Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Гигантские орбиты

Примечание параметр а при некоторых значениях т/т есть отношение размера дуг, ограничивающих треугольную орбиту в ( игла или сигара ), к полной дуге окружности. Значения а равны 0,023 для Mg и 0,0023 для 7п эти величины приводят к разумному согласию с экспериментально установленным отношением масс для разных орбит. Однако было установлено, что масса для гигантской орбиты равна 1,40 , а не [417]. Отметим, что весовой множитель С здесь определен несколько иначе, чем в [418].  [c.417]


Конечно, инженеры-теплотехники, конструкторы ракетных двигателей стремятся достичь максимальной скорости реактивной струи. Ведь при этом ракета для достижения космической скорости потребует меньше топлива и сможет взять больше полезного груза. Но в обычных химических ракетах, к сожалению, придать реактивной струе скорость больше 4 километров в секунду не удается. А при такой скорости для подъема 1 килограмма полезного груза на орбиту искусственного спутника приходится затрачивать более 50 килограммов топлива. Ракета превращается в цистерну с горючим, к которой прилепился крохотный полезный груз — космический корабль или искусственный спутник. И это понятно могучи оковы притяжения, нужны гигантские усилия, чтобы разорвать их. И нельзя не гордиться богатырской мощью советских ракет, поднимающих в заоблачные дали многотонные корабли  [c.186]

Радиолокационные наблюдения с орбиты позволили обнаружить гигантскую рифтовую долину глубиной в несколько километров, шириной от 240 до 320 км и длиной более 1000 км. По другим сообщениям наблюдался каньон глубиной 6,4 км и длиной 400 км. Обнаружены горные цепи, а также вулканические образования. Высота некоторых гор — до 10 км.  [c.395]

Рис. 7.1. Экстремальное сечение сети круговых орбит ПФ свободных электронов гексагонального металла, нормальное к гексагональной оси. В слабых полях поведение электронов отличается от свободных электронов, сеть разбивается на большие дырочные орбиты вида а (но амплитуда осцилляций, связанных с этими орбитами, мала) и малые орбиты треугольной формы вида б (орбиты на иглах в 7п или сигарах в Mg). В больших полях, когда возникает магнитный пробой, становится возможным движение по гигантским круговым орбитам в с вероятностью, возрастающей с полем. Рис. 7.1. Экстремальное сечение сети круговых орбит ПФ <a href="/info/188635">свободных электронов</a> гексагонального металла, нормальное к гексагональной оси. В <a href="/info/364660">слабых полях</a> поведение электронов отличается от <a href="/info/188635">свободных электронов</a>, сеть разбивается на большие <a href="/info/378369">дырочные орбиты</a> вида а (но амплитуда осцилляций, связанных с этими орбитами, мала) и <a href="/info/740884">малые орбиты</a> треугольной <a href="/info/611144">формы вида</a> б (орбиты на иглах в 7п или сигарах в Mg). В больших полях, <a href="/info/756562">когда возникает</a> <a href="/info/357536">магнитный пробой</a>, становится <a href="/info/134357">возможным движение</a> по гигантским <a href="/info/33062">круговым орбитам</a> в с вероятностью, возрастающей с полем.
Эскизный проект, разработанный в группе, предусматривал создание на околоземной орбите из отдельных блоков гигантского Марсианского пилотируемого комплекса ( МПК ), Его вес оценивался в 1600 тонн. Двигатели работали на жидком кислороде и керосине. Для выведения всей этой массы на орбиту предполагалось осуществить от 20 до 24 пусков сверхтяжелых ракет-носителей. Экспедиция была рассчитана на 30 месяцев, при этом около года планировалось посвятить непосредственному изучению планеты — с орбиты спутника и на ее поверхности. Возвращаемый на Землю корабль должен был иметь массу 15 тонн. Прежде чем осуществить экспедицию, должен был состояться испытательный полет корабля (несколько меньших размеров), которому предстояло облететь Марс, изучив его с определенного расстояния. Старт запланировали на 8 июня 1971 года  [c.387]


Солнце — центральное тело. Солнце представляет собой гигантский термоядерный реактор, находящийся в центре планетной системы, Его сила притяжения прочно удерживает все тела солнечной системы на их орбитах, а его лучистая энергия, излучаемая в пространство, столь велика, что ничтожная ее доля, составляющая лишь 10 от всей энергии, которая падает на поверхность тел солнечной системы, оказывается достаточной для поддержания всех химических и физических процессов па планетах, включая поддержание жизни на Земле и, возможно, на Марсе и Венере.  [c.162]

Из рассмотрения применимости баллистических снарядов для вывода спутников на орбиты и других космических задач все более очевидно, что силовые установки, использующие химическую энергию, находятся на грани своих возможностей. Поэтому мы должны разрабатывать двигательные системы с более мощными источниками энергии, например ядерные силовые установки, если мы не хотим появления гигантских и непрочных конструкций твердотопливных и жидкостных снарядов, которые оказались бы необходимы для управляемых полетов даже с минимальной полезной нагрузкой к Луне или Марсу. Однако твердотопливные и жидкостные ракеты будут прокладывать путь в космос, пока не пройдет их срок, и даже после этого они будут использоваться для многих домашних дел.  [c.502]

Способ использования метода поясняет рис. 7.7, где показаны некоторые важные орбиты из сети, включая альтернативные версии асимметричных орбит Массы на различных орбитах и значения величин Лр 2 и С приведены в табл. 7.1. Зависимость п( М Н ) от 1/Ну т.е. по существу график Дингла , представлена на рис. 7.8 для дГвА-осцилляций с несколькими частотами при Г = 0. В отсутствие МП эти зависимости должны описываться горизонтальной линией. При этом, конечно, только для орбиты L амплитуда будет иметь конечное значение. Наиболее важное обстоятельство, вытекающее из этих графиков, состоит в том, что L-осцилляции подавляются, а осцилляции от гигантской орбиты  [c.413]

X 10 т/т Т/Н], в котором принято Г = 1 К, так что амплитуды осцилляций, соответствующих орбитам с большей массой, спадают при уменьшении поля быстрее, чем при малых массах (подчеркнем, однако, что при расчетах не учитывались спиновое расщепление и фактор Дингла, так что реальные амплитуды должны быть меньше предсказанных). Видно, что амплитуда для гигантской орбиты становится большой лишь в полях, превышающих примерно 5//о> так что необходимы довольно сильные поля,  [c.417]

При Н < имеется равное число электронов (орбиты на иглах и внутренние круговые орбиты на монстре ) и дырок (на гексагональных орбитах). Все эти орбиты замкнуты, и в отсутствие МП сопротивление возрастает пропорционально Однако при включении МП точная компенсация нарушается, но орбиты остаются замкнутыми. При Н > все носители тока, т.е. те, которые движутся по гигантским орбитам, и те, которые движутся по внутреннему поясу монстра , носят электронный характер, и поэтому магнетосопротивление насыщается. Осцилляции имеют частоту, соответствующую малой орбите треугольной формы (на игле в 2п или на сигаре в Mg и Ве). Именно эти орбиты можно рассматривать как переключатели (см. рис. П14.1), несколько более сложные, чем линзы на рис. 7.13. Вероятность переключения на них осциллирует в соответствии с фазой дГвА, если имеется достаточно явно выраженная когерентность при движении электронов по малой орбите. Представляется правдоподобным, что свойства такой модели, более близкой к реальной ситуации, качественно должны быть подобны свойствам простой одномерной модели, хотя имеются различия в деталях и даже упрощенный метод расчета для двумерной гексагональной сети траекторий оказывается значительно более сложным.  [c.430]

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ ЯДЕР — возбуждённые ядерные состояния, в к-рых нуклоны совершают согласованное коллективное движение, приводящее к периодич. зависимости ядерных свойств от времени. При энергии возбуждения Е ниже порога вылета нуклонов <7 МэВ) К. в. я. проявляются как серии дискретных уровней, сходные с вибрационными полосами в молекулярных спектрах. При более высоких энергиях К. в. я, наблюдаются в виде широких резонансных максимумов в сечениях разнообразных ядерных реакций (гигантские резонансы). Для К. в. я. характерны большие вероятности эл.-магн. переходов в нижележащие состояния, усиленные но сравнению с типичными з]1ач011иями для переходов нуклона с одной орбиты на другую (о д н о-частичные переходы). Это усиление свидетельствует о когерентном коллективном характере колебат. движения — при переходе синхронно меняется состояние мн. нуклонов.  [c.407]


Яркое проявление интерференц. природы П. м.— т. я. гигантские осцилляции кинетич. коэф. Они возникают в случае конфигураций, к-рые состоят из квааикласенч. орбит размерами связанных между собой аномально малыми орбитами. Последние являются квантовы-, ми затворами , прозрачность к-рых благодаря интерференции квазиклассич. волк, отражённых от центров П. м. на малой орбите, периодична с частотой, равной сП /ей, где — площадь малой орбиты. Осцилляции прозрачности, управляя движением электронов, приводят к гигантским осцилляциям, наиб, изученным для гальваномагн. характеристик металлов (рис. 6, 7), тер-моэдс и резонансного поглощения звука (рис. 5). Гигантские осцилляции кинетич. коэф. оказываются особо чувствительными к явлению анизотропии II. м.  [c.130]

