大批星鏈衛星紛紛墜落 空間站的航天員怎麼辦
最近特大地磁暴和星鏈衛星墜落的新聞拾分引人關注,這背後是太陽活動對太空環境的深刻影響。
你可以把太陽想象成壹個脾氣不太穩定的“大鍋爐”,大約每11年就會進入壹個特別活躍的時期(稱為“太陽活動峰年”)。
這時,它表面會爆發強烈的耀斑,並將數拾億噸的帶電粒子(即日冕物質拋射)以每秒數百甚至上千公裡的速度拋向太空。當這股巨大的能量“炮彈”精准命中地球時,就會猛烈沖擊地球的磁場,引起全球性的劇烈擾動,這就是地磁暴。
地磁暴最直觀的產物就是極光。當地磁暴發生時,其攜帶的帶電粒子會沿著地球磁力線“滑”向兩極,與高層大氣中的原子碰撞,激發出絢爛的光芒。
這也是為什麼在2025年11月和2026年1月的地磁暴期間,中國黑龍江、內蒙古甚至北京等地的夜空都能看到罕見的極光。
2022年SpaceX有40顆“星鏈”衛星剛發射升空就墜毀,其幕後推手正是地磁暴。

地磁暴的巨大能量會像吹氣球壹樣加熱並膨脹地球的高層大氣。這使得原本在近乎真空環境中運行的低軌衛星突然撞上了更“濃密”的大氣。
大氣密度增加,衛星飛行時遇到的阻力就會急劇增大,仿佛在高速公路上突然沖進了壹片濃霧。
在巨大的阻力下,衛星會迅速減速,軌道高度不斷降低,最終墜入大氣層燒毀。2022年那次事件,就是因為新發射的衛星尚在較低的初始軌道進行測試,對大氣變化極為敏感,最終未能成功爬升。
面對地磁暴帶來的高能粒子輻射和潛在風險,在空間站工作的航天員們有壹套成熟的“組合拳”來確保安全:
第壹層:天地聯合預警。中國的國家空間天氣監測預警中心會像天氣預報壹樣,提前監測太陽活動並發布預警,讓空間站和航天員能提前做好准備。
第贰層:暫停出艙,入艙避險。壹旦接到預警,航天員會暫停所有計劃中的出艙活動。空間站的艙壁本身就能有效屏蔽大部分高能粒子。如果地磁暴強度很高,航天員還會進入空間站內 specially designed的加強屏蔽區暫避。
第叁層:軌道維持保障。地磁暴同樣會導致空間站軌道下降。為此,貨運飛船會定期為空間站運送推進劑,通過定期啟動發動機來對抗阻力,維持軌道高度,確保空間站長期穩定運行。
盡管我們對地磁暴的認識和應對能力在不斷提升,但依然面臨壹些挑戰,目前對太陽爆發活動的精確到達時間、強度以及其對大氣密度影響的精准預測,仍然是世界性難題。空間環境的“天氣預報”精度遠不及我們日常的天氣預報。
隨著人類走向深空,航天器將更長時間暴露於復雜的空間輻射環境中,對輻射防護技術提出了更高要求。
而且伴隨著太陽活動高峰期的持續,這類事件可能還會更頻繁。未來,發展更精准的空間天氣預報技術、建立更智能的太空交通管理系統,以及發展太空垃圾清理技術,將是保障我們太空資產安全、順利邁向星辰大海的關鍵。
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你可以把太陽想象成壹個脾氣不太穩定的“大鍋爐”,大約每11年就會進入壹個特別活躍的時期(稱為“太陽活動峰年”)。
這時,它表面會爆發強烈的耀斑,並將數拾億噸的帶電粒子(即日冕物質拋射)以每秒數百甚至上千公裡的速度拋向太空。當這股巨大的能量“炮彈”精准命中地球時,就會猛烈沖擊地球的磁場,引起全球性的劇烈擾動,這就是地磁暴。
地磁暴最直觀的產物就是極光。當地磁暴發生時,其攜帶的帶電粒子會沿著地球磁力線“滑”向兩極,與高層大氣中的原子碰撞,激發出絢爛的光芒。
這也是為什麼在2025年11月和2026年1月的地磁暴期間,中國黑龍江、內蒙古甚至北京等地的夜空都能看到罕見的極光。
2022年SpaceX有40顆“星鏈”衛星剛發射升空就墜毀,其幕後推手正是地磁暴。

地磁暴的巨大能量會像吹氣球壹樣加熱並膨脹地球的高層大氣。這使得原本在近乎真空環境中運行的低軌衛星突然撞上了更“濃密”的大氣。
大氣密度增加,衛星飛行時遇到的阻力就會急劇增大,仿佛在高速公路上突然沖進了壹片濃霧。
在巨大的阻力下,衛星會迅速減速,軌道高度不斷降低,最終墜入大氣層燒毀。2022年那次事件,就是因為新發射的衛星尚在較低的初始軌道進行測試,對大氣變化極為敏感,最終未能成功爬升。
面對地磁暴帶來的高能粒子輻射和潛在風險,在空間站工作的航天員們有壹套成熟的“組合拳”來確保安全:
第壹層:天地聯合預警。中國的國家空間天氣監測預警中心會像天氣預報壹樣,提前監測太陽活動並發布預警,讓空間站和航天員能提前做好准備。
第贰層:暫停出艙,入艙避險。壹旦接到預警,航天員會暫停所有計劃中的出艙活動。空間站的艙壁本身就能有效屏蔽大部分高能粒子。如果地磁暴強度很高,航天員還會進入空間站內 specially designed的加強屏蔽區暫避。
第叁層:軌道維持保障。地磁暴同樣會導致空間站軌道下降。為此,貨運飛船會定期為空間站運送推進劑,通過定期啟動發動機來對抗阻力,維持軌道高度,確保空間站長期穩定運行。
盡管我們對地磁暴的認識和應對能力在不斷提升,但依然面臨壹些挑戰,目前對太陽爆發活動的精確到達時間、強度以及其對大氣密度影響的精准預測,仍然是世界性難題。空間環境的“天氣預報”精度遠不及我們日常的天氣預報。
隨著人類走向深空,航天器將更長時間暴露於復雜的空間輻射環境中,對輻射防護技術提出了更高要求。
而且伴隨著太陽活動高峰期的持續,這類事件可能還會更頻繁。未來,發展更精准的空間天氣預報技術、建立更智能的太空交通管理系統,以及發展太空垃圾清理技術,將是保障我們太空資產安全、順利邁向星辰大海的關鍵。
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