有没有想过一个问题,航天员要在太空里称个体重,该咋办?或许你会直接回答:那不简单嘛,直接带个体重秤上去不就行了?
那你肯定是把这个问题想得简单了。为啥这么说?因为你没考虑到太空失重环境的影响。在太空微重力环境之下,物体是没有地球上所谓的“重量”概念的。包括传统的弹簧秤、台秤,在太空全都只是个摆设。所以即便你带着这些秤来到了中国空间站之中,也根本测不出来航天员们的真实体重。因为你会看到一个尴尬的场景:人在飘着,秤也在飘着,压根就压不下去!
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那咋办?科学家其实早就想到了办法,在太空里,有一个能测重量的力量,就是惯性。换句话说,在所有的秤都失效的情况下,只有靠物体惯性来推算它的质量,所以这一类设备也有了一个专门的称呼,叫“惯性式质量测量仪”。
神主二十三号乘组,就在不久前的天和核心舱里,对我国的新一代多功能在轨质量测量仪进行了在轨测试。这东西不仅仅是个秤,功能可比普通秤强太多了。圈叔就来好好介绍一下这台“秤”的门道。
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这台秤的雏形,还得从王亚平十年前的那次著名的“太空授课”说起。那次天宫课堂里,王亚平就展示了咱们初代的质量测量仪,只不过,那时候这台测量仪的设备功能科室简单的很,只能测量航天员的人体质量,像实验样品啊,设备零件啊,都测不了。
随着中国空间站进入长期运营,加上2030年前要实现登月,于是空间站里那么多科学实验用的生物样品、材料、化学试剂,需要精准知道它们在天上到底有多重,舱内的备件耗材也需要记账,航天员的健康监测也需要一份精准的数据。单一的人体测量明显是不够用了。
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科学家们就研制出了第二代改进型的多功能在轨质量测量装置。这就是你看到的那个白色的大型箱体设备。比起王亚平天宫课堂时候展示的初代设备,它现在既能兼容航天员人体测量,也能监测各类实验载荷以及物品测量。抗干扰能力强,测量精确,还有很高的稳定性。
并且,神舟二十三乘组还在天和核心舱进行实测验证时候,专门在多人协同人机界面实验过程中同期开展设备实测。也就是说,既要检测设备本身好不好用,还要测一下几个人要如何一起配合来操作它。
那这改进型的质量测量靠的是什么?太空可是没重力啊!其实原理并不复杂:就靠牛顿老爷子那点事儿。
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顺带说一下这台质量测量仪的原理,它用的是牛顿第二定律F=ma,给物体一个已知的推力,这样就能测出加速度,之后质量也就能算出来了。
设备里面有一套精密的恒力机构,能对放置被测物体的平台施加一个已知的恒定推力。然后通过高精度的光栅传感器,连续采集平台的位移、速度和时间数据,算出加速度。已知推力F和测出来的加速度a,质量m不就自动算出来了吗?F除以a,完事儿。
当然,原理说起来简单,实际在太空里操作可没那么容易。空间站自身有微小震动,舱内有气流扰动,这些都会干扰测量结果。设备里内置了专门的算法,把这些干扰误差消除掉,才能输出精准的质量数值。
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在天上,它到底干啥用?
航天员的健康监测。这是延续了初代的核心功能。长期在失重环境下,航天员肌肉会萎缩、体液会重新分布、体重也会波动。定期测质量,监控水分和肌肉量的变化,评估太空锻炼方案和饮食营养方案有没有效,同时给空间骨肌医学实验提供基础数据。说直白点,航天员在天上待半年,到底瘦没瘦、肌肉掉没掉,不能光靠照镜子,得靠数据说话。
科学实验的精准计量。这个是新增的核心能力。空间站里做了大量的生物、材料、流体、化学实验,很多都需要精准知道样品的质量。地面上装箱运输到太空后,货物可能有损耗,试剂可能消耗了一部分。在轨实时称重,才能保证实验数据准确有效。否则你都不知道用了多少样品,得出的结论怎么能靠谱?
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空间站里各种维修备件、耗材、小型设备,都得建立精细化的物资台账。定期称重可以判断物品是否发生泄漏、是否异常损耗。在封闭的太空环境里,每一克物资都很珍贵,容不得马虎。
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未来这台设备的价值,远不止空间站里用一用。更重要的,它是为2030年前载人登月做准备。到了月球表面,虽然月球有六分之一的重力,传统称重设备能用了,但对于密封的实验样品、精密载荷来说,惯性式质量测量仪不受重力大小影响,测量标准更统一、更精准。未来月球科研站上做生物和地质样品测定,它都是主力。再往远了说,未来载人火星任务更离不开它。无论在什么天体附近,失重环境下惯性法质量测量不受任何天体引力的影响。
可能有人会问:那国际空间站上,他们是怎么称重的?
人家也用的同类设备。美国那边用的是SLAMMD,叫直线惯性法,原理和咱们的方案同源;俄罗斯用的是BMMD,叫振动频率法,原理稍有不同。
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咱们的新一代多功能在轨质量测量仪,同时兼容人体与物品测量,功能上覆盖了美俄两种方案的优势。可以说,在这个领域,咱们的设备起点高、功能全,一步迈到了前列。
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