Перейти к содержанию

Сообщения от Трибуна

В ответ пользователю Nagan-4
Аватар пользователя
#3573
Nagan-4

С какой же силой должен быть он вышвырнут на орбиту? .
Космические скорости:
первая, вторая, третья, критические значения скорости космического аппарата в момент выхода его на орбиту (т. е. в момент прекращения работы двигателей ракеты-носителя) в гравитационном поле. Каждая К. с. вычисляется по определённым формулам и может быть физически интерпретирована как минимальная начальная скорость, при которой космический аппарат, запускаемый с Земли, может или стать искусственным спутником (первая К. с.), или выйти из сферы действия тяготения Земли (вторая К. с.), или покинуть Солнечную систему, преодолев притяжение Солнца (третья К. с.). В литературе встречаются 2 варианта математического определений К. с. В одном из вариантов К. с. может быть вычислена для любой высоты над земной поверхностью или любого расстояния от центра Земли.
Первая К. с. υI на расстоянии r or центра Земли определяется по формуле где f — постоянная тяготения, М — масса Земли. Принимается (см. Фундаментальные астрономические постоянные) fM = 398603 км3/сек2. В небесной механике эта скорость называется также круговой скоростью, т. к. в задаче двух тел движение по кругу радиуса r тела с массой m вокруг др. тела, обладающего несравнимо большей массой М (при М >> m), происходит именно с такой скоростью.
Если в момент выхода на орбиту космический аппарат имеет скорость υ0 = υI, перпендикулярную направлению на центр Земли, то его орбита (при отсутствии возмущений) будет круговой. При υ0 < υI, орбита имеет форму эллипса, причём точка выхода на орбиту расположена в апогее. Если эта точка находится на высоте около 160 км, то сразу же после момента выхода на орбиту спутник попадает в лежащие ниже плотные слои атмосферы и сгорает. Т. о., для указанной высоты первая К. с. является минимальной для того, чтобы космический аппарат стал спутником Земли. На больших высотах космический аппарат может стать спутником и при υ0, несколько меньших υI, вычисленной для этой высоты. Так, на высоте 300 км космическому аппарату для этого достаточно иметь скорость на 45 м/сек меньшую, чем υI.
Вторая К. с. υII на расстоянии r от центра Земли определяется по формуле υ0 = υII, тело с массой m в задаче двух тел будет двигаться относительно тела с массой М (при М >>m) по параболической орбите и удалится сколь угодно далеко, освобождаясь, в известном смысле, от гравитационного воздействиям. Скорости, меньшие параболической, называются эллиптическими, а большие — гиперболическими, т. к. при таких начальных скоростях движение в задаче двух тел с массами m и М (при М >> m) происходит по эллиптической или гиперболической орбитам соответственно.
Значения первой и второй К. с. для различных высот h, отсчитываемых от уровня моря на экваторе (h = r — 6378 км), приведены в табл. 1.
Табл. 1. — Первая (υI) и вторая (υII) космические скорости для разных высот (h) над уровнем моря

------------------------------------------------------------
| h, км | υI км/сек | υII км/сек |
|----------------------------------------------------------|
| 0 | 7,90 | 11,18 |
|----------------------------------------------------------|
| 100 | 7,84 | 11,09 |
|----------------------------------------------------------|
| 200 | 7,78 | 11,01 |
|----------------------------------------------------------|
| 300 | 7,73 | 10,93 |
|----------------------------------------------------------|
| 500 | 7,62 | 10,77 |
|----------------------------------------------------------|
| 1000 | 7,35 | 10,40 |
|----------------------------------------------------------|
| 5000 | 5,92 | 8,37 |
|----------------------------------------------------------|
| 10000 | 4,94 | 9,98 |
------------------------------------------------------------

