Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.astronet.ru/db/msg/1179964/node24.html
Дата изменения: Mon Oct 7 17:33:43 2002
Дата индексирования: Thu Dec 27 15:42:00 2007
Кодировка: Windows-1251

Поисковые слова: воздушные массы
Астронет > 2.9 Искусственные спутники
Rambler's Top100Astronet    
  по текстам   по ключевым словам   в глоссарии   по сайтам   перевод
 

На первую страницу
Предыдущая  Вверх  Следующая 

2.9 Искусственные спутники

  1. Это возможно в двух случаях:

    1) космический корабль движется с работающим двигателем;

    2) космический аппарат движется с выключенным двигателем, но он должен иметь бесконечную скорость.

  2. При использовании реактивной тяги корабль может иметь любую скорость. С выключенным двигателем скорость корабля может быть только круговой, вычисляемой по формуле \( V_{кр}=\sqrt{GM/R+H} \), где М - масса Земли, R - радиус Земли, Н - высота космического корабля над поверхностью Земли, G - гравитационная постоянная.
  3. Искусственный спутник Земли не может двигаться на высотах меньших 200 км, так как из-за сопротивленияатмосферы время его жизни будет мало (несколько суток или даже несколько часов). Предельная высота полета ИСЛ определяется прежде всего горным рельефом, так как атмосферы на Луне нет.
  4. Орбита в том и другом случае станет эллиптической. В первом случае, та точка орбиты, где прозошло увеличение скорости, станет перигеем новой эллиптической орбиты, а во втором случае - при уменьшении скорости, ее апогеем.
  5. Предпочитают запускать спутник со скоростью несколько большей, чем круговая, так как при этом его время жизни заметно больше, чем спутника, запущенного с круговой скоростью.
  6. Такую трассу будет иметь суточный искусственный спутник Земли с наклонением орбиты i\( \approx \)60o.
  7. Это можно сделать тремя способами:

    1) отбросить тело назад по орбите, то есть тем самым уменьшить его скорость и перевести на эллиптическую орбиту, лежащую внутри круговой;

    2) тело надо бросить вниз, это тоже приведет его на внутреннюю эллиптическую орбиту;

    3) сочетанием первого и второго способов.

  8. Имея большее поперечное сечение, ракета-носитель сильнее тормозится атмосферой; вследствие чего снижаясь, она начинает двигаться с большей угловой скоростью вокруг Земли.
  9. У полярных спутников ось вращения Земли лежит в плоскости орбиты; у экваториальных спутников плоскость орбиты совпадает с плоскостью экватора. Синхронные спутники имеют период обращения кратный периоду вращения Земли. У суточных спутников эти два периода совпадают. Геостационарный спутник - это экваториальный суточный спутник. Его подспутниковая точка не перемещается по поверхности Земли.
  10. Постоянство азимута и высоты ИСЗ означает, что это геостационарный спутник. Такой спутник может существовать только у вращающейся планеты. Орбита спутника единственная у данной планеты, она круговая, располагается в экваториальной плоскости Земли.
  11. Конфигурации искусственных спутников Земли и Луны совпадают. Изменение фазы оказывает влияние на изменение блеска ИСЗ.
  12. В это время тень от Земли располагается близко к горизонту и спутник на большей части видимой траектории не затмевается.
  13. Космический корабль вращается вокруг собственной оси с периодом, равным периоду обращения корабля вокруг Земли. Аналогичная ситуация имеет место в системе Земля-Луна.
  14. Луна под действием силы притяжения к Земле.
  15. Все планеты Солнечной системы под действием силы притяжения к Солнцу.
  16. Механическая энергия спутника, движущегося в вакууме, остается постоянной величиной. В апогее потенциальная энергия наибольшая; при переходе в перигей часть потенциальной энергии переходит в кинетическую.
  17. Спутники-баллоны применяют для изучения земной атмосферы и активности Солнца. Такие спутники, обладающие малой массой и большим поперечным сечением, легко реагируют на изменения плотности атмосферы.
  18. В 1975 году Францией был запущен искусственный спутник Земли, изготовленный из урана-238. Его масса 47 кг, радиус 25 см. Поверхность покрыта уголковыми отражателями и обеспечивет точность световой локации от наземных объектов до 2 см. Использование материала большой плотности позволяет свести к минимуму силы сопротивления земной атмосферы.
  19. ИСЗ приобретают положительный заряд в результате облучения их космическими лучами, состоящими преимущественно из протонов и \( \alpha \)-частиц.
  20. На этапах взлета и посадки, когда космический корабль движется с ускорением, имеет место перегрузка; б свободном полете по орбите наблюдается невесомость.
  21. Космический корабль и находящиеся в нем тела падают на Землю с одинаковым ускорением, вследствие чего для тел исчезает реакция опоры. Это воспринимается как потеря веса. Это состояние называется динамической невесомостью.
  22. В данном случае космонавт будет иметь вес вследствие притяжения к космическому кораблю, однако его значение будет пренебрежимо мало.
  23. Возможны два варианта:

    1) космический корабль должен двигаться поступательно с ускорением, равным ускорению свободного падения на поверхности Земли;

    2) космический корабль должен вращаться с такой угловой скоростью, чтобы в месте нахождения космонавта на корабле центростремительное ускорение было равно 9.8 м/c2.

  24. Закон Паскаля справедлив, а закон Архимеда не действует, так как и тело, и жидкость оказываются невесомыми.
  25. Считаем, что жидкость занимает часть сосуда. Несмачивающая жидкость примет форму шара. Смачивающая жидкость растечется по поверхности сосуда.
  26. Из-за невесомости естественная конвекция практически не будет иметь места. Принудительная циркуляция газа обеспечивается при помощи вентиляторов; теплопроводность и лучеиспускание не зависят от невесомости.



Предыдущая  Вверх  Следующая 

Публикации с ключевыми словами: задачи - астрономическое образование
Публикации со словами: задачи - астрономическое образование
См. также:
Все публикации на ту же тему >>

Оценка: 4.0 [голосов: 30]
 
О рейтинге
Версия для печати Распечатать

Астрометрия - Астрономические инструменты - Астрономическое образование - Астрофизика - История астрономии - Космонавтика, исследование космоса - Любительская астрономия - Планеты и Солнечная система - Солнце


Астронет | Научная сеть | ГАИШ МГУ | Поиск по МГУ | О проекте | Авторам

Комментарии, вопросы? Пишите: info@astronet.ru или сюда

Rambler's Top100 Яндекс цитирования