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“天问二号”开启探险 小行星采样和火星采样有什么不同?|科技观察

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“天问二号”开启探险 小行星采样和火星采样有什么不同?|科技观察

“天问二号”开启探险 小行星采样和火星采样有什么不同?|科技观察

除了将近10年的任务期(qī),还有(háiyǒu)人类尚未“抵达”的在小天体表面稳定附着的“空白区”,天问二号的旅程注定充满冒险与挑战。 5月29日1时(shí)31分,长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心(xīchāngwèixīngfāshèzhōngxīn)点火起飞,随后将行星探测工程天问二号探测器送入预定轨道。 带着(zhe)两个任务(rènwù)——探测小行星2016 HO3,完成采样任务并携样本(yàngběn)返回(fǎnhuí)地球;再次上路,奔向(xiàng)主带彗星311P。它将刷新中国深空探测器的最远飞行距离纪录。这一长达十年的旅程,将引领我们揭开太阳系小天体的神秘面纱,也为未来的火星取样返回任务、小行星防御在轨验证任务等铺就基石。 然而,小天体环境本身的不确定性,让任务变得与月球、火星等行星采样不同,天问二号将面临更多挑战。小行星采样难在何处(héchǔ)?5月30日,封面新闻采访了小行星研究(yánjiū)专家以及中国科学院(zhōngguókēxuéyuàn)紫金山天文台研究员季江徽(jìjiānghuī)。 充满未知的(de)“振荡的天星” 2016 HO3 天问二号首先飞向地球的准卫星2016 HO3。它于2016年被美国全景巡天望远镜和(hé)快速反应系统发现。其中“H”代表(dàibiǎo)发现的时间段(4月下半月),O3表示在该时间段内的发现顺序。其永久(yǒngjiǔ)编号为469219,正式命名为Kamo'oalewa,源自夏威夷(xiàwēiyí)语(yǔ),意为“振荡的天星” 。 墨子巡天望远镜(wàngyuǎnjìng)在2024年3月29号拍到的2016 HO3 (图片来源(láiyuán): 紫金山天文台) “2016 HO3体积不大,估计直径仅有40到100米之间,大约为足球场那么宽。它(tā)的(de)自转周期仅约28分钟,旋转速度之快,犹如一位矮小却身手(shēnshǒu)敏捷(mǐnjié)的体操运动员不停地翻转。”2024年,由中国科学技术大学与中国科学院紫金山天文台联合研制的墨子(mòzi)巡天望远镜(wàngyuǎnjìng)捕捉到了2016 HO3的影像。“利用位于青海冷湖赛什腾山的2.5米大视场巡天望远镜观测到了目标”,季江徽告诉封面新闻,“获得了这颗小行星的轨道(guǐdào)运动参数,但是对它的样子,对它的特性(tèxìng)还一无所知。” 截至2025年5月,天文学家已确认地球(dìqiú)拥有(yōngyǒu)7颗准卫星。2016 HO3是其中之一(zhīyī)。为什么要选择2016 HO3作为科学目标?它相对地球的最近距离约1500万千米(wànqiānmǐ)(wànqiānmǐ),最远距离约4500万千米。这颗目前处于与地球“共轨”特殊状态的小行星,公转周期(zhōuqī)365.75天,几乎与地球同步,是迄今发现轨道最稳定的地球“准卫星”。解答它的身世之谜,有可能解答小行星演化、太阳系历史(lìshǐ)之谜。 然而,因为(yīnwèi)微重力环境,对小行星特性的不确定,让(ràng)探测器不能像“探火”“探月”那样直接着陆在行星表面,也面临更大挑战。 “因为小行星的微重力环境,探测器难以有效附着,如果控制不好可能被弹飞或者倾覆(qīngfù),之前欧洲‘罗塞塔’任务在彗星表面释放菲莱着陆器时,就发生了弹跳,两个多小时后才稳定下(xià)来,但落到了一处没有光照的悬崖下。”小行星研究专家(zhuānjiā)李博士告诉(gàosù)记者。 “火星取样(qǔyàng)主要难点是(shì)着陆和起飞需要的燃料多(duō),运输成本高,具体取样技术跟月球类似,并且火星的采样地区都是提前选好,有清晰的照片。然而,小行星采样前,环境基本都是未知的,要面临(miànlín)很大的不确定性。” 天问二号任务示意图。国家航天局探月(tànyuè)与航天工程中心制图 天问二号不能直接着陆,要不断试探、观察(guānchá)后,再择机选择采样点:它需要从地球发射后,经过1年左右的轨道(guǐdào)转移,再飞向小行星2016 HO3。“然后对小行星开展(kāizhǎn)抵近探测,对其进行伴飞、绕飞,利用相机、光谱仪、雷达(léidá)等科学载荷,获取目标小行星的大小、自转、形貌、成分、结构等信息。择机采集小行星的样品,携带样品返回地球,返回时间约半年。”李博士介绍。这个小行星究竟是(shì)松散的碎石堆结构,还是一块坚硬的独石(dúshí),这些都(dōu)需要探测清楚后,才能确保万无一失(wànwúyīshī)。 季江徽强调,抵近的距离是逐渐降低的,“要在确保探测器安全的情况(qíngkuàng)下,观察目标(mùbiāo)小行星情况。” 在松散“碎石堆”或坚硬“独石”中找寻采样(cǎiyàng)点 小(xiǎo)天体(tiāntǐ)引力微弱,伴飞小天体需要探测器(tàncèqì)通过精确的轨道控制实现与目标“同步”,绕飞小天体则需要通过精确的主动控制实现。对于采样,弱引力无法自然“拉”近探测器,坚硬表面易于造成探测器反弹,而松散表面又难以阻止探测器下陷。对于附着(fùzhuó),坚硬表面“无力可借”,松散表面又“无处(wúchǔ)着力”。 目前国外已实施的(de)小天体采样任务(rènwù)采取了两种方式,一是日本“隼鸟号”“隼鸟二号”任务,通过发射高速(gāosù)弹丸撞击小行星溅射起星表颗粒,探测器利用喇叭形装置近距离收集样品并迅速飞离(fēilí);二是美国的“冥王号”任务,采用触碰采样方式,采样器短时接触小行星表面,同时用高速喷出的氮气将小颗粒样品吹入收集器中,然后(ránhòu)迅速飞离。 天问二号取样方式(图片(túpiàn)来源:中国空间技术研究院) 完成伴飞、附着、采样(cǎiyàng),要求探测器的控制必须足够精确地“恰到好处”方式。天问二号采取了悬停、触碰、附着三种取样方式。针对“砂石(shāshí)堆”型松散(sōngsǎn)结构表面采用“触碰”采样,针对坚硬表面的风化层颗粒采用“悬停”采样,在条件(tiáojiàn)许可的情况下实施附着采样,获取更丰富的样品(yàngpǐn)。 然而,不管前路有多少未知,天问二号出发了,带着人类对宇宙(yǔzhòu)的好奇(hàoqí),踏上(tàshàng)漫漫征途。一起期待返回舱带回的关于“振荡的天星”2016 HO3的信息!
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