Понятия К. с. применяются также при анализе движения космических аппаратов в гравитационных полях любых планет или их естественных спутников, а также Солнца. Так можно определить К. с. для Венеры, Луны, Солнца и др. Эти скорости вычисляются по приведённым выше формулам, в которых в качестве М принимается масса соответствующего небесного тела. Значения fM для некоторых небесных тел приведены в табл. 2.
Табл. 2. — Значения гравитационной постоянной для Луны, Солнца и планет

----------------------------------------------------------
| Небесное тело | fM, км3/сек2 |
|---------------------------------------------------------|
| Луна | 4,903․103 |
|---------------------------------------------------------|
| Солнце | 1,327․1011 |
|---------------------------------------------------------|
| Меркурий | 2,169․104 |
|---------------------------------------------------------|
| Венера | 3,249․105 |
|---------------------------------------------------------|
| Земля | 3,986․105 |
|---------------------------------------------------------|
| Марс | 4,298․104 |
|---------------------------------------------------------|
| Юпитер | 1,267․108 |
|---------------------------------------------------------|
| Сатурн | 3,792․107 |
|---------------------------------------------------------|
| Уран | 5,803․106 |
|---------------------------------------------------------|
| Нептун | 7,026․106 |
|---------------------------------------------------------|
| Плутон | 3,318․105 |
----------------------------------------------------------

Третья К. с. υIII определяется из условия, что космический аппарат, достигнув границы сферы действия тяготения (См. Сфера действия тяготения) Земли (т. е. расстояния около 930000 км от Земли), имеет относительно Солнца параболическую скорость (вблизи орбиты Земли эта скорость равна 42,10 км/сек). Относительно Земли в этот момент скорость космического аппарата не может быть меньше 12,33 км/сек, для чего, согласно формулам небесной механики, при запуске вблизи поверхности Земли (на высоте 200 км) скорость космического аппарата должна составлять около 16,6 км/сек.
В др. варианте математического определения первая, вторая и третья К. с. вычисляются по тем же формулам, но только для самой поверхности шаровой однородной модели Земли (радиусом 6371 км). В этом смысле первая К. с. является круговой скоростью, а вторая К. с. — параболической скоростью, рассчитанными для поверхности Земли. При этих условиях К. с. имеют единственные значения: первая К. с. равна 7,910 км/сек, вторая — 11,186 км/сек, третья — 16,67 км/сек. При гипотетическом запуске космического аппарата с поверхности такой модели Земли, принимаемой абсолютно гладкой и лишённой атмосферы, К. с. в точности отвечают физической интерпретации, указанной в начале статьи.
Аналогично К. с. могут быть вычислены также и для поверхностей др. небесных тел. Так, для Луны первая К. с. составляет 1,680 км/сек, вторая — 2,375 км/сек. Вторая К. с. для Венеры и Марса равна, соответственно, 10,4 км/сек и 5,0 км/сек.
Как то так. Но со слонами вероятно было все проще, достаточно было выбрать слона с наиболее крепким хоботом, в совершенстве овладеть техникой метания молота и самое главное найти точку опоры.:)
"Шанс есть всегда, но не везде." ;)
Аватар пользователя
#3574
И никто не подумал о бедных слониках. Они же не могут летать там живыми! Выкидывание слона на орбиту Земли убивает его! Живодёры, загубили столько умных и полезных зверей!
А, вот почему.

🏹🎪+⛓️♿=💕
В ответ пользователю Leolopus
Аватар пользователя
#3575
Leolopus
Космические скорости:
первая, вторая, третья,
................
первая К. с. равна 7,910 км/сек, вторая — 11,186 км/сек, третья — 16,67 км/сек.

Довольно познавательный труд.
Вот если бы ты еще расчитал при такой скорости какой должна быть плотность и толщина кожи чтобы слон не сгорел в атмосфере(в крайнем случае вылетел бы на орбиту немного подгоревшим), а так же какие дополнительные крепления должны быть на хоботе во время "раскрутки" слона, был бы вообще всеобьемлящий труд!
ICQ 245338291
Ник в лоби - Kilgory
#3577
И никто не подумал о бедных слониках. Они же не могут летать там живыми! Выкидывание слона на орбиту Земли убивает его! Живодёры, загубили столько умных и полезных зверей!

Драккошка, ты посмотри что твой слоник на предыдущей странице с ящеркой делает...

А вообще счастье, что трибуну Слоныш не читает, она бы нас за слонов разнесла вдрызг.
В ответ пользователю Nagan-4
Аватар пользователя
#3578
Nagan-4
Драккошка, ты посмотри что твой слоник на предыдущей странице с ящеркой делает...
А вообще счастье, что трибуну Слоныш не читает, она бы нас за слонов разнесла вдрызг.
Умному человеку не нужно читать тему чтобы знать, что в ней написано.
#3579
Умному человеку не нужно читать тему чтобы знать, что в ней написано.

Хз. С одной стороны Слоныш скажет "Трибуна, что то о спорте, на фиг девочке это читать!". С другой - она любит спорт вплоть до того, что яро болеет за Локомотив на стадионе. Сунется написать пост о проблемах Сычева в нападении ... и наткнется на летающих слонов... :smile10:
Аватар пользователя
#3580
Уверяю тебя, Слоныш прекрасно знает, кто здесь пишет и что здесь творится. Когда политическая оттепель закончится, всех этих шутников расстреляют.
#3581
Уверяю тебя, Слоныш прекрасно знает, кто здесь пишет и что здесь творится. Когда политическая оттепель закончится, всех этих шутников расстреляют.

Уф, спасибо что предупредил, мне ж с ней в реале встречаться - 4 января буду с букетом роз, авось простит за слонов.
Аватар пользователя
#3582
Бери два, первым зашвырнёт небось, за такую-то провинность)


Барон
"Vampires"

Отдай свои прошлые сны,
В сомненьях себя обрети,
В бешеном танце душа кружится!
Не думай, что будет потом,
Здесь и сейчас мы живем,
Стань хоть на миг сам собой, слышишь!



#3583
Бери два, первым зашвырнёт небось, за такую-то провинность)

2 Zybr. Читал топик? Уже доказано, чтобы чего то зашвырнуть, нужно взять и раскрутить за хобот. У меня хобота нет, есть носяра, но за него не ухватишься. )
Так что спокоен, отделаюсь букетом и комплиментами. :smile03:
В ответ пользователю Leolopus
Аватар пользователя
#3584
Leolopus
Космические скорости:

Я конечно не физик, но рискну предположить, что для того, чтобы слон вылетел таки с земли (преодолел земное притяжение) его первоначальная скорость в момент запуска должна быть значительно больше первой космической скорости, т.к. слон не имеет реактивных двигателей для поддержания заданной скорости в ходе полета. Он будет очень быстро терять заданное ускорение, как, например, пуля выпущенная в небо через несколько секунд замедлит свою скорость до 0 и полетит обратно на землю (притяжение - штука такая, никого не хочет просто так отпускать). Отсюда можно сделать вывод, что слону изначально должна придаваться такая скорость, которую даже специально оборудованные ракеты вряд ли выдержат, т.е. слона бы просто порвало, а не только его хобот, учитывая в том числе то, что для ускорения использовалось раскручивание за хобот (не самый удачный выбор). Хотя может быть раньше были слоны не в пример нынешним - более упругие и аэродинамичные, и сила тяготения, без сионистского вмешательства, была на порядок меньше. Арипутра должен знать. :rolleyes:
Пусть мой враг будет силен и страшен. Если я поборю его, то не буду чувствовать стыда.
В ответ пользователю numOne
Аватар пользователя
#3585
numOne
Арипутра должен знать. :rolleyes:

?

Русский язык - не, не слышали
Физика - не, не слышали
Здравый смысл - ...
Сейчас балуюсь этим https://vcmi.eu/download/
За то что нейтралы не бегают за единичкой, для меня это уже стоит того