极端引力活动产生的时空涟漪,这些涟漪可以通过波的形式从辐射源向外辐射传播,并释放出巨大的能量。引力波的强大之处在于它能够穿越宇宙空间,对宇宙中的物质、空间和能量产生影响,而且这种影响是深远而广泛的。

宇航员在执行出舱任务时要面对银河中心来的超级辐射2021年11月7日,神舟十三号航天员翟志刚在天宫空间站进行太空行走。

首先,引力波能够产生巨大的能量。在宇宙中,当两个黑洞或中子星等致密天体发生碰撞、合并或形成时,会产生强烈的引力波。这些引力波携带的能量与碰撞天体的质量有关,通常相当于几个到几十个太阳质量的能量。当这些引力波传播到地球时,它们可以通过扰动周围的物体或测量它们的运动来检测到它们的存在。

其次,引力波能够对宇宙中的物质和空间产生影响。当引力波经过一个物体时,它会使物体产生形变或运动状态的改变。这种改变通常非常微小,但对于一些精密的实验和观测来说,这种影响可以被检测出来。此外,引力波还会对空间和时间产生影响,导致它们的弯曲或扭曲。这种扭曲可能会导致光的弯曲或时间的延迟等现象的出现。

宇航员在执行出舱任务时要面对银河中心来的超级辐射

天宫15米组合机械臂。

最后,引力波在宇宙中的传播距离也是非常远的。由于引力波可以穿越宇宙空间,因此即使是在遥远的星系中产生的引力波也可以传播到地球。这使得我们可以通过观测引力波来了解宇宙中一些最神秘的事件,例如黑洞和中子星的合并、星系的形成和演化等。

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中国天宫空间站穿过天鹅座的中心区域。

综上所述,引力波是一种非常强大的力量。它能够在宇宙中产生巨大的能量,对物质和空间产生影响,并且能够穿越宇宙空间传播到遥远的星系。通过观测和研究引力波,我们可以更好地了解宇宙中的一些重要事件和现象,推动我们对宇宙的认识和理解不断深入。

来源:即刻科技、© 照片 : Public domain/Giuseppe Donatiello

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