Происхождение Луны чаще всего связывают с образованием её на околоземной орбите, однако продолжают обсуждаться и маловероятные гипотезы захвата Землёй готовой Луны, отделения Луны от Земли. Разрабатывается и компромиссная гипотеза, связывающая появление массивного околоземного доспутникового диска с гигантским выбросом вещества, вызванным столкновением протоземли с крупным телом (с размерами порядка Меркурия или даже Марса). Согласно расчётам, из массивного спутникового роя могла образоваться система из неск. крупных спутников, орбиты к-рых с разной скоростью эволюционировали под действием приливного трения, и, в конечном счёте, спутники объединились в одно тело — Луну.  [c.140]

Для прямого перелета на Луну и обратно с помощью одной ракеты в США в свое время был принят проект Нева , предусматривавший постройку гигантской пятиступенчатой ракетной системы. Две первые ступени должны были выводить корабль на околоземную промежуточную орбиту, причем первая ступень должна была работать на керосине и жидком кислороде, а вторая — на кислородно-водородном топливе третья, использующая кислородноводородное топливо, предназначена была для схода с орбиты и выхода на окололунную орбиту ожидания четвертая и пятая ступени (на том же топливе) должны были обеспечить посадку на Луну и взлет с нее. При возвращаемой на Землю полезной нагрузке 13,6 т ракета Нова должна была иметь стартовую массу 3140 т [3.34]. В дальнейшем проект ракеты Нова претерпел различные изменения и в конце концов начал предусматривать постройку ракеты массой 4500—5000 т. Но разработка и постройка такой ракеты требовали столько времени, что поставленная в США цель — высадка на Луне до 1970 г.— не могла бы быть осуществлена. Поэтому от проекта пришлось отказаться.  [c.274]

В качестве ракетно-космического комплекса, которому предстояло доставить экспедиционный корабль к Марсу, Боно предлагал гигантский ускоритель на химическом топливе Ромбус ( Rombus ), заправляемый на околоземной орбите высотой 320 километров. Стартовая масса комплекса — 3965 тонн. Па участке разгона корабль должен будет сбросить четыре опустевших топливных бака. Через 200 дней после старта, выйдя на околомарсианскую орбиту высотой 555 километров, корабль избавится еще от двух баков при этом масса его составит 985 тонн. Затем произойдет отделение 25-ТОННОГО экспедиционного корабля, на котором экипаж из трех астронавтов совершит высадку на Марс. Этот корабль имел очень незначительный обитаемый объем и мог обеспечить лишь 20-дневное пребывание астронавтов на поверхности красной планеты. В перспективе можно было бы продлить время пребывания до года, загодя доставив на Марс необходимые запасы продовольствия, кислорода и воды.  [c.384]

О высадке космонавтов на Марс конструкторы бюро Челомея пока не думали. Идея снабдить МК-700 посадочным модулем типа ЛК-700 возникла позже, когда в ОКБ-52 приступили к предэскизному проектированию УР-900 . Эта гигантская сверхтяжелая ракета-носитель (полная длина— 90 метров, максимальный диаметр — 28 метров, стартовая масса — 8000 тонн) на двигателях РД-254 конструкции Глушко могла вывести на опорную околоземную орбиту массу до 240 тонн.  [c.399]

Далее Оберт предлагает собрать на станции гигантское зеркало. Такое зеркало, состоящее из отдельных пластин, удерживаемых сеткой, должно вращаться вокруг Земли в плоскости, перпендикулярной плоскости земной орбиты причем сетка должна быть наклонена под углом 45° к направлению падения солнечных лучей. Оберт полагал, что, регулируя положение отдельных ячеек сетки, можно всю отражаемую зеркалом солнечную энергию концентрировать на отдельных точках на Земле. Можно было бы, — пишет он, — освободить от льда путь на Шпицберген или к северным сибирским портам, если подвергуть лед действию концентрированных солнечных лучей. Если бы даже зеркало имело в диаметре только 100 км, оно могло бы посредством отраженной им энергии сделать обитаемыми большие пространства на Севере в наших широтах оно могло бы предотвратить опасные весной снежные бури, обвалы, а осенью и весной помешать ночным морозам губить урожаи фруктов и овощей...  [c.568]


Смотреть страницы где упоминается термин Гигантские орбиты : [c.270]    [c.397]    [c.204]    [c.252]    [c.252]    [c.129]    [c.387]    [c.120]   
Магнитные осцилляции в металлах (1986) -- [ c.41 , c.270 , c.397 ]



ПОИСК



Орбита

Туя гигантская



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте