Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Планета искусственная

К этой задаче приводится исследование движения планет, искусственных спутников Земли, ракет, самолетов, артиллерийских снарядов и т. п.  [c.256]

Планета искусственная 102, 313, 350 Поверхность гиперболических траекторий 310  [c.507]

Солнца см. Планета искусственная <стационарный 357 Стабилизация космического аппарат.ч 87, 146  [c.508]

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]


Для питания аппаратуры искусственных спутников и космических аппаратов при исследовании Луны, межпланетного пространства и ближайших планет применяются радиоизотопные и атомные термоэлектрические ге-  [c.196]

В целом раде проблем, например в задачах небесной механики — при вычислении траекторий искусственных спутников, при исследованиях, связанных с движением нашей планеты (опыты Фуко), и др., за инерциальную систему принимают систему координат, начало которой находится в центре Солнца, а оси направлены на какие-либо три неподвижные звезды. Чтобы показать, как незначительна погрешность, которую допускают, считая звезды неподвижными друг относительно друга, представим себе модель звездного мира, сделанную в масштабе 1 1 000 000 000 000. В таком масштабе наше Солнце, диаметр которого 1 500 000 км, изобразится шариком с булавочную головку диаметром 1,5 мм. На расстоянии 15 см от этого шарика будет кружиться невидимая глазу пылинка—Земля. Другие же звезды, в среднем такие же булавочные головки, мы должны будем поместить километров на 40 от Солнца и друг от друга. Если принять скорость Солнца относительно соседних звезд равной 150 км сек, то, следовательно (в том же масштабе), модель Солнца (начало координат) движется со скоростью 1 мм ч. Таким образом, относительные перемещения звезд ничтожны, и систему отсчета, связанную со звездами, можно принимать за инерциальную с большой степенью точности.  [c.249]

Но законы Кеплера не учитывают многих факторов, возмущающих движения планет. Для планет такими факторами являются в основном их взаимные притяжения. На движение же искусственные спутников Земли влияют несферичность Земли, ее сжатие, затормаживающее действие земной атмосферы, притяжение со стороны Солнца и Луны, магнитное поле Земли и др. Для точного расчета траекторий и законов движения спутников следует учитывать все эти факторы.  [c.508]

В действительности это не так — существует конечная максимальная скорость распространения взаимодействий, которая равна скорости света в вакууме. Поэтому третий закон Ньютона (а также и второй) имеет определенные пределы применимости. Однако при скоростях тел, значительно меньших скорости света, с которыми имеет дело ньютоновская механика, оба закона выполняются с очень большой точностью. Свидетельством этому являются хотя бы расчеты траекторий планет и искусственных спутников, которые проводятся с астрономической точностью именно с помощью законов Ньютона.  [c.42]


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]

ДВИЖЕНИЕ ПЛАНЕТ И ИСКУССТВЕННЫХ СПУТНИКОВ 429>  [c.429]

Искусственные спутники и планеты  [c.328]

Результаты, полученные в предыдущем параграфе, могут быть применены к движениям искусственных спутников Земли и искусственных планет под действием сил тяготения (но в отсутствие ка-ких-либо других сил). Если ракета-носитель поднялась на достаточную высоту, на которой плотность земной атмосферы, а следовательно, и ее сопротивление движению ничтожны, / . и если после этого двигатели раке-  [c.328]

ИСКУССТВЕННЫЕ СПУТНИКИ и ПЛАНЕТЫ 329  [c.329]

Когда начальная скорость ракеты в точке А (рис. 152) превышает значение, определяемое уравнением (11.21), то ракета движется не по эллиптической, а по гиперболической траектории, т. е. ракета уже не возвращается к Земле, а удаляется в бесконечность, практически — в области, в которых сила тяготения Солнца преобладает над силой тяготения Земли (предполагается, что при этом тело не приближается к какой-либо планете настолько, что сила тяготения этой планеты начинает играть существенную роль). Под действием силы тяготения Солнца тело движется по замкнутой орбите вокруг Солнца, т. е. превращается в искусственную планету.  [c.330]

ИСКУССТВЕННЫЕ СПУТНИКИ И ПЛАНЕТЫ 331  [c.331]

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]

И это еще не все. Существует опасность теплового загрязнения атмосферы. Человек сжигает ископаемые топлива. Он разложил огромный камин, теплота которого образует искусственную энергию планеты. Количество ее пока невелико — всего лишь 0,1 % той энергии, которую Земля получает от Солнца. Увеличение этой искусственной энергии в 50 раз подогреет Землю в среднем на 3,5 °С и может повлечь за собой необратимые процессы, в частности таяние ледников.  [c.17]

КО независимых оценок, результаты которых хорошо согласуются между собой современные объемы производства теплоты, выделяемой в окружающую среду, составляют около 5 10 Дж/с. Эта цифра очень мала по сравнению с количеством энергии, поглощаемой земным шаром, — она составляет лишь около 0,00025 суммарного количества поглощаемой энергии. Разумеется, эта теплота никак не влияла бы на среднюю температуру воздуха у поверхности Земли, если бы она была достаточно равномерно распределена по всей территории планеты. Однако в действительности дело обстоит совершенно иначе согласно оценкам в котловине, в которой расположен Лос-Анджелес, количество выделяемой теплоты эквивалентно 5 % потока- приходящего солнечного излучения. Следовательно, в этом небольшом по площади районе искусственное выделение теплоты способно воздействовать на местный климат в будущем, скорее всего, так и будет, есЛи темпы прироста производства энергии останутся на современном уровне.  [c.298]

Эта задача является основной в проблеме движения планет Солнечной системы и искусственных спутников Земли, Луны и планет, так как в большинстве случаев силы взаимного притяжения планет, силы притяжения спутника Земли планетами, силы сопротивления космической среды, силы светового давления и т. п. малы по сравнению с силами гравитационного притяжения планеты и Солнца или спутника и Земли.  [c.234]

Для движений, соответствующих положениям относительного равновесия, вектор абсолютной угловой скорости тела направлен по нормали к плоскости орбиты, а величина абсолютной угловой скорости тела равна величине угловой скорости п кругового движения центра масс тела, т. е. период вращения тела равен периоду движения центра масс. Отсюда следует, что тело все время обращено к притягивающему центру одной и той же своей стороной. В природе примером такого движения является движение Луны (она смотрит на Землю одной стороной) и многих спутников планет, в технике — большое количество искусственных спутников Земли.  [c.251]


Соединение второго закона Ньютона и закона всемирного тяготения в объединенный закон отнюдь не является искусственным, как это может показаться с первого взгляда. Полученная таким образом формула (1.11) без труда приводится к третьему закону Кеплера, являющемуся опытным законом природы и, заметим кстати, открытому раньше законов Ньютона. Действительно, предполагая, для простоты, что движение планет происходит по окружностям с периодом обращения Г, и заменяя в формуле (1.11) ускорение а (которое в данном случае является центростремительным) его выражением  [c.37]

Эфемеридами называют таблицы значений координат звезд, планет, искусственных спутников Земли и других астрономических объектов для последовательных моментов времени. Эфемеридная секунда была уточнена в 1960 г. Ее стали считать равной 1/31556925,9747 части длительности года. Но год - период обращения Земли вокруг Солнца — не имеет постоянного значения вследствие неравномерности притяжения Земли другими планетами в разные моменты времени. Какой-то год вернее какую-то годовую орбиту нужно было положить в основу определения эфамеридного времени. Для этой цели использовали орбиту года, завершившего прошлое столетие. Точные данные об орбите 1900 г. были взяты из эфемерид.  [c.40]

Закош.1 движения центров масс искусственных и естественных спучников Земли не отличаются от законов движения спутников других планет, например Юпитера, и движения планет вокруг Солнца или какой-либо другой звезды. Полное решение задачи Ньютона дает все данные о движении центров  [c.551]

Таким образом, движение искусственных спутников Земли (или другой планеты) происходит по тем же законам, которые управляют движением планет вокруг Солнца. Эти законы открыты Кеплером (1571 —1630) в начале XVII века на основании наблюдений, проведенных другим ученым — Тихо Браге (1546—1601). Законы, носящие имя Кеплера, теоретически доказанЕЛ позднее Ньютоном (1643—1727). Имеется три основных закона Кеплера  [c.508]

Это выражение для трансверсального ускорения широко испадь-зуется при рассмотрении движения планет и искусственных спутников Земли.  [c.118]

Если в некоторых случаях движения отдельных точек тела одинаковы, или различиями этих движений можно пренебрегать, то вопрос об изучении движения тела можно привести точно или приближенно к изучению движения материальной точки. Например, изучая движения планет вокруг Солнца, можно иногда пренебрегать различиями движений отдельных точек планет относительно Солнца. Поэтому в первом приближении при изучении двил<ения планет можно рассматривать их как материальные точки. Отметим, что одно и то же тело в одних случаях можно рассматривать как материальную точку, а в других — следует принимать во внимание его размеры. Например, изучая движение Земли вокруг Солнца можно, как уже 07мечалось, рассматривать Землю как материальную точку. Однако, изучая движение искусственного спутника Земли, следует принимать во внимание размеры Земли и в некоторых случаях даже форму рельефа земной поверхности.  [c.17]

В 1 2 раз больше скорости, соответствующей круговой траектории (при одной и той же высоте начальной точки над земной поверхностью). В частности, при тех же условиях, для которых была получена выше начальная скорость 7,8 км сек (см. (11.23)), для запуска искусствен1юй планеты требуется начальная скорость 7,8-1,41 яй 11 км1сек. Если же подсчитать минимальную начальную скорость, необходимую для запуска искусственной планеты при тех же условиях (запуск с земпой поверхности в отсутствие атмосферы), для которых была определена первая космическая скорость (11.24), то мы получим  [c.331]

Уделяя серьезное внимание развитию ракетных и самолетных двигательных систем, Цандер разработал конструкции и провел испытания жидкостных реактивных двигателей ОР-2 и 10 с применением двигателя 10 25 ноября 1933 г. был осуществлен запуск второй советской ракеты ГИРД-Х (см. стр. 419). Столь же большое внимание уделялось Цандером теоретическим разработкам. Так, в 1924—1927 гг. он выполнил два исследования — Полеты на другие планеты (теория межпланетных путешествий) и Расчет полета межпланетного корабля в атмосфере Земли (спуск) . Опубликованные посмертно в 1961 г., они наряду с рассмотрением других проблем содержат определение величины и направления добавочной скорости, которую нужно сообщить межпланетному кораблю, движущемуся вокруг Земли по орбите искусственного спутника, чтобы достигнуть планеты Марс. В этих же работах впервые была поставлена и проанализирована задача корректирования траектории центра масс космического корабля при приближении к планете, являющейся целью полета, и даны таблицы (расписания) полетов с Земли на Марс, не утратившие своего значения до нашего времени [8].  [c.415]

Взаимосвязи между различными элементами тепловых машин Земли невероятно сложны. Нельзя быть уверенными в том, что, даже если бы не существовало рода человеческого, тепловой баланс планеты находился бы в устойчивом равновесии. Математические модели еще слишком примитивны для того, чтобы в Hffx учитывались абсолютно все переменные параметры. Известно, что деятельность человека, особенно за последние несколько десятилетии, в немалой степени отразилась на состоянии Земли например, ощутимо возросла концентрация двуокиси углерода. Верхние слои стратосферы — это чрезвычайно чувствительная область воздушной оболочки, так как в них крайне низка концентрация газов и происходят фотохимические реакции, играющие исключительно важную роль. Проведение испытаний термэ- ядерного оружия в стратосфере, выброс огромного количества твердых частиц и газов двигателями высоко летящих самолетов, вулканические извержения, производство искусственных газов могут весьма заметно нарушить тепловой баланс в этой крайне уязвимой области.  [c.308]


Кремниевые полупроводниковые электростанции применялись и на многих искусственных спутниках нашей планеты, и на многих автоматических станциях, отправленных на разведку соседних планет советскими и американскими учеиыми. Они показали себя с самой хорошей стороны.  [c.207]

Можно возражать против этой конкретной цифры, можно пренолагать, что грядущие поколения смогут повысить отражательную способность планеты н приток тепла в атмосферу от искусственных источников энергии будет компенсироваться повышенным отражением солнечной радиации — все равно это не изменит принципиального положения вещей. Даже если человечество сможет целиком заслониться от лучей солнца, то и в этом случае оно сможет, по сравнению с указанным академиком Н. Н. Семеновым уровнем, поднять производство энергии всего в 30—50 раз.  [c.250]


Смотреть страницы где упоминается термин Планета искусственная : [c.324]    [c.123]    [c.598]    [c.145]    [c.278]    [c.307]    [c.364]    [c.212]    [c.112]    [c.434]    [c.188]    [c.247]    [c.163]    [c.10]   
Механика космического полета в элементарном изложении (1980) -- [ c.102 , c.313 , c.350 ]



ПОИСК



Выведение искусственной планеты в точку либрации

Газ искусственный

Двухимпульсные орбиты искусственных планет

Искусственные спутники других планет группы Юпитера

Искусственные спутники и планеты Силы инерции

Краткие сведения о движении планет и искусственных спутников Земли

Научное значение искусственных планет

Одноимпульсные орбиты искусственных планет

Перелеты на орбиты искусственных спутников планет

Планеты

Спутник искусственный либрационный системы Солнце планета

Спутник искусственный планеты



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте