Wie kalt war es im Schatten der Parker-Solarsonde?

Wie hoch war die Temperatur im Schatten der Parker-Solarsonde? Wie viel Schatten kann aus der Nähe des sonnennächsten Punktes der Sonde in dieser Entfernung erzeugt werden?

Verwandte Frage - Denken Sie daran, dass das Konzept der "Temperatur" im Weltraum etwas schwierig zu definieren sein kann
Wie kommt es, dass die Temperatur schwer zu definieren ist? Die Wissenschaft verwendet Kelvin als Maß für die Temperatur, bezogen auf den absoluten Nullpunkt. Ich würde gerne mehr über Komplikationen erfahren, die der Weltraum bei der Temperaturmessung mit sich bringt.
Aufgrund des Mangels an Atmosphäre gleicht sich die Temperatur im Weltraum viel langsamer aus als auf der Erde. Sie können den Ausdruck „die Temperatur“ im Weltraum nicht so verwenden, wie Sie es können, wenn Sie über einen heißen Sommertag sprechen. Verschiedene Teile des Raumschiffs haben je nach Verbindung/Isolierung vom Hitzeschild, Radiatoren oder anderen Komponenten unterschiedliche Temperaturen. Verschiedene Teile des Raumschiffs heizen/kühlen mit unterschiedlichen Raten. Es ist eine interessante Frage, ich habe ihr eine +1 gegeben, aber es muss wahrscheinlich ein bisschen neu gerüttelt werden, um eine akzeptable Definition der Temperatur zu finden. (Mittlere Nachttemperatur?)
"Bei der nächsten Annäherung der Parker Solar Probe an die Sonne werden die Temperaturen auf dem Hitzeschild fast 2.500 Grad Fahrenheit erreichen, aber das Raumschiff und seine Instrumente werden auf einer relativ angenehmen Temperatur von etwa 85 Grad Fahrenheit gehalten." - von hier .

Antworten (1)

Bei der nächsten Annäherung der Parker Solar Probe an die Sonne werden die Temperaturen auf dem Hitzeschild fast 2.500 Grad Fahrenheit erreichen, aber das Raumschiff und seine Instrumente werden auf einer relativ angenehmen Temperatur von etwa 85 Grad Fahrenheit gehalten.

Quelle ist hier , zugegebenermaßen viel kürzer als ich gehofft hatte.

Zusätzlich zu dem Zitat, das die ungefähren Temperaturen angibt, um darauf zu reagieren, wie groß der Kernschatten des Schattens ist ... hat der Hitzeschild einen Durchmesser von 8 Fuß. Grundsätzlich hat dieser Hitzeschild unvorstellbar niedrige Absorptionsraten, so dass er zwar einen Teil der Sonnenstrahlen absorbiert, aber ein großer Teil (über 99%, ich kenne die genauen Zahlen nicht) von den Komponenten wegreflektiert wird.

Es geht nicht darum, wie viel Schatten erzeugt werden kann, die Strahlenstreuung der Sonne würde schließlich den "Schatten" wieder hinter der Sonde schließen. Diese Schattierung könnte auf die Sonde und alles in einem konischen Bereich direkt hinter der Sonde zutreffen. Die einzigen exponierten Teile sind die Solaranlagen, die nur teilweise exponiert sind, und einige wissenschaftliche Instrumente, die für Messungen freigelegt werden müssen. Diese sind auch aus nicht durchschnittlichen Materialien hergestellt, um einem Großteil der direkten Sonneneinstrahlung standzuhalten.


Eine weitere gute Informationsquelle finden Sie hier . Anhand eines Videos wird detaillierter erklärt, wie die Parker Solar Probe einen Großteil der Hitze mindern wird.

Einige Zitate von dieser Seite zur Frage:

Natürlich sind Tausende von Grad Fahrenheit immer noch fantastisch heiß. (Zum Vergleich: Lava aus Vulkanausbrüchen kann irgendwo zwischen 700 und 1.200 °C (1.300 und 2.200 F) liegen. Um dieser Hitze standzuhalten, verwendet Parker Solar Probe einen Hitzeschild, der als Thermal Protection System oder TPS bekannt ist, der 8 ist Fuß (2,4 Meter) im Durchmesser und 4,5 Zoll (ca. 115 mm) dick. Diese wenigen Zoll Schutz bedeuten, dass der Körper des Raumfahrzeugs direkt auf der anderen Seite des Schildes bei angenehmen 85 F (30 C) sitzt.

Was einige der Instrumente betrifft, die nicht vollständig durch den Schild geschützt werden:

Der über dem Hitzeschild hervorstehende Solar Probe Cup ist eines von zwei Instrumenten an der Parker Solar Probe, die nicht durch den Hitzeschild geschützt werden. Dieses Instrument ist ein sogenannter Faraday-Cup, ein Sensor, der dazu dient, die Ionen- und Elektronenflüsse sowie die Strömungswinkel des Sonnenwinds zu messen.

Die Tasse selbst besteht aus Titan-Zirkonium-Molybdän, einer Legierung aus Molybdän, mit einem Schmelzpunkt von etwa 4.260 F (2.349 C). Die Gitter, die ein elektrisches Feld für den Solar Probe Cup erzeugen, bestehen aus Wolfram, einem Metall mit dem höchsten bekannten Schmelzpunkt von 6.192 F (3.422 C). Normalerweise werden Laser verwendet, um die Gitterlinien in diese Gitter zu ätzen – aufgrund des hohen Schmelzpunktes musste jedoch stattdessen Säure verwendet werden.

Bitte beachten Sie, ich bin keineswegs ein Experte und paraphrasiere Dinge, die ich in den nicht zitierten Abschnitten gelesen habe. Lassen Sie mich wissen, wenn die von mir bereitgestellten Informationen ungenau sind. Die Blockzitate sind jedoch direkte Auszüge von der NASA, und Quellen werden angegeben.