Восход: 05:56
Заход: 18:34
День: 14:38
Ночь: 09:22
Фаза Луны:
последняя четверть
72-93-61 Ежедневно 9:00 – 21:00
72-82-00 · 72-91-55 Групповые заявки Пн – Пт, 9:00 – 18:00
Отправить заявку

Вопрос-ответ

Выберите тему
Страницы:
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
28.12.2015 // av

Чтобы спутнику долететь до планеты Марс сколка времени понадобиться.

Уважаемый автор вопроса!

Этот вопрос уже задавали. Ответ представлен на сайте Центра имени В.В. Терешковой (2015 год).

Краткий ответ.

1. Если Вы имеете в виду эволюцию орбиты спутника Марса Фобоса, то этот спутник этой планеты упадет на поверхность Марса через ~ 30 миллионов лет, но сначала Фобос разрушится. (Деймос – еще один спутник Марса, – наоборот, удалится от Марса).

2. Если Вы рассматриваете полет к Марсу по орбите с наименьшим расходом топлива (так называемый перелет по гомановскому полуэллипсу), то потребуется ~258 суток.

3. Если Вы рассматриваете полет к Марсу с орбиты Земли и возвращением на орбиту Земли, то, с учетом времени ожидания на Марсе, – 455 суток – полное время такого космического путешествия (по гомановским траекториям) составит почти 1000 суток. Обратите внимание на материалы об эксперименте «Марс–1000».

4. Также возможны полеты с Земли к Марсу: а) с экономией топлива, но не оптимальные по длительности; б) за малое время, но с большим расходом топлива. К 500-летию открытия Колумбом Америки планировали полет к Марсу «солнечных парусников» Европы, Америки, Азии с облетом Луны. Можно было на «паруснике» достичь первыми Луны, но подойти последними к Марсу, а можно было «проиграть» промежуточный финиш (Луна), но «выиграть» всю космическую гонку (достичь Марса).

Таким образом, ответ на Ваш вопрос не может быть однозначным, поскольку время полета с Земли к Марсу варьируется в пределах от нескольких сотен суток, до нескольких лет в зависимости от выбора траектории КА. Для заметного сокращения времени полета к Марсу, – полет по гиперболической траектории – требуются начальные скорости космического аппарата сотни километров в секунду, что значительно меньше достигнутых ~ 30 км/с.

С искренним уважением Н.И. Перов.

18.12.2015 // Руслан

здравствуйте! если свет от звёзд идёт миллионы лет то как можно судить о каких либо событиях или например найденных планетах к этому времени там уже может ничего не быть.все это было когда то миллионы лет назад.возможно сейчас там ничего нет.

Уважаемый автор вопроса!

1. Одна из наиболее удаленных экзопланет находится на расстоянии 28000 световых лет от Земли (OGLE-2005-BLG-390L b). Это расстояние меньше миллиона световых лет.

2. Естественно, за длительное время (сотни миллионов и миллиарды лет) звезды и планеты проэволюционируют и их свойства существенно изменятся, но современная астрономия может прогнозировать результат эволюции этих тел – ответить на вопрос «там ничего нет или что-то есть сейчас?».

С уважением Н.И. Перов.

13.12.2015 // Егор, Кишинёв, Молдова

С чем связаны наблюдательные проявления темного вещества?

Уважаемый автор вопроса

Темная материя (22% материи Вселенной) – та часть массы галактик, которая проявляет себя только эффектами гравитации (силы притяжения).

Темная энергия (силы отталкивания) – объясняет расширение Вселенной – 74% материи Вселенной.

Видимое вещество – 4% материи Вселенной. .

1. С середины 1930-х годов накапливаются факты, о том, что невидимое вещество входит в состав галактик, располагаясь в основном на их периферии, где очень мало звезд и почти нет звездного газа. Это вещество притягивает соседние звездные системы. Величину силы притяжения (ускорения, скорости) 2-х соседних галактик невозможно объяснить только гравитационным взаимодействием видимого вещества – она (сила) значительно больше.

2. Измеряя скорость движения галактик в скоплении, устанавливается полная величина массы скопления (динамическая масса), которая больше массы видимого вещества. (Разность между динамической массой и видимой массой – невидимая масса).

3. Масса видимого вещества (звезды, газ, пыль) одиночной галактики и ее масса, определяемая по движению (скорости) галактик–спутников, шаровых скоплений, одиночных звезд (динамическая масса) – различны.

Темная материя, физическая природа которой еще не разгадана, может быть связана с мельчайшим частицами (типа нейтрино) или, даже, с черными дырами с массой в миллионы масс Солнца. С 1990-х годов ведутся поиски носителей невидимой массы с использованием эффекта гравитационного микролинзирования в Австралии, Польше, США, Франции. Измеряя яркость тысяч звезд, ведутся поиски объектов – гравитационных линз. Эти эксперименты могут и не решить проблему темной массы, но уже приводят к открытию новых объектов и явлений во Вселенной.

С уважением Н.И. Перов.

04.12.2015 // Евгений, Красноярск

Здравствуйте!Мой вопрос состоит в том каким образом гравитационный манёвр космического аппарата влияет на траекторию небесного тела вокруг которого он совершает этот манёвр и влияет ли вообще,хотя бы на 0.00000000001?И если есть возможность рассчитать какое колебание планеты Марс произойдёт при взаимодействии с его гравитационным полем объекта весом 1000 тонн и скоростью 30000 км/c (10% скорости света)?Спасибо.

Уважаемый автор вопроса!

Краткий ответ:

– влияние есть;

– влияние мало, меньше указанного Вами числа;

– рассчитать величину колебания Марса в данной модели возможно;

– величина «колебания» Марса, при этих условиях составляет ~5.58*10**(-12) м по расстоянию и ~5*10**(-11) м/с по скорости планеты.

Подробный ответ с расчетами.

Для системы координат с началом в общем центре масс тел «Марс - космический аппарат», для случая сближения КА, почти, с поверхностью Марса, в рамках классической механики имеем:

– Марс будет отстоять от центра масс тел на расстоянии R

R=RAmA/MM~5.58*10** (-12) м;

– Скорость V Марса, относительно центра масс тел, определяется из соотношения

V= VAmA/MM=5*10** (-11) м/с.

Здесь RA – расстояние аппарата от центра масс указанных тел (значение величины RA принимаем равной радиусу Марса), mA – масса аппарата, MМ – масса Марса, VA – скорость аппарата относительно центра масс рассматриваемых тел (эта скорость приближенно равна скорости аппарата относительно Марса).

При известной орбитальной скорости Марса относительно Солнца и известном гелиоцентрическом расстоянии Солнца, влияние «гравитационного маневра» на траекторию небесного тела будет меньше указанного Вами числа (относительные изменения смещения планеты и ее скорости будут меньше, указанного Вами числа).

Примечания.

1. При указанных Вами параметрах космический аппарат «мелькнет» вблизи планеты и выйдет за пределы нашей Галактики (превратится в «искусственную галактику» – в небесномеханическом смысле).

2. Популярный ответ на Ваш вопрос – с историей вопроса – приведен, также, в альманахе «Вселенная и мы» (1994 г.) в статье Л.В. Ксанфомалити «Ценный дар небесной механики».

3. Аналог «гравитационного маневра» – захват параболических комет Солнцем, после из сближения большими планетами, – представлен в виде конечных (простых) формул в статье: Перов Н.И. Модель происхождения планетарных кометных семейств / Астрономический вестник РАН. 2005 г. Т. 39. №3. С. 281–287.

С уважением Н.И. Перов.

02.12.2015 // Любомир, Днепропетровск

могут ли существовать 2 солнца в планетной системе рядом друг с другом, что бы во круг каждой крутились свои планеты на подобии нашей Земли, Марса и т.д.

Уважаемый автор вопроса!

С точки зрения небесной механики подобная картина может наблюдаться, но при этом движение планет вблизи звезды с меньшей массой должно происходить в области удовлетворяющей условию

rсд<r`12(m1/m2)**(2/5). (1)

Здесь

rсд – радиус сферы действия меньшей звезды (влияние звезды с большой массой рассматривается как возмущение).

r12 – расстояние между звездами.

m1 и m2 – массы звезд.

Вблизи звезды с большой массой движение планет должно происходить в области

r<r12-rcd.

При этом «радиусы» орбит планет должны быть больше «радиусов» звезд.

Массы звезд заключены в интервале от 0.02 до 100 масс Солнца. Периоды двойных звезд находятся в интервале от 1 года до 100000 лет. Радиусы звезд могут быть порядка 10 км, а могут достигать миллионов километров.

Пока, планеты типа Земли у других звезд не обнаружены, но существование их возможно, даже, в кратных системах звезд. Примеры «квазиизотермических» траекторий планет в двойной системе вблизи каждой звезды представлены на рисунках 1и 2. Обратите внимание на отличие звезд по массе m1 и m2 [Перов Н.И. Квазиизотермические траектории экзопланет / Резюме докладов научной конференции «Астрономия от ближнего космоса до космологических далей», приуроченной к XII съезду Международной общественной организации «Астрономическое общество», Москва, ГАИШ МГУ, 25-30 мая. (Секция "Астрометрия и небесная механика"). 0.5 с.].

 

Рис.1. «Обитаемая» планета m3 движется вблизи звезды–спутника m2. m2/m1 =1/50. x30=1.05. Единица длины - расстояние между звездами. Точка с координатами x3=0, y3=0 – центр масс системы тел с массами m1 и m2. Заметно влияние тела m1.

 


 

Рис.2. «Обитаемая» планета m3 движется вблизи главной звезды m1. m2/m1 =1/50. x30=0.02. Единица длины – расстояние между звездами. Точка с координатами x3=0, y3=0 – центр масс системы тел с массами m1 и m2. Не заметно, почти, влияние тела m2.

 

Более подробно о состоянии поиска «Ваших» планет смотрите на сайте:

http://galspace.spb.ru/index61-6.html

С уважением Н.И. Перов.

Страницы:
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Задать свой вопрос
Тема вопроса
Ваше имя *
Укажите пожалуйста свое имя
Email
(на сайте не публикуется)
Телефон
(на сайте не публикуется)
Ваш город, страна
Ваш вопрос *
Вы не ввели текст вопроса