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作为集成过程的一部分,工程师还确保覆盖层到位,以隔离日冕仪在仪器托架中的放置位置。日冕仪设计为在室温下运行,因此隔离对于在太空的冷真空中保持仪器处于正确温度至关重要。

我猜日冕仪是加热的,所以问题在于热量会辐射到太空中。但该设备已经处于最佳绝缘状态——真空中。

隔热毯的作用只是将日冕仪上的热量传导出去。对吗?

错了。那为什么呢?

顺便说一句,该望远镜以天文学家、NASA 第一位女性高管 Nancy Roman 的名字命名。耶!

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    热量可以通过气体中的对流、固体中的传导或真空中的热辐射来传输。
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    如果能提供这段引言的出处就更好了。
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    @MissUnderstands 我以为你写的是直接引用。建议:引用时最好注明引用来源。
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    @MissUnderstands 我们有理由要求提问者和回答者遵守某些标准。你只是想知道事情是如何发生的;我们希望结果对其他人有用。部分原因是出于引用来源的简单礼貌,例如在其他情况下,更容易说“哦,那个来源已经过时了”或“哦,那是一份错误地总结了主要来源细节的次要新闻稿”等等。
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    @MissUnderstands 没有人想对你不好,问题本身也很好!经过社区编辑,现在它已经符合标准了,你没有必要为此感到难过。但网站就是这样运作的,问题作者最好尝试遵守指导方针,而不是争论它们。
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最佳答案
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太空中的温度控制很麻烦。地球轨道附近阳光下的任何东西都会升温至约 120 摄氏度;任何处于永久阴影中的东西最终都会散发掉所有热量,温度接近 3 开尔文。同时,任何产生热量的东西(CPU、电机、发射器)都需要某种方式来散发热量,或者至少将热量散布开来,以保持飞船内部适度温暖,而不会使产生热量的设备过热。所有这些都必须在没有气体对流这种简单的温度调节的情况下发生。

的形式。内层通过将红外辐射反射回内部,使飞船不会将红外辐射“泄漏”到太空中,从而冷却到深空温度,在内部,红外辐射可以反射回来,使一切或多或少保持恒定的温暖,而外部反射层则通过阻挡大部分太阳热量,防止高日照环境使内部过热。通常这需要与某种主动加热和冷却系统配合使用,以将设备保持在适当的范围内,但使用 MLI“毯子”将内部和外部分开,一切都变得更容易。显然,目标是尽量减少主动热控制;精心设计的航天器可能能够在很少或根本没有主动控制的情况下保持其所需温度,但这一切都取决于设备需要做什么以及频率。

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但该设备已经处于最好的绝缘状态——真空状态。

真空是阻止热传导的最好绝缘体,但它却是阻止热辐射的最差绝缘体。

如果没有进一步的隔热,阳光会直接加热仪器,而其自身的热辐射会使其冷却。

隔热毯的作用只是将日冕仪上的热量传导出去。对吗?

绝缘层由金属化薄膜等制成,可反射大部分辐射热。通常会使用多层绝缘层,且绝缘层之间为真空。

这种组合可以有效阻止辐射热传递和传导热传递。

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