гравитационный колодец что это такое

Музей Лунариум

Время работы: с 10:00 до 21:00,
Выходной день: вторник
«Ретро-кафе»: в дни работы Планетария с 10:00 до 20:00.

Музей «Лунариум» временно закрыт

+7 (495) 221-76-90
АО «Планетарий» © 2017 г. Москва, ул.Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1

Экспонат «Гравитационный колодец» демонстрирует поведение небесного тела, которое оказалось в области влияния чёрной дыры.

гравитационный колодец что это такое. Смотреть фото гравитационный колодец что это такое. Смотреть картинку гравитационный колодец что это такое. Картинка про гравитационный колодец что это такое. Фото гравитационный колодец что это такое

Что же такое чёрная дыра и почему у данного объекта столь необычное название? Для ответа на этот вопрос необходимо познакомиться с понятием гравитации.

Закон, описывающий гравитационное взаимодействие, был открыт Ньютоном в 1666 году. Из этого закона следует, что каждое тело, обладающее массой, порождает силовое поле притяжения к этому телу, которое называется гравитационным полем, а явление притяжения – гравитацией.

Следовательно, чем массивнее звезда или планета, тем большее притяжение с ее стороны должны испытывать другие тела (частицы) и тем труднее покинуть поверхность такого тела.

Английским астрономом Дж. Мичеллом в 1783 г. была выдвинута гипотеза о том, что в природе могут существовать массивные звезды, притяжение которых столь велико, что даже частицы света (обладающие самой большой на сегодняшний день скоростью, скоростью света с ≈ 300 000 км/с) уже не смогут это притяжение преодолеть. Таким образом, такие объекты всегда будут казаться чёрными для внешнего наблюдателя, хотя сами по себе могут светиться ослепительным блеском, как Солнце.

Окончательное теоретическое открытие чёрных дыр состоялось в 1939 г., Оппенгеймером и Снайдером, а сам термин чёрная дыра впервые был введен в науку американским физиком Дж. Уиллером в 1968 г.

Итак, чёрная дыра – область в пространстве-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света (в том числе и кванты самого света).

Граница чёрной дыры носит название горизонта событий, так как никакие сведения о событиях внутри чёрной дыры не могут распространяться во Вселенной за пределами этого горизонта.

Чёрные дыры образуются на конечных стадиях эволюции массивных звезд (массивными считаются звезды, масса которых в 3 и более раз превышает массу Солнца). При наличии водорода в недрах звезды протекают химические реакции, поддерживающие ее в равновесии. Но вот «горючее» в звезде выгорает, и равновесие нарушается. Звезда начинает сжиматься, сжатие становится необратимым, сил, способных противодействовать самогравитации, нет. Наступает момент, при котором для отрыва от поверхности требуется скорость, превышающая скорость света. Во Вселенной появляется черная дыра.

Бросая монетку в воронку экспоната, мы наблюдаем, как она движется по спирали к центру воронки, стремительно набирая скорость. На самом деле черная дыра притягивает газ из окружающего пространства, и вначале он собирается в диск возле нее. От столкновений частиц газ разогревается, теряет энергию, скорость и начинает по спирали приближаться к черной дыре. Газ, нагретый до нескольких миллионов градусов, образует вихрь, имеющий форму воронки. Его частицы мчатся со скоростью 100 000 км/с и, по мере приближения к черной дыре, все больше разгоняются. Когда они приблизятся к черной дыре, их скорость достигнет скорости света. Так, подобно нашей монетке, упавшей в центр воронки, небесные объекты, все стремительнее приближаясь к черной дыре, в конечном итоге будут поглощены ею.

Источник

Гравитационный колодец

гравитационный колодец что это такое. Смотреть фото гравитационный колодец что это такое. Смотреть картинку гравитационный колодец что это такое. Картинка про гравитационный колодец что это такое. Фото гравитационный колодец что это такое

Гравитационный колодец (англ. Gravity well) — гравитационная аномалия, создаваемая крупными космическими объектами, например, планетами. [1] Гравитационные колодцы также могут быть созданы искусственно: например, с использованием проектора гравитационного колодца. [2] Кроме того, возможно создать воспрещающее поле, которое ограничит манёвренность кораблей в гиперпространстве. [3]

За сотни лет до Галактической гражданской войны, технологически развитая империя Предори создавала корабли, способные изменять гравитацию вокруг себя и создавать гравитационные колодцы. Одним из таких кораблей был «Каземат Эшмида», который оставался в собственном тайном колодце до тех пор, пока тот не сколлапсировал в себя. [4]

