Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Венера

Космический корабль, стартовавший с Земли, направляется к Венере. Расстояние от Венеры до Солнца 108,1-10 км, а от Земли до Солнца 149,5-10 км. Температура поверхности корабля вблизи Земли равна ti, °С.  [c.190]

Как изменится температура поверхности космического корабля, когда он станет приближаться к Венере, если считать, что степень черноты поверхности при изменении температуры корабля не изменяется  [c.190]


Определить гравитационный параметр ря и ускорение силы тяжести дп на поверхности небесного тела, если известны отношения его массы Мп и радиуса Яп к массе М и радиусу Я Земли. Вычислить эти величины для Луны, Венеры, Марса и Юпитера, для которых соответствующие отношения даны в следующей таблице  [c.388]

Луна Венера 0,0123 0,814 0,273 0,953 Марс Юпитер 0,107 317 0,535 10,93  [c.388]

Пренебрегая высотой полета искусственного спутника над поверхностью небесного тела, определить первую космическую скорость VI и соответствующий период Т обращения для Земли, Луны, Венеры, Марса и Юпитера.  [c.389]

Зем.ля Лупа Венера 7,9 1,68 7,30 84,3 108 87,5 Марс Юпитер 3,54 42,6 10 172  [c.389]

Определить вторую космическую скорость для Земли, Луны, Венеры, Марса и Юпитера,  [c.389]

Решить такую же задачу для случая полета к орбите Венеры (/ з = 108-10 км).  [c.394]

Труды И. В. Мещерского и К. Э. Циолковского лежат в основе теории движения современных многоступенчатых ракет, позволяющих запускать искусственные спутники Земли, космические корабли-спутники, посылать автоматические межпланетные станции к Луне и в сторону Венеры.  [c.6]

В работе [157] описывается также конструкция солнечной батареи космического аппарата, предназначавшегося к запуску в направлении Венеры и Меркурия. Работа батарей рассчитана с учетом возрастания интен-  [c.191]

Благодаря советской науке и технике удалось высадить на Луну первую автоматическую подвижную лабораторию — Советский луноход, который восемь месяцев находился на поверхности Луны и выполнял очень важные для науки эксперименты. Советские космические станции достигли планет Марса и Венеры с их помощью на Земле стали известны многие интересные данные об этих планетах.  [c.499]

Определите первую космическую скорость для Венеры. Масса Венеры 4,87-10 кг, радиус 6,05 10 м.  [c.67]

Например, команды, отправленные антеннами радиопередатчиков с пункта космической связи, достигали приемных антенн лунохода лишь через 1,3 с после их отправления, так как расстояние от Земли до Луны составляет примерно 400 тыс. км. При осуществлении посадки на поверхность планеты Венера автоматические космические станции Венера получали команды с Земли спустя 3,5 мин после их отправления, так как расстояние между Землей и Венерой при этом превышало 60 млн. км.  [c.133]

Радиолокационными методами выполнены наиболее точные измерения расстояний от Земли до Луны и до планет Меркурий, Венера, Марс и Юпитер.  [c.261]

Давайте посмотрим теперь, как вычислить движение Нептуна, Юпитера, Урана и остальных планет. Можно ли сделать подобные расчеты для большого числа планет, учитывая к тому же и движение Солнца Разумеется можно. Найдем сначала силу, действующую на каждую планету, например на ту, которую мы Обозначили номером г и координаты которой xi, yi и Zi (i = 1 может означать Солнце, г = 2 — Меркурий, ( = 3 — Венеру и т. д.). Наша задача — найти координаты всех планет. По закону тяготения х-компонента силы, действующая на г-ю планету со стороны планеты номер / с координатами Xi, У/ и Z/, будет равна — — Если же учесть силы со стороны всех планет, то получим следующую систему уравнений  [c.310]


Открытие спутников Юпитера, фаз Венеры, солнечных пятен и др. потребовало лишь наличия телескопа и известного трудолюбия, но нужен был необыкновенный гений, чтобы открыть законы природы в таких явлениях, которые всегда пребывали перед глазами, но объяснение которых тем не менее всегда ускользало от изыскания философов .  [c.13]

Рис. 2. Солнечная система G — Солнце планеты Солнечной системы I— Меркурий, 2— Венера, В — Земля, Рис. 2. <a href="/info/9742">Солнечная система</a> G — <a href="/info/724450">Солнце планеты</a> <a href="/info/9742">Солнечной системы</a> I— Меркурий, 2— Венера, В — Земля,
В пределах сферы действия Земли характер движения ракеты определяется в основном полем ее тяготения. Поле тяготения Солнца и других планет создают малые возмущения этого основного движения ракеты н в первом приближении могут не учитываться. Радиус сферы действия Земли 930 000 км, а у Венеры 02 000 км, так как она ближе к Солнцу.  [c.119]

Все типы реактивных двигателей применяют в современной авиации развитие этих двигателей позволило создать космические аппараты, которые преодолели притяжение Земли, достигли Луны, Венеры, Марса и вышли на эллиптические орбиты вокруг Солнца.  [c.170]

Характеристика Земля Меркурий Венера Марс Юпитер  [c.1204]

Рис. 45.14. Строение атмосфер Венеры, Земли, Марса, Юпитера. Показаны профили температуры Г (пунктир) и электронной концентрации(сплошные кривые). По вертикали отложены высота над Рис. 45.14. <a href="/info/215200">Строение атмосфер</a> Венеры, Земли, Марса, Юпитера. Показаны профили температуры Г (пунктир) и <a href="/info/18045">электронной концентрации</a>(сплошные кривые). По вертикали отложены высота над
Луна Венера 4.90.10 326- 10> 1,62 1 Марс 8,75 1 Юпитер 42,8 103 126- 10 3,69 26,0  [c.388]

Космические летательные аппараты с ракетными двигателями достигли Луны, Венеры, Марса, вывели искусственные спутники на орбиты Земли и Солнца.  [c.137]

Была создана теория действия ракетных двигателей и на ее основе построены двигатели, с помощью которых удалось вывести в космос искусственнее спутники на орбиты Земли и Солнца летательные аппараты с ракетными двигателями достигли Луны, Венеры, осуществили встречу с кометой Галлея.  [c.169]

В табл. 2.9.1 приведены система реакций и константы скоростей реакций для воздуха. Система реакций дополнена реакциями ионизации. Помимо реакций между компонентами земной атмосферы представляют интерес и реакции газов, входящих в атмосферы Венеры и Марса, — это СО2, N2, О2 (табл. 2.9.2).  [c.60]

Советские космические ракеты доставили на Землю образцы грунта с поверхности Луны, осуществили мягкую посадку автоматических мелспланетных станций на поверхность Венеры и Марса, вывел1г на околоземную орбиту долговременные орбитальные станции.  [c.43]

Рис. 6.25. Распределение момента импульса в Солнечной системе относительно центра Солнца. Символом 2 обозначена сумма моментов импульса Меркурия, Венеры, Земли и Марса. Обратите внимание на относительно малый вклад вращения Солнца вокруг его собственной оси (диаграмма построена в единицах lO e г mV ). Рис. 6.25. <a href="/info/51445">Распределение момента</a> импульса в <a href="/info/9742">Солнечной системе</a> относительно центра Солнца. Символом 2 обозначена сумма <a href="/info/12337">моментов импульса</a> Меркурия, Венеры, Земли и Марса. Обратите внимание на относительно малый вклад вращения Солнца вокруг его собственной оси (диаграмма построена в единицах lO e г mV ).
Контроль работы элементов в агрессивных средах. Целый класс оптических приборов предназначен для эксплуатации либо в сложных климатических условиях с повыщенной влажностью или задымленностью, либо в специальных производственных условиях. Например оптические и телевизионные системы, участвовавщие в эксперименте Вега , работали на поверхности планеты Венера, где температура окружающей среды - -.500°С и ГИ1  [c.110]


Луяа Венера 0,0123 0,814 0,273 0,953 Марс Юпитер 0,i07 317 0,535 10,95  [c.388]

Коллектив отдела линейно-угловых измерений (слева направо) первый ряд — техники Венер Вадимович Камалов, Любовь Васильевна Махнинова, второй ряд — техник Фанюся Сахибгареевна Гареева, начальник отдела Ольга Владимировна Гвай. Фото 2002 гада  [c.95]

Пифагорейцы, поскольку шар самая совершенная геометрическая фигура, объявили Землю шаром, вращающимся вокруг Центрального Огня вместе с Солнцем, Луной, Противоземлей и другими планетами. Без Про-тивоземли число мировых сфер — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Солнце, Луна, звезды, Земля — не достигало совершенного числа десять, а также затрудняло объяснение затмений...  [c.23]


Смотреть страницы где упоминается термин Венера : [c.388]    [c.390]    [c.394]    [c.165]    [c.174]    [c.22]    [c.43]    [c.294]    [c.1198]    [c.1203]    [c.1205]    [c.389]    [c.390]    [c.394]    [c.110]    [c.152]    [c.32]   
Справочное руководство по небесной механике и астродинамике Изд.2 (1976) -- [ c.72 , c.186 , c.188 , c.190 , c.488 , c.489 , c.504 , c.507 , c.538 , c.539 ]

Инженерный справочник по космической технике Издание 2 (1977) -- [ c.48 , c.50 , c.384 , c.410 , c.411 ]



ПОИСК



Автоматические станции исследуют Венеру

Атмосфера Венеры

Венера, полосы

Дата старта к Венере

Дистанционное зондирование атмо атмосферы Венеры

Достижение Венеры

КОСМИЧЕСКИХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ПРОЕКТОВ Венера

Космические аппараты для исследования Венеры

Облет Венеры

Облет Венеры дальний

Облет Венеры периодический

Облет Венеры пилотируемый

Облет Венеры пилотируемый безостановочный

Облет Венеры попутный

Облет Венеры с пологим входом в атмосферу

Облет Венеры симметричный

Облет Венеры. Луны, Марса

Ошибки при полете к Венере

Полет в заплутонное через Венеру

Полет в заплутонное через Венеру и Землю

Полет к Венере

Полет к Меркурию при попутном облете Венеры

Полеты к Венере

Посадка и искусственный спутник Венеры

Результаты исследований Венеры

Система ракетная «Венера», «Луна», «Марс

Системы координат, определяемые осевым вращением Солнца, Венеры, Урана и Нептуна

Спутник Венеры искусственный

Спутник Венеры искусственный метеорологический

Спутник Венеры навигационный

Спутник Венеры связной

Старт к Венере

Траектория к Венере

Экспедиция иа Венеру



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте