Космические скорости
Первая космическая скорость, или круговая скорость V1 - скорость, необходимая для обращения спутника по круговой орбите вокруг Земли или другого космического объекта. Если R - радиус орбиты, а G - гравитационная постоянная, то V1 = (GM/R)1/2. Для Земли V1=7.9 км/с. Вторая космическая скорость, называемая также скоростью убегания, или параболической скоростью V2 - минимальная скорость, которую должно иметь свободно движущееся тело на расстоянии R от центра Земли или другого космического тела, чтобы, преодолев силу гравитационного притяжения, навсегда покинуть его. Из законов механики следует простое соотношение: V2 = 21/2V1. Для Земли V2 = 11.2 км/с.
Кроме этих общепринятых существуют еще две редкоупотребимые величины: 3-я и 4-ая космические скорости - это скорости ухода, соответственно, из Солнечной системы и Галактики. Их точные значения нельзя определить по ряду причин. Например, 3-ю космическую скорость обычно определяют как параболическую при M = M (масса Солнца) и R = 1 а. е. (радиус орбиты Земли) , получая значение V3 = 42 км/с. Но при старте с поверхности Земли или с околоземной орбиты необходимо преодолеть еще притяжение планеты. Выйдя из сферы притяжения Земли (практически, удалившись от нее на несколько диаметров планеты) , аппарат сохраняет орбитальную скорость Земли (29.8 км/с) , поэтому необходимое приращение скорости до 42 км/с зависит от того, в каком направлении аппарат должен покинуть Солнечную систему. Взлетая с поверхности Земли и наилучшим образом используя орбитальное движение планеты, аппарат может при старте иметь 3-ю космическую скорость всего 16.6 км/с, а для полета в неблагоприятном направлении его необходимо разогнать до 72.8 км/с!
Bесьма неопределенным является и значение 4-й космической скорости, необходимой для межзвездных и межгалактических путешествий. Солнце обращается вокруг центра Галактики со скоростью около 220 км/с. Поэтому для путешествия к центру нашей звездной системы эту скорость нужно погасить.
А чтобы отправиться к периферии Галактики или выйти за ее пределы, необходимо к орбитальной скорости Солнца добавить еще 250-300 км/с (точное значение не известно, поскольку нет точных данных о распределении вещества в Галактике) .
Гуманитарные науки
сколько всего космических скоростей?
Космическая скорость (первая v1, вторая v2, третья v3, четвёртая v5 и параболическая2) — это минимальная скорость, при которой какое-либо тело в свободном движении сможет:
v1 — стать спутником небесного тела (то есть способность вращаться по орбите вокруг НТ и не падать на поверхность НТ) .
v2 — преодолеть гравитационное притяжение небесного тела.
v3 — покинуть звёздную систему, преодолев притяжение звезды.
v4 — покинуть галактику.
v5 - стать небесным телом звёздной системы
v1 — стать спутником небесного тела (то есть способность вращаться по орбите вокруг НТ и не падать на поверхность НТ) .
v2 — преодолеть гравитационное притяжение небесного тела.
v3 — покинуть звёздную систему, преодолев притяжение звезды.
v4 — покинуть галактику.
v5 - стать небесным телом звёздной системы
3. 1-спутник Земли, 2-я убегание от Земли, 3-я - убегание от Солнца
Первая - чтобы стать спутником планеты
Вторая - чтобы покинуть планету и стать спутником звезды
Третья - чтобы покинуть звездную планетную систему
ну и так далее по иерархии
Вторая - чтобы покинуть планету и стать спутником звезды
Третья - чтобы покинуть звездную планетную систему
ну и так далее по иерархии
Современная ракетно-космическая техника, использующая принципы реактивного движения сумела достичь только первой (7,9 км/с) и второй (11,2 км/с) космических скоростей, необходимых для выхода космического корабля на околоземную орбиту и полетов к другим планетам. Третья космическая скорость была достигнута американскими станциями "Пионер" не за счет силы тяги двигателей, а за счет ускорения в гравитационном поле планет-гигантов (Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна) при пролете мимо них. Вот и все наши успехи.
Первая К. с. uI на расстоянии r or центра Земли определяется по формуле
где f — постоянная тяготения, М — масса Земли. Принимается 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.
Вторая К. с. uII на расстоянии r от центра Земли определяется по формуле
называется также скоростью освобождения (убегания, ускользания) , или параболической скоростью, т. к. при начальной скорости u0 = uII, 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.
Третья К. с. uIII определяется из условия, что космический аппарат, достигнув границы сферы 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.
Первая К. с. uI на расстоянии r or центра Земли определяется по формуле

Вторая К. с. uII на расстоянии r от центра Земли определяется по формуле

Третья К. с. uIII определяется из условия, что космический аппарат, достигнув границы сферы 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.
Пять. И одна задняя.
5
Пять скоростей!
У всех вас в голове протеины...
Доброго времени суток. Уважаемые. 6 космических скоростей. А не пять. Шестая скорость после взлета с планеты Земля и разогнавшись до 12-16 км в сек наращиваем до 42 км в сек далее до 23 км в сек и далее до 250-600км в сек. Выйдя за горизонт Солнечной системы далее нашей спиральной галактики. Далее устремляемся от центра галактики к краю вселенной. И вот тогда и потребуется 6 скорость обратная. Реверсивная.
Похожие вопросы
- Что будет если маленький космический кораблик со скоростью 0.99с врежется в Землю или Луну?
- Правда что Российская империя первой начала разработку и реализацию космической программы
- Бывает ли спасательная капсула для космонавтов на космической станции?
- Автомобиль ехал со скоростью x км в час и 2 часа по автостраде со скоростью y км в час. Сколько км авто проехал по городу
- Обьясните суть невозможности преодоления скорости света не физику пожалуйста .
- Земля вращается и движется по орбите с постоянной скоростью или с разной ???
- Задача на скорость.
- Физики утверждают, что скорость света 300тыс. км/с предельная
- Сколько примерно километров надо съезжать велосипедисту с горы к примеру с уклоном в 30 градусов. чтобы набрать скорость
- задача на скорость