【简介:】一、火箭发射后,宇航员到底是怎么回地球的?火箭发射后,宇航员是通过乘坐在返回舱中回到地球的。首先,宇航员进入返回舱,这个返回舱会被搭载在火箭上一起发射升空。当火箭到达预定
一、火箭发射后,宇航员到底是怎么回地球的?
火箭发射后,宇航员是通过乘坐在返回舱中回到地球的。
首先,宇航员进入返回舱,这个返回舱会被搭载在火箭上一起发射升空。当火箭到达预定的轨道高度后,会与返回舱分离。
然后,返回舱会进行再入大气层的操作,这是一个非常关键的步骤。再入大气层的过程中,返回舱会以极快的速度穿越地球的大气层。这个过程中,由于高速摩擦产生的热量会使返回舱外部燃烧,形成一道亮光。
接着,在接近地面时,返回舱会通过一定的角度进入大气层,并逐渐减速以降低温度和速度。最终,返回舱会安全降落在地面上。
整个过程中,宇航员需要坐在返回舱内,并按照预先设定的程序进行操作。同时,他们还需要承受再入大气层时的高温和强震动等不利条件。
二、载人飞船返回地球全过程?
航天员返回地球需乘坐返回舱,整个返回过程需经过制动离轨、自由下降、再入大气层和着陆4个阶段。制动离轨段是飞船通过调姿、制动、减速,从原飞行轨道进入返回轨道的阶段。飞船离开原运行轨道进入大气层,在地球引力作用下呈自由飞行状态,即自由下降段。
再入段是从返回舱进入稠密大气层到其回收着陆系统开始工作的飞行阶段,是返回过程中环境最为恶劣的阶段。
着陆段是返回舱从打开降落伞到着陆的过程。返回舱以大约每秒200米的均速下降。
在距地面10千米左右高度,返回舱的回收着陆系统先后拉出引导伞、减速伞和主伞。在距地面1米左右时,启动反推发动机,使返回舱实现软着陆。
三、宇航员登陆月球后是怎样回到地球的?
先乘坐登月舱升空到达月球轨道(飞船在月球轨道绕行等待登月舱飞回来,这样可以节约很多燃料)。
2. 登月舱连接上飞船,宇航员和物品进入飞船后扔掉登月舱,飞船加速摆脱月球的引力,离开月球驶往地球。3. 接近地球后,调整速度和角度,进入环绕地球轨道(类似卫星)。
4. 调整飞船,在适合的时机,以计算好的速度和角度进入大气层,开始下降,逐渐抛离其他部分,只保留返回舱。
5. 接近地面时采取措施减速,快的地面时释放降落伞,逐步减小下降的速度。
6. 降落地面,开舱门出来回到地面。
四、宇航员怎么回到陆地上?
?宇航员回到陆地上主要通过以下步骤和方式: 1.返回轨道舱:宇航员在完成任务后会返回到轨道舱,这是他们进行空间活动的基地。返回轨道舱包括与太空站或者飞船对接,然后进入舱内。2.离开太空站或飞船:一旦宇航员回到轨道舱,他们需要离开太空站或飞船。这包括穿过空气闸门,进入返回舱。3.返回舱准备和分离:宇航员需要在返回舱内进行一系列的准备工作,如检查系统、装备自己的航天服等。然后,返回舱与太空站或飞船分离,准备进入大气层。4.进入大气层和减速:一旦返回舱离开太空站或飞船,它会进入地球的大气层。在这个过程中,舱内会经历减速,以降低速度并适应地球的引力。5.降落伞慢降和着陆:为了减缓返回舱的速度,宇航员通常会使用降落伞。降落伞可以帮助舱内人员进行慢降,并最终在陆地上安全着陆。综上所述,宇航员通过在轨道舱内进行准备工作,然后使用降落伞进行慢降,最终成功回到陆地上。
五、宇航员怎么样回到地球?
宇航员在太空通过飞船返回舱返回地球。宇航员进入返回舱,然后返回舱脱离空间站,启动推进器改变轨道,坠入大气层,下降地面一定高度后,展开缓冲降落伞,待高度足够后返回舱下面的推进器再次点火,缓缓着陆,再由搜救人员帮助,宇航员离开返回舱,成功返回。
一般载人航天器可分为推进舱、轨道舱和返回舱三部分。
返回舱又称座舱,是航天员的“驾驶室”,航天员往返太空时乘坐返回舱,结构密闭,前端有舱门。
返回舱返回地球的整个返回过程需要经过制动离轨、自由下降、再入大气层和着陆4个阶段。
六、航天员返回地球全过程?
航天员返回地球需乘坐返回舱,整个返回过程需经过制动离轨、自由下降、再入大气层和着陆4个阶段。制动离轨段是飞船通过调姿、制动、减速,从原飞行轨道进入返回轨道的阶段。飞船离开原运行轨道进入大气层,在地球引力作用下呈自由飞行状态,即自由下降段。
再入段是从返回舱进入稠密大气层到其回收着陆系统开始工作的飞行阶段,是返回过程中环境最为恶劣的阶段。
着陆段是返回舱从打开降落伞到着陆的过程。返回舱以大约每秒200米的均速下降。
在距地面10千米左右高度,返回舱的回收着陆系统先后拉出引导伞、减速伞和主伞。在距地面1米左右时,启动反推发动机,使返回舱实现软着陆。
七、神舟16号返回过程?
是指中国载人航天飞船神舟16号从太空返回地球的过程。具体回答如下:是经历了大气层再入、减速、降落伞展开、着陆等多个步骤。神舟16号在完成太空任务后,需要返回地球。为了安全地返回,需要经历一系列复杂的过程。主要包括以下几个步骤:1. 大气层再入:神舟16号在进入地球大气层时,会面临高速再入的挑战。在这个过程中,飞船会经历巨大的空气阻力,产生高温和高压,需要采取相应的措施来保护飞船和宇航员的安全。2. 减速:为了减小速度并稳定飞船的姿态,神舟16号会通过火箭发动机进行减速。这样可以逐渐降低速度,使飞船进入安全的降落轨道。3. 降落伞展开:当神舟16号进入大气层较低的高度时,会展开降落伞来进一步减速。降落伞的展开可以增加阻力,使飞船的下降速度逐渐减小。4. 着陆:最后,神舟16号会在指定的着陆区域着陆。在着陆过程中,飞船会通过火箭发动机进行最后的减速,以确保着陆的平稳和安全。总之,是一个复杂而精密的过程,需要多个步骤的协同操作,以确保宇航员和飞船的安全返回地球。
八、航天员返回地球全过程摘抄?
航天员返回地球需乘坐返回舱,整个返回过程需经过制动离轨、自由下降、再入大气层和着陆4个阶段。制动离轨段是飞船通过调姿、制动、减速,从原飞行轨道进入返回轨道的阶段。飞船离开原运行轨道进入大气层,在地球引力作用下呈自由飞行状态,即自由下降段。
再入段是从返回舱进入稠密大气层到其回收着陆系统开始工作的飞行阶段,是返回过程中环境最为恶劣的阶段。
着陆段是返回舱从打开降落伞到着陆的过程。返回舱以大约每秒200米的均速下降。
在距地面10千米左右高度,返回舱的回收着陆系统先后拉出引导伞、减速伞和主伞。在距地面1米左右时,启动反推发动机,使返回舱实现软着陆。
九、神舟15号返回全过程?
神舟飞船返回地面,需要经历4个阶段。
一是制动飞行阶段。飞船在太空中运行最后一圈时,地面测控部门向飞船发出返回指令,飞船随即调整姿态,发动机点火制动,进入返回轨道。
二是自由滑行阶段。飞船以无动力飞行状态自由下降。当高度降至距离地面140公里处时,推进舱和返回舱分离,推进舱在穿越大气层时烧毁,返回舱继续下降。
三是再入大气层阶段。飞船进入大气层时,飞船表面和大气层摩擦产生巨大热量,在飞船表面形成高温等离子气体层,并对电磁波造成屏蔽形成“黑障”,使飞船在240秒内与地面失去联系。直到距离地球约40公里处,黑障消失,地面测控部门重新捕获飞船。
四是着陆阶段。当返回舱距离地球约10公里时,伞舱盖打开,并连续完成拉开引导伞、减速伞、主伞等动作。在距离地面1.2米时,4台反推发动机点火,使飞船以每秒1至2米的速度着陆。
十、航天员今日回地球,航天员怎么返回地球?
目前技术,宇航员返回地面并不需要太多燃料,因为返回地球不是用燃料进行刹车减速慢慢的回到地面,而是改变飞行轨道,飞向地球,之后通过空气摩擦减速,比如宇宙飞船返回地球时利用减速伞在大气层中减速,当然其减速伞比较复杂,不想飞机降落伞那么简单,分高空稀薄空气中使用的减速伞和,浓密大气层减速伞两套减速伞,当然都佩相关的引导伞.而且在最初阶段,还会采取降低与空气剧烈摩擦产生的高温技术,也就是用一种蒸发剂带走热量,来为飞船降温为减速伞打开提供可能.航天飞机也是与之类似,只不过它在大气层中的减速过程更长,因为它可以在空气中利用飞行翼改变航向,进行更长时间的滑翔减速.这有点类似于滑翔机,只不过与滑翔机不同的是它的速度比较高,而且目的也不是为了长时间留空,而是为了理想着陆