Из-за неправильных навигационных расчётов, Звёздный суперразрушитель «Арбитр» был затянут в гравитационный колодец в попытке избежать захвата Новой Республикой. [4]

Согласно Рей Скайуокер, во время битвы за Джакку Имперские командиры использовали притягивающие лучи своих кораблей, чтобы помещать боевые корабли Новой Республики в гравитационный колодец Джакку, разбивая их о поверхность. [1] Звёздный дредноут «Разоритель» рухнул на поверхность Джакку, захваченный в колодец притягивающим лучом поверженного линкора типа «Звёздный ястреб» «Согласие». [5]

Неизведанные Регионы содержали в себе множество аномалий, в том числе — гравитационные колодцы. [5]

Источник

Если гравитация это не сила, то как она «притягивает» объекты?

Считается, что гравитация ответственна за все происходящее в нашей Вселенной – от падения яблока на голову Исаака Ньютона, до вращения сверхмассивных черных дыр в центрах далеких галактик. Обычно мы представляем гравитацию как силу, которая притягивает вещи к массивным объектам. В некоторых учебниках по физике, особенно начальных классов, можно встретить утверждения о том, что «гравитация Земли притягивает объекты к центру планеты». Но так ли это? Исследователи полагают, что ключом к разгадке тайны гравитации является термин «ускорение», а не «тяга». Дело в том, что гравитация вообще не притягивает объекты; скорее, она искривляет пространство-время, заставляя объекты следовать за создаваемыми ей изгибами, в результате чего они иногда ускоряются. В этой статье разбираемся чем на самом деле является гравитация.

гравитационный колодец что это такое. Смотреть фото гравитационный колодец что это такое. Смотреть картинку гравитационный колодец что это такое. Картинка про гравитационный колодец что это такое. Фото гравитационный колодец что это такое

Мы воспринимаем гравитацию, как силу, которая «притягивает» к себе объекты. Но так ли это?

Ньютоновская гравитация

В 1665-1667 годах в Англии бушевала бубонная чума. В этот период молодой ученый по имени Исаак Ньютон вернулся из Кембриджского университета на свою семейную ферму в Вулсторпе. Время, проведенное в изоляции, позволило ему познать физическую природу света: Ньютон провел множество экспериментов и пришел к выводу, что свет можно рассматривать как поток частиц, которые исходят от некого источника и двигаются по прямой до ближайшего препятствия.

Такая модель света называется корпускулярной; она легла в основу классической физики, без которой современных достижений науки просто не существовало бы.

Считается, что примерно в это же время Ньютон стал автором своего наиболее известного открытия – Всемирного закона тяготения. Он совершил концептуальный прорыв признав два различных вида движения – равномерное и ускоряющееся.

гравитационный колодец что это такое. Смотреть фото гравитационный колодец что это такое. Смотреть картинку гравитационный колодец что это такое. Картинка про гравитационный колодец что это такое. Фото гравитационный колодец что это такое

В усадьбе Вусторп Ньютон совершил свои величайшие открытия. Вот что самоизоляция с людьми делает!

Важно понимать, что для современников Ньютона гравитация была земной силой; она была ограничена объектами вблизи поверхности Земли. Но в семейном яблоневом саду Ньютон обнаружил, что гравитация – сила универсальная. Она простирается до самых планет, до Луны, звезд и дальше.

Сегодня, благодаря трудам еще одного великого ученого, мы знаем, что энергия буквально говорит пространству-времени, как изгибаться: согласно Общей теории относительности, сила тяжести возникает из-за искривления пространства и времени, а такие объекты, как Солнце и Земля, эту геометрию изменяют.

Гравитация Эйнштейна

Пытаясь разгадать величайшие тайны Вселенной Альберт Эйнштейн, которому на тот момент исполнилось 30 лет, понял, что пространство-время изгибает не сила, но масса. Изгибы, которые оставляют под собой массивные объекты, например Солнце, подсказывают энергии как двигаться.

Представить себе пространство-время можно в виде равномерно натянутой плотной ткани, в центр которой закинули бильярдный шар – точно так же, как изгибается ткань под давлением шара, изгибается и пространство-время под давлением массивных объектов.

гравитационный колодец что это такое. Смотреть фото гравитационный колодец что это такое. Смотреть картинку гравитационный колодец что это такое. Картинка про гравитационный колодец что это такое. Фото гравитационный колодец что это такое

Большой шар сильно искривляет пространство-время, заставляя меньший шар изменить свой курс и следовать за падением.

Вместо шара и ткани также можно представить себе автомобиль, который движется по извилистой дороге – когда автомобиль спускается с холма, то ускоряется. Массивные объекты во Вселенной подобны ускоряющемуся автомобилю – они создают экстремальные изгибы в пространстве-времени.

Интересно, что гравитация способна ускорять объекты, когда они входят (или приближаются) в глубокие гравитационные колодцы. Гравитационные колодцы – это концепция, согласно которой чем массивнее тело, тем глубже и больше порождаемый им гравитационный колодец.

Еще больше увлекательных статей о том, какие законы физикой управляют Вселенной и почему, читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен. Там регулярно выходят статьи, которых нет на сайте!

Гравитация и астероиды

Чтобы лучше понять, как работает гравитация и как она способна ускорять объекты, возьмем, к примеру, Землю и Луну. Земля – довольно массивный объект. По крайней мере, по сравнению с Луной. Это означает, что наша планета довольно сильно искривляет ткань пространства-времени.

Луна вращается вокруг нашей планеты из-за искривления пространства-времени, вызванного массой Земли. Выходит, она просто движется вдоль изгиба или нисходящего склона (в случае с автомобилем), который делает наша планета. В этом отношении на спутник Земли не действует какая-либо сила. Она просто следует определенному пути. Но почему в таком случае все астероиды и метеориты, пролетающие мимо нашей планеты, не попадают на орбиту?

гравитационный колодец что это такое. Смотреть фото гравитационный колодец что это такое. Смотреть картинку гравитационный колодец что это такое. Картинка про гравитационный колодец что это такое. Фото гравитационный колодец что это такое

Солнце и Луна искривляют ткань пространства-времени.

Причина, как полагают исследователи, кроется в пути, который проходит объект – он зависит от ряда факторов, таких как скорость, траектория и масса соответствующих объектов. Именно по этой причине каждый день сотни астрономов по всему миру наблюдают множество комет и астероидов, пролетающих мимо Земли и не попадающих на ее орбиту.

А если вам интересно, смогут ли люди когда-нибудь изобрести искусственную гравитацию, обязательно прочтите статью моего коллеги Владимира Кузнецова. В ней он подробно рассказывает о последних достижениях в этой области и о том, перестанет ли в скором будущем искусственная гравитация считаться атрибутом исключительно научной фантастики.

Источник

Гравитационный колодец что это такое

Гравитационный колодец

гравитационный колодец что это такое. Смотреть фото гравитационный колодец что это такое. Смотреть картинку гравитационный колодец что это такое. Картинка про гравитационный колодец что это такое. Фото гравитационный колодец что это такое

Если у фотонов нет массы, то почему чёрные дыры их притягивают?

Это очень хороший вопрос, потому что он предоставляет возможность подробнее рассказать о том что такое гравитация, как работает теория относительности и как устроено наше пространство-время.

Чёрный дыры и вправду преломляют свет, проходящий рядом с ними. Данный эффект называют гравитационным линзированием, он был открыт достаточно давно и присущ не только чёрным дырам, но и любым другим массивным телам. На чёрных дырах он просто лучше всего виден.

Большинство людей считают так: у фотонов нет массы, значит, по закону всемирного тяготения, на них не должна действовать гравитация. Верно же?

Однако, это правильно лишь с точки зрения ньютоновской гравитации, которая хоть и подходит для обыденных расчётов, но абсолютно не даёт понимания, что собой представляет гравитация. Закон всемирного тяготения Ньютона является эмпирическим, он даёт простую формулу, по которой можно рассчитать силу притяжения между массивными объектами, но он не объясняет, откуда эта сила берётся.

Когда речь заходит о природе гравитации и её особых свойствах нам на помощь приходит общая теория относительности (ОТО). Эйнштейн описал гравитацию, как искривление пространства-времени, и именно в результате него, тела притягиваются друг к другу.

Любое тело, обладающее массой, прогибает под собой ткань пространства-времени и образует так называемый гравитационный колодец.

Обычно это иллюстрируют при помощи аналогии как на размещённом выше фото: массивный металлический шар в центре существенно искривляет под собой двумерную ткань пространства, а искривление ткани под шаром вызывает меньшее искривление вокруг него. Благодаря размеченной на ткани заранее сетке отлично видно как искривляются прямые траектории вблизи массивного тела.

Чем массивнее будет объект, тем глубже будет его гравитационный колодец, а чем плотнее объект, тем более крутыми будут стенки колодца. Гравитационный колодец чёрной дыры вообще будет бесконечно глубоким.

В пространстве фотоны всегда движутся по прямой, однако, когда они пролетают через гравитационный колодец, то, с точки зрения внешнего наблюдателя, их траектория искривляется также как искривлялись прямые на ткани рядом с металлическим шаром.

Таким образом, для внешнего наблюдателя траектория фотона вблизи чёрной дыры выглядит искривлённой, но, с точки зрения самого фотона, он всегда движется по прямой, просто на его пути искривляется само пространство. Когда же фотон попадает под горизонт событий чёрной дыры, то пространство становится настолько кривым, что траектория фотона через него становится бесконечно длинной. Попытка фотона вылететь из-под горизонта событий становится похожа на попытку добежать до конца чрезвычайно быстрой беговой дорожки.

Автор: Фёдор Карасенко.

Ставьте палец вверх, чтобы видеть в своей ленте больше статей о космосе и науке!

Что такое гравитационный манёвр?

Многие, кто интересуется изучением знают, что космические аппараты «Вояджер-1» и «Вояджер-2» совершили гравитационные манёвры возле планет-гигантов, что позволило им набрать нужную скорость для того, чтобы покинуть солнечную систему.

На самом деле гравитационный манёвр совершали не только Вояджеры, но и многие другие космические аппараты. Так к примеру первый в истории гравитационный манёвр выполнил советский зонд Луна-3 во время облёта Луны, также гравитационный манёвр совершали космические аппараты Розетта, Новые Горизонты, солнечный зонд Паркер, Кассини, космические корабли программы Аполлон и многие другие. Давайте разберёмся в том что же такое гравитационный манёвр.

Гравитационный манёвр — это способ изменения скорости и направления движения космического аппарата с помощью гравитации крупных небесных тел.

Траектория космического аппарата изменяется, когда КА проходит через гравитационный колодец массивного небесного тела. Чем «глубже» погружается в гравитационный колодец КА, тем существеннее изменение его траектории. Чем ближе к планете проходит КА тем сильнее изменение его траектории.

Музей Лунариум

Экспонат «Гравитационный колодец» демонстрирует поведение небесного тела, которое оказалось в области влияния чёрной дыры.

гравитационный колодец что это такое. Смотреть фото гравитационный колодец что это такое. Смотреть картинку гравитационный колодец что это такое. Картинка про гравитационный колодец что это такое. Фото гравитационный колодец что это такое

Что же такое чёрная дыра и почему у данного объекта столь необычное название? Для ответа на этот вопрос необходимо познакомиться с понятием гравитации.

Закон, описывающий гравитационное взаимодействие, был открыт Ньютоном в 1666 году. Из этого закона следует, что каждое тело, обладающее массой, порождает силовое поле притяжения к этому телу, которое называется гравитационным полем, а явление притяжения – гравитацией.

Следовательно, чем массивнее звезда или планета, тем большее притяжение с ее стороны должны испытывать другие тела (частицы) и тем труднее покинуть поверхность такого тела.

Английским астрономом Дж. Мичеллом в 1783 г. была выдвинута гипотеза о том, что в природе могут существовать массивные звезды, притяжение которых столь велико, что даже частицы света (обладающие самой большой на сегодняшний день скоростью, скоростью света с ≈ 300 000 км/с) уже не смогут это притяжение преодолеть. Таким образом, такие объекты всегда будут казаться чёрными для внешнего наблюдателя, хотя сами по себе могут светиться ослепительным блеском, как Солнце.

Окончательное теоретическое открытие чёрных дыр состоялось в 1939 г., Оппенгеймером и Снайдером, а сам термин чёрная дыра впервые был введен в науку американским физиком Дж. Уиллером в 1968 г.

Итак, чёрная дыра – область в пространстве-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света (в том числе и кванты самого света).

Граница чёрной дыры носит название горизонта событий, так как никакие сведения о событиях внутри чёрной дыры не могут распространяться во Вселенной за пределами этого горизонта.

Чёрные дыры образуются на конечных стадиях эволюции массивных звезд (массивными считаются звезды, масса которых в 3 и более раз превышает массу Солнца). При наличии водорода в недрах звезды протекают химические реакции, поддерживающие ее в равновесии. Но вот «горючее» в звезде выгорает, и равновесие нарушается. Звезда начинает сжиматься, сжатие становится необратимым, сил, способных противодействовать самогравитации, нет. Наступает момент, при котором для отрыва от поверхности требуется скорость, превышающая скорость света. Во Вселенной появляется черная дыра.

Бросая монетку в воронку экспоната, мы наблюдаем, как она движется по спирали к центру воронки, стремительно набирая скорость. На самом деле черная дыра притягивает газ из окружающего пространства, и вначале он собирается в диск возле нее. От столкновений частиц газ разогревается, теряет энергию, скорость и начинает по спирали приближаться к черной дыре. Газ, нагретый до нескольких миллионов градусов, образует вихрь, имеющий форму воронки. Его частицы мчатся со скоростью 100 000 км/с и, по мере приближения к черной дыре, все больше разгоняются. Когда они приблизятся к черной дыре, их скорость достигнет скорости света. Так, подобно нашей монетке, упавшей в центр воронки, небесные объекты, все стремительнее приближаясь к черной дыре, в конечном итоге будут поглощены ею.

crustgroup

Автор любого фантастического произведения вынужден всегда каким-то образом изменить текущую реальность, в которой привык существовать его зритель или читатель.
Однако, с другой стороны, такое изменение должно быть логичным и непротиворечивым и, желательно не должно нарушать законы физики, химии, биологии и социологии.
Конечно, последние две науки достаточно плохо формализованы, а социологию на фоне её преданного служения политике, и вообще все воспринимают не иначе, как проститутку; но и в социологии, и в биологии тоже есть свои законы.
При этом — многие, к сожалению, воспринимают здание науки в виде этакого «воздушного замка», этажи которого можно легко перекроить под свои личные фантазии.
Ведь восприятие физики, например, у масс в чём-то унаследовано из средней школы, в которой они легко поняли классическую механику Ньютона и «забуксовали» потом, уже в зрелой жизни, на Специальной Теории Относительности (СТО) Эйнштейна.
Поэтому-то их восприятие СТО выглядит таким образом: «Пришёл Эйнштейн и не оставил на построениях Ньютона камня на камне». В то время, как Эйнштейн лишь дополнил построения Ньютона и, убери вы из формул Эйнштейна большие скорости — вы вполне получите классические формулы Ньютона.
Для сомневающихся — хорошая ссылка на советский фильм, который доступно объясняет, что такое «эта ваша СТО».
Простые фразы, понятые объяснения — да и пиво можно было пить прямо в поезде, не опасаясь разборок с транспортной милицией.
Социология была немного другая.

Но речь у нас сегодня не о далёком и вроде бы понятном нам 1964 годе, в о неизвестном и загадочном 2154, в котором и будут жить наши с вами пра-пра-правнуки.
Что изменится и что останется неизменным в этом весьма далёком от нас будущем? И не нарушили ли какие-то «вечные» законы физики или социологии создатели фильма «Элизиум»?

гравитационный колодец что это такое. Смотреть фото гравитационный колодец что это такое. Смотреть картинку гравитационный колодец что это такое. Картинка про гравитационный колодец что это такое. Фото гравитационный колодец что это такое

Ведь любая иллюстрация должна отражать некий конструкт, который, как мы помним, в случае фантастики, должен быть практически идеально непротиворечив.
Иначе — это уже будет не фантастика, а фэнтези.
В которой техножрецы в вышиванках или наукомаги в косоворотках будут рассказывать вам о том, как мы «будем пронзать пространство подобно Аполлону!» на хренобасе массой в тридцать тонн.
Вот о хренобасах мы и поговорим.
А потом и придём к вопросу о наших пра-пра-правнуках.

Надо сказать, что вопрос челночного транспорта между поверхностью и станцией в фильме «Элизиум» проработан из рук вон плохо.
То есть, конечно, в идеале и пренебрегая всеми законами физики, можно себе представить некий хренобас весом в тонн тридцать, который с лёгкостью достигнет первой космической скорости и доставит вас на космическую станцию, обращающуюся на низкой околоземной орбите.

Именно так, не заморачиваясь на ненужные в представлении авторов детали, и нарисован в фильме челночный корабль будущего:

гравитационный колодец что это такое. Смотреть фото гравитационный колодец что это такое. Смотреть картинку гравитационный колодец что это такое. Картинка про гравитационный колодец что это такое. Фото гравитационный колодец что это такое

Вот так, просто и незатейливо, погрузив тушку почётного Гражданина в некий аналог нью-йоркского такси, мы быстро и непринуждённо сначала стартуем на вертикальном взлёте, а потом последовательно достигаем сперва сверхзвука, а потом и первой космической скорости.
Причём концепция данного пепелаца явно предполагает именно давний и испытанный принцип реактивной тяги, который и служит нам исправно для движения объектов тяжелее воздуха вот уже без малого больше века.

Отдельным сюжетом, конечно, можно разобрать и «страшное оружие» главного антагониста фильма, которым он, играючи, сшибает данные челноки уже на подлёте к орбитальной станции:

гравитационный колодец что это такое. Смотреть фото гравитационный колодец что это такое. Смотреть картинку гравитационный колодец что это такое. Картинка про гравитационный колодец что это такое. Фото гравитационный колодец что это такое

Хорошо, скажет в этот момент внимательный читатель?
А что так активно не нравится автору в построениях создателей фильма «Элизиум»?
Да вот это-то и не нравится, господа. Нарушение массы физических законов, разбор которых и покажет нам, как на деле может быть собрана с Земли такая конструкция орбитальной станции, которая показана в фильме.
И зачем, собственно говоря, нам нужна такая орбитальная махина.

Итак, магия настоящей физики начинается.
Сначала разберём в деталях сам принцип реактивного движения. Вообще, надо сразу оговориться, что любое движение по факту — реактивное.
Об этом недвусмысленно говорит нам закон сохранения импульса, закон сохранения момента импульса и третий закон дедушки нашего Ньютона, который «наше всё».
Просто в том случае, если мы говорим о движении автомобиля по дороге или тепловоза по рельсам — то мы оперируем силами реакции опоры, от которой незримо отталкиваются автомобиль или тепловоз.
То есть, будь у нас Земля размером и массой, сравнимым с нашим тепловозом или автомобилем — и их движение вызывало бы противоположное по знаку движение самой Земли. Как и происходит в школьных опытах.
Однако, понятным образом, громадная масса всей Земли позволяет нам достаточно спокойно перемещаться по её поверхности, совершенно не обращая внимания на то, что наши автомобили или тепловозы могут хоть как-то разогнать или замедлить нашу планету. Даже если мы все строем, в количестве 7 миллиардов душ, пойдём дружно с востока на запад — то мы не сможем замедлить вращение Земли даже и на одну микросекунду.

Совсем другая ситуация возникает в системе Земля-Луна. Как вы, наверное, знаете, в прошлом наша Луна была гораздо ближе к Земле, а земные сутки были гораздо короче.
Пейзаж того, безумно древнего катархейского периода истории Земли разительно отличался от современного нам неба:

гравитационный колодец что это такое. Смотреть фото гравитационный колодец что это такое. Смотреть картинку гравитационный колодец что это такое. Картинка про гравитационный колодец что это такое. Фото гравитационный колодец что это такое

Луна в то время имела гораздо больший угловой размер на земном небе, а земные сутки вполне могли составлять и половину нынешних. Именно это следует из законов сохранения импульса и момента импульса — в замкнутой системе, которой и является пара Земля-Луна импульс и момент импульса никуда не могут «исчезнуть», а могут лишь перераспределиться между компонентами системы.

Как это происходит на лабораторном столе можно посмотреть в замечательном учебном видео, созданном в НИЯУ МИФИ. Ну а палеонтологические доказательства векового замедления суток Земли приведены по вот этой ссылке.
И, как вы поняли из демонстрации закона сохранения момента импульса — моменту импульса просто некуда деваться из замкнутой системы: если суточное вращение Земли постепенно замедляется, то для сохранения момента импульса системы Земля-Луна нашему бедному спутнику приходится увеличивать свой момент инерции, всё дальше и дальше удаляясь от своей соседки — нашей с Вами голубой планетки.

Ровно такая же ситуация (только в применении к импульсу) присутствует и для любого тела, пытающегося покинуть поверхность Земли.
Если тело, пользующееся реактивным движением, пытается покинуть пределы земной атмосферы и набрать хотя бы первую космическую скорость — то оно должно отбросить каким-то образом в противоположном направлении количества вещества и связанного с ним импульса, эквивалентные приращению собственной скорости.

гравитационный колодец что это такое. Смотреть фото гравитационный колодец что это такое. Смотреть картинку гравитационный колодец что это такое. Картинка про гравитационный колодец что это такое. Фото гравитационный колодец что это такое

В силу тех же причин я достаточно скептически отношусь и к проекту управляемой ракетной посадки «Кузнечика» компании Space-Х. Парашюты твердотопливных ускорителей «Спейс Шаттла», может быть, и не выглядят столь эффектно, как посадка «Кузнечика», но уж точно позволяют не тратить дефицитную реактивную массу на возврат ракеты на стартовую площадку.
Впрочем, в комментариях, конечно, можно разобрать «Кузнечика» во всех деталях. Срач будет, я гарантирую это.

Однако — вернёмся к нашим хренобасам массой в 30 тонн и к нашей проклятой гравитационной помехе.
Для понимания её величины на различных планетах Солнечной системы — привожу вашему вниманию вот такую интересную инфографику.
Она показывает нам условную «глубину» гравитационных колодцев различных планет и их спутников.
Однако, для иллюстрации к нашим размышлениям нам надо внимательно рассмотреть вот этот кусочек большой и интересной картинки:

гравитационный колодец что это такое. Смотреть фото гравитационный колодец что это такое. Смотреть картинку гравитационный колодец что это такое. Картинка про гравитационный колодец что это такое. Фото гравитационный колодец что это такое

При беглом взгляде на эту картинку кажется, что задача вывода спутника на низкую околоземную орбиту (НОО) по сравнению с выводом спутника связи на геостационарную орбиту — это совершенно плёвая задача.
Однако, в реальности именно этот участок вывода грузов на земную орбиту представляет самую большую трудность для конструкторов и инженеров.
И связано это, кроме уже упомянутой гравитационной помехи с ещё одним неприятным фактом — всё возрастающим от скорости сопротивлением атмосферы Земли движению в ней любого твёрдого тела.

Всё дело в том, что сама по себе первая космическая скорость — это некий «эрзац» настоящего выхода из гравитационного колодца любого небесного тела.
Предмет, набравший первую космическую скорость, лишь становится связанным с Землёй гравитирующим телом, вечная участь которого — лишь повторять и повторять виток за витком постоянное обращение вокруг центральной гравитирующей массы.
Условно говоря — каждую секунду тело, обращающееся с первой космической скоростью на низкой околоземной орбите, падает в сторону условного «низа» ровно настолько, насколько уходит «вниз» за счёт шарообразности поверхность Земли под ним и сколько составляет на данной высоте ускорение свободного падения.

Отсюда, кстати, и можно легко вывести ускорение свободного падения на геостационарной орбите, на которой обращаются спутники, висящие над определённым местом земной поверхности. Желающие проверить свою сообразительность могут потом проверить рассчёты по ссылке.
Скажу лишь, что от привычного нам значения в 9,81 м/с 2 ускорение на геостационаре отличается, причём — значительно.

Как влияет атмосфера Земли на скорость ракеты или спутника? Правильно, она тормозит ракету на участке вывода на орбиту и замедляет вращение спутников на низких околоземных орбитах.
Именно поэтому ракеты делают максимально обтекаемыми, а спутники с низких околоземных орбит рано или поздно падают на Землю.
Представить себе спутник, устойчиво обращающийся с первыми космическими скоростями даже на орбите высотой в 50-60 километров невозможно — его короткая и печальная судьба будет выглядеть как-то вот так:

Поэтому, с точки зрения наиболее оптимального и экономичного вывода полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту приходится сразу решать несколько в чём-то взаимоисключающих вопросов:

1) обеспечить достаточную тягу основных двигателей ракеты, для того, чтобы она хотя бы оторвалась от Земли и поборола постоянно действующую на него гравитационную помеху;
2) не разрушить конструкцию ракеты интенсивным трением о нижние слои земной атмосферы;
3) не угробить экипаж ракеты и груз чрезмерным начальным ускорением, которое позволяет хоть как-то минимизировать время действия на ракету гравитационной и атмосферной помехи;
4) ну и хоть как-то обеспечить минимально возможный расход реактивной массы на решение задач по пунктам 1-3.

Основным вопросом для двигателя, как вы понимаете, является первый параметр: соотношение реактивной тяги двигателей (T) к массе всей ракеты (W).
Если T/W>1, то данный двигатель может быть пригоден для старта с поверхности Земли, если Т/W

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *