Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

1-го солнечные спутников

Особый вид астрономических спутников представляют солнечные спутники, например американские 0S0 — Орбитальные солнечные обсерватории , ориентирующиеся на Солнце. С помощью спутников этой серии предполагалось, в частности, получить данные для предсказания вспышек на Солнце, которые представляют опасность для космонавтов, находящихся на орбите [91,  [c.113]

Искусственный спутник облетает Землю, находясь на ее дневной стороне. Спутник имеет форму шара. Поглощательная способность поверхности спутника для падающего солнечного излучения А, а ее степень черноты е.  [c.189]


Найти, каким должно быть отношение поглощательной способности поверхности спутника для падающего солнечного излучения к степени черноты в условиях задачи 10-12, чтобы температура поверхности была равна 30° С.  [c.190]

Триумфом механики второй половины XX века является создание космических кораблей и грандиозных ракет, выводящих эти корабли на орбиты искусственных спутников Земли и в глубины Вселенной, к Луне и к планетам нашей Солнечной системы.  [c.6]

Солнечная энергия может быть преобразована непосредственно в электрическую при помощи полупроводниковых элементов. Сейчас подобные системы — необходимая часть энергоснабжения всех космических кораблей. Создание земных установок для прямого преобразования солнечной энергии в электрическую связано с определенными трудностями и экономически выгодно лишь в районах с благоприятным климатом. Рациональным является размещение станций на спутнике, обращающемся вокруг Земли (рис. 0-4) [228] в космосе, где наиболее эффективен процесс преобразования солнечной энергии, доступной почти 24 ч в сутки при удвоенной интенсивности излучения. Солнечные космические энергосистемы могли бы полностью обеспечить энергетические потребности в будущем, удовлетворитель-  [c.8]

Материальные тела находятся друг с другом во взаимодействии. Взаимодействие тел Солнечной системы обеспечивает гармонию движения планет со своими спутниками вокруг Солнца реки приводят в движение моторы гидравлических турбин во время бури морские волны способны разбить корабль или выбросить его на берег подъемные краны переносят строительные конструкции, материалы и т. д. Во всех этих примерах наблюдается взаимодействие тел.  [c.6]

В невесомости находится земной шар и другие планеты солнечной системы, их спутники, если пренебречь действием на них метеоритов, космического излучения и т. д.  [c.239]

Движение сателлитов (спутников) подобно движению планет Солнечной системы.  [c.76]

Рассмотрим теперь задачу Кеплера требуется найти орбиты двух тел, силы взаимодействия между которыми определяются законом обратных квадратов. Классическим примером объекта для этой задачи является движение планет Солнечной системы. Другие важные примеры — это движение спутников вокруг планет и относительное движение компонентов двойной звезды. Уравнение движения F = М для i-й материальной точки из системы N таких точек имеет следующий вид  [c.280]

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]

Солнечная система, т. е. Солнце, планеты и [гх спутники, представляет собой пример изолированной системы силы взаимного притяжения между телами, входящими в систему, являются внутренними силами, внешние же силы, если пренебречь действием неподвижных звезд, отсутствуют. Возьмем звездную координатную систему, т. е. направим оси координат к трем  [c.188]

Коэффициент полезного действия таких солнечных батарей достигает 10 %. что составляет около 100 Вт, с 1 поверхности при нормально падающем солнечном свете. На искусственных спутниках и космических кораблях солнечные батареи из кремниевых фотоэлементов используются как один из источников энергии для питания аппаратуры.  [c.175]


Полеты советских искусственных спутников и космических ракет, увенчанные триумфальными космическими полетами советских пило-тов-космонавтов, открыли человечеству путь в космос и к планетам солнечной системы. Эти величественные успехи убедительно свидетельствуют о развитии широкого фронта советской науки, прежде всего математики, физики и механики.  [c.19]

Прп эллиптических траекториях тело или возвращается па Землю ( vqVu) тело превращается в спутник Солнца либо покидает Солнечную систему (fo>16,7 км/с).  [c.433]

При проектировании пространственного четырехзвенника для ориентации солнечных батарей искусственных спутников наряду с основным условием обеспечения требуемой передаточной функции в качестве обязательного дополнительного условия может фигурировать требование возможности размещения механизма в заданном ограниченном пространстве.  [c.76]

Пространственные четырехзвенные кривошипно-коромысло-вые механизмы с плавающим шатуном нашли широкое применение как передаточные механизмы ткацких станков (см. кинематическую схему на рис. 4.2), а также в машинах легкой промышленности (швейных, обувных) и сельскохозяйственных. Подобный механизм применен для ориентации солнечных батарей искусственных спутников земли. В ряде случаев для проектирования таких механизмов можно ограничиться заданием четырех или пяти соответствующих положений коромысла и кривошипа, причем возникает необходимость вычисления соответственно четырех и пяти постоянных параметров.  [c.98]

Двойные звезды. Закон тяготения, открытый Ньютоном, распространяется за пределы солнечной системы. В самом деле, весьма вероятно, что этот закон управляет движением двойных звезд. Вот что показывают наблюдения этих движений. Заметим, прежде всего, что наблюдения непосредственно дают нам не действительную орбиту звезды-спутника вокруг главной звезды, а проекцию этой орбиты на касательную плоскость к небесной сфере, т. е. на плоскость, проведенную через главную звезду Е перпендикулярно радиусу ТЕ, соединяющему Землю Т с этой звездой. Эта проекция и является видимой орбитой звезды-спутника. Наблюдения показывают, что  [c.343]

Задача я тел. Мы только что видели, каким путем Ньютон пришел к закону всемирного тяготения. Теперь речь идет о том, чтобы, исходя из этого закона, объяснить движение небесных тел и, в частности, тел, образующих солнечную систему Солнца, планет, их спутников и комет. При изучений относительных движений этих тел можно совершенно пренебречь действием звезд вследствие огромных расстояний до звезд по сравнению с размерами солнечной системы ).  [c.348]

Рассмотрим группу, образованную планетой Р и ее спутниками Е, Е, . .. (рис. 147). Движение центра тяжести О этой группы будет та-ки.м, как если бы в нем были сосредоточены массы планеты и все.х ее спутников и в него были бы перенесены параллельно самим себе все действующие на группу внешние силы. Пусть М — любая другая точка солнечной системы. Так как ее расстояние от различных точек группы Р, Е, Е, . . . очень велико по сравнению с размерами группы, то равнодействующая Р сил притяжений, действию которых подвергается точка М. со стороны группы, будет почти такой, как если бы Группа была заменена одной точкой той же массы, помещенной в С7 доказывается в теории притяжения. Наоборот, притяжения, которые оказывает точка М. на различные точки группы  [c.348]

Поэтому можно вначале рассматривать солнечную систему, как образованную ограниченным числом материальных точек, притягивающихся по закону Ньютона и помещенных одна—в центре тяжести Солнца, другая — в центре тяжести Меркурия, третья — в центре тяжести Венеры, четвертая—в центре тяжести Земли и Луны, пятая—в центре тяжести Марса и его двух спутников и т. д.  [c.349]

Пусть т и — массы планеты Р и ее спутника X (рис. 149). Силы Ф и Ф — действия Солнца и других планет на рассматриваемую планету и ее спутник — почти параллельны и пропорциональны массам, так как расстояние r от планеты до ее спутника очень мало по сравнению с расстояниями от этой же планеты до других тел солнечной системы. Поэтому если мы обозначим через X, У, 2 проекции сил притяжения этими другими телами единицы массы планеты, то уравнения движения планеты и ее спутника будут  [c.352]

Приложение к солнечной системе. Неизменяемая плоскость Лапласа. Если пренебречь действием звезд, то система, образованная Солнцем, планетами и их спутниками, не подвергается действию никаких внешних сил. Следовательно, если взять оси с постоянными направлениями, проведенными из центра тяжести О системы, который расположен весьма близко к Солнцу, то главный момент Оа относительно точки О количеств движений, вычисленных по отношению к этим осям, является постоянным по величине и направлению. Можно вычислить для какого-нибудь момента времени проекции А, В, С этого вектора на оси, подсчитав суммы моментов количеств движения относительно этих осей всех тел системы.  [c.59]

В 1929 г. в Новосибирске была напечатана книга Ю. В. Кондратюка Завоевание межпланетных пространств , первый вариант рукописи которой, по некоторым данным, относится к 1917 г. [14]. Рассматривая условия полетов в пределах солнечной системы, Кондратюк (1897—1945) первым высказал мысль об использовании искусственных спутников Луны в качестве  [c.415]


Спутник был оборудован радиотелеметрической аппаратурой, радиоаппаратурой для измерения координат траектории полета и аппаратурой для терморегулирования атмосферы во внутреннем пространстве корпуса. Кроме того, в нем помещались приборы для измерения интенсивности первичного космического излучения, регистрации ядер тяжелых элементов в космических лучах и регистрации ударов микрометеоров, для измерения давления, ионного состава атмосферы, концентрации положительных ионов, измерения напряженности электростатического и магнитного полей и интенсивности корпускулярного излучения Солнца. Многоканальная радиотелеметрическая система была снабжена запоминающим устройством, позволившим записывать данные научных наблюдений на всей траектории спутника и передавать их по команде с Земли только на участках, проходящих над территорией Советского Союза. Для энергопитания аппаратуры и приборов имелись электрохимические батареи и полупроводниковая солнечная батарея, хорошо зарекомендовавшая себя в эксплуатации.  [c.426]

При полете станции в поле лунного тяготения ее траектория отклонилась в сторону Луны, а скорость несколько увеличилась. На расстоянии 1 000 000 км от центра Земли станция вышла из сферы действия гравитационного поля Земли, и ее дальнейшее движение стало определяться полем тяготения Солнца советская станция Луна-1 стала спутником Солнца — первой в мире искусственной планетой солнечной системы. Период обращения ее вокруг Солнца составляет 450 суток. Наклонение ее орбиты к плоскости эклиптики равно 1°, эксцентриситет орбиты определился равным 0,148, минимальное расстояние орбиты от центра Солнца  [c.429]

Рассматривалась возможность использования высококачественных композиционных материалов для изготовления ряда узлов спутников 1) антенн и труб волноводов 2) трубчатых ферм 3) профилей с заданной собственной частотой 4) теплоизоляционных стоек или распорок 5) держателей оптики 6) конструктивных элементов солнечных батарей 7) слоистых оболочек 8) панелей, усиленных стрингерами 9) корпусов датчиков 10) солнечных бленд.  [c.128]

В качестве второго примера рассмотрим солнечную систему. Если пренебречь действиями звезд, то можно считать, что на систему, состоящую из Солнца, планет и их спутников, не действуют внешние силы. Кинетический момент системы относительно ее центра инерции Г (который находится вблизи от центра Солнца) остается постоянным по величине и направле-  [c.36]

Рассмотренная в данной главе система солнечных батарей спутника Земли отдает на нагрузку мощность 10 ООО МВт. КПД передачи энергии от батарей на нагрузку равен 70 %.  [c.111]

Особый вид астрономических спутников представляют солнечные спутники, которые ориентируются на Солнце и направляют на него свои приборы. Таковы советские Космос-166, -200, -230 и другие этой же серии, спутники серии Интеркосмос , Интер космос-Коперник 500 (аппаратуры разработаны в te P, ГДР, ПНР, ЧССР), американские спутники серии OSO ( Орбитальная солнечная обсерватория ), западноевропейский TD-1A, японский Страте . Конечно, их аппаратура используется зачастую и для наблюдений других рентгеновских источников. В связи с наступлением периода солнечной активности (1979—1983 гг.) в США проектируется запуск нескольких спутников.  [c.158]

Исслетования коротковолнового излучения Со типа проводились hj спецп альных, солнечных спутника серии Космос  [c.398]

Принять, что внутри спутника источники теплоты отсутствуют, а температура поверхности всюду одинакова. Отраженное от Земли солнечное излучение и собстнеинпе нзлучснне Земли не учитывать.  [c.189]

Мощность солнечных батарей на первых спутниках Земли не превышала нескольких десятков ватт (Tiros, Pioneer). К настоящему времени она возросла до десятков киловатт, в частности фирмой Boeing (США) разра-  [c.188]

Проверить принцип инерции прямым и непосредственным экспериментом вряд ли можно. Для такого эксперимента понадобилось бы тело, на которое не действуют никакие силы это тело должно быть полностью изолировано от всех других тел. Никакое тело, никакая материальная система во Вселенной не являются полностью нзолмрованнымп. Но ввиду громадности расстояний до звезд можно допустить, что звезды не оказывают заметного действия на солнечную систему, т. е. на систему, состоящую из Солнца, планет и их спутников. Полагают, кроме того, что эта система не подвержена никаким другим посторонним воздействиям, как, например, сопротивление среды, заполняющей мировое пространство. Тогда можно считать, что центр масс (центр тяжести) солнечной системы в данное время находится в состоянии равномерного прямолинейного движения. Центр масс солнечной системы почти совпадает с центром Солнца, и в дальнейшем мы будем называть его центром Солнца.  [c.247]

Измеренные величины соответствуют дозам 6—10 мрад1сутки, что хорошо согласуется с вычисленными дозами ГКИ. Полученные величины позволяют заключить, что при полетах второго, четвертого и пятого кораблей-спутников излучение солнечных вспышек не оказывало влияния на радиационную обстановку внутри корабля.  [c.279]

Крылья 1 солнечной басареи крепятся к корпусу 2 спутника с помощью узлов 5. Момент инерции корпуса относительно центральной продольной оси равен Л, расстояние от осп до узлов крепления крыльев R, длина крыльев I, масса каждого 1 рыла т.  [c.225]

В предыдущем рассмотрении были названы только два тела отсчета — Солнце и Земля, с которыми могли быть связаны три системы отсчета ( Земля вращающаяся и Земля невращающаяся служат для построения двух различных систем отсчета). Однако Солнце и Земля отнюдь не исчерпывают всех тех небесных тел, которые могут служить телами отсчета. Любое из естественных небесных тел может, так же как Солнце и Земля, служить телом отсчета нужно только, чтобы с этим телом возможно было жестко связать систему координат. Поэтому, если ограничиться пределами солнечной системы, то в качестве тел отсчета могут быть использованы все планеты (в том числе и малые) и все спутники любых планет. Более того, в качестве тел отсчета могут быть использованы не только естественные, но и искусст-  [c.111]

Электрические двигатели являются в настоящее время наиболее перспективными для осуш,ествления длительных полетов в пределах Солнечной системы. Они могут применяться для корректировки орбиты спутников Земли и в ряде других случаев. Среди электрических двигателей на первое место могут быть поставлены плазменные двигатели, в которых реактивная тяга создается потоком плазмы. Энергия сообщается плазме нагреванием (за счет джоу-лева нагрева плазмы протекающим через нее током) или ускорением плазмы магнитным полем. Магнитное поле в плазменных магнитогидродинамических двигателях (МГД) не только служит для ускорения плазмы, но и предотвращает ее соприкосновение со стенками камеры и выходного сопла. Так как длительное удержание плазмы магнитным полем осуществить трудно, то плазменные двигатели работают в импульсном режиме.  [c.228]

Пространственный механизм типа ВСС В (см. рис. 2.7, Э) успешно применяют для ориентации солнечных панелей в искусственных спутниках земли. Пространственный четырехзвен-ник применяют также в механизме петлителя швейных машин  [c.35]

В настоящее время появились два направления крупномасштабного использования принципа фотоэлектрического преобразования. Одно из них предусматривает использование искусственных спутников Земли, выведенных на геосиихронные орбиты и оборудованных солнечными панелями из фотоэлементов.  [c.35]



Смотреть страницы где упоминается термин 1-го солнечные спутников : [c.47]    [c.853]    [c.598]    [c.101]    [c.364]    [c.305]    [c.14]    [c.1201]    [c.128]    [c.452]    [c.37]   
Справочное руководство по небесной механике и астродинамике Изд.2 (1976) -- [ c.513 ]



ПОИСК



Возникновение спутников в солнечной системе

Движение изменяемого твердого тела (Уравнения Лиувилля) Обобщенная задача о движении неголономного шара Чаплыгина Движение шара по сфере Ограниченная постановка задачи о вращении тяжелого твердого тела вокруг неподвижной точки Неинтегрируемость обобщенной задачи Г. К. Суслова Движение спутника с солнечным парусом

Спутник

Спутник искусственный Земли солнечно-синхронный

Спутник искусственный Земли солнечный



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте