第一阶段,飞船减速,然后绕地球一圈,找到着陆点。推进器携带返回舱,迅速下降。由于速度过快,推进器燃烧解体。然后返回舱进入大气层,以第一宇宙速度7.8 km/s坠落,返回舱自行坠落,坠落过程中表面燃烧。不过不用担心不会伤害宇航员。为了防止返回舱温度过高,宇航员不断改变返回舱的角度以增加阻力。到达地面10公里时着陆系统自动启动,打开导向伞、牵引伞、减速伞、主伞减速。在距离地面1公里左右时,系统自动启动4台反推力发动机,飞船速度降至每秒3米。最后,着陆成功。

什么陨石在进入大气层与大气摩擦时也会燃烧?

这是一个常识性的问题,清晰回答这个问题离不开物理学知识。流星的燃烧和发光是释放内能(光能)的表现,这个内能从哪里来的?能量守恒定律告诉我们,能量既不会无缘无故的产生,也不会无缘无故的消失,只可能是发生了转移或转化,在转移和转化的过程中总量保持不变,流星在飞向地球的过程中,由于受到地球的引力和空气的阻力的作用,其合力大小始终处于增加的过程。

因为物体所受的阻力与速度的平方成正比,所以,速度越大,阻力越大,可能有人认为,当阻力增大到与吸引力平衡时,陨石不就是作匀速直线运动了?这是理论上的推理,其实不然,因为燃烧,陨石在下落的过程中,其质量不断变化的,因此,陨石的重力不是一个定值。陨石作加速运动时,由于克服很大的阻力做功,机械能转化为内能,其内部分子运动极为剧烈,温度迅速升高,当温度达到一定的温度时,就开始发光并发生升华现象,所以,大部分陨石到达地球的表面都是消失怠尽,尤其是小的陨石,大的陨石因为燃烧的时间大于在空气中运动的时间,还剩下一点残留,

为什么“神舟十三号”距离“神舟十二号”的发射间隔这么短?飞船穿越大气层,为什么只有返回时会燃烧,这是什么原理?

神舟十三号待命,推进剂已经加注完毕。如果神舟十二号在太空中意外出现故障,飞船无法返回,就准备发射救援神舟十二号。第一阶段,飞船减速,然后绕地球一圈,找到着陆点。推进器携带返回舱,迅速下降。由于速度过快,推进器燃烧解体。然后返回舱进入大气层,以第一宇宙速度7.8 km/s坠落,返回舱自行坠落,坠落过程中表面燃烧。不过不用担心不会伤害宇航员。为了防止返回舱温度过高,宇航员不断改变返回舱的角度以增加阻力。到达地面10公里时着陆系统自动启动,打开导向伞、牵引伞、减速伞、主伞减速。在距离地面1公里左右时,系统自动启动4台反推力发动机,飞船速度降至每秒3米。最后,着陆成功。


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