+7 (495) 720-06-54
Пн-пт: с 9:00 до 21:00, сб-вс: 10:00-18:00
Мы принимаем он-лайн заказы 24 часа*
 

Скорость ракеты в км в час – С какой скоростью летит ракета в космос?

0

С какой скоростью взлетает ракета с космонавтами?

Со скоростью пули.

у циолковского есть уравнение движения ракеты
а именно движения тела с переменной массой

тяга почти всё время постояннна — её даёт двигатель,
а масса ракеты всё время уменьшается (выжигается топливо и отпадают ступени)
то есть ракета летит с ускорением. . .
посчитай, если не лень. . .

знание высшей математики обязательно. . .

сначала перегрузки маленькие, ибо ракета разгоняется медленно. .
потом они растут, ибо согласно второму закону Ньютона ускорение обратно пропорционально массе ракеты. . .
разогнаться надо до минимум первой космической скорости. . .
а она зависит от высоты орбиты. . .

то что ты видел, всё так и должно быть….

Движение ускоренное. Скорость меняется от 0 до первой космической — примерно 8 км/сек. Ускорение 3-4g.

Набирает скорость с 0 км/ч до 8 км/с. Поэтому у самой поверхности Земли скорость близка к 0 км/ч.

Ускорение у земли, примерно как у автомобиля, только с разницей — один в горизонт, другой в вертикаль, где перегрузки естественно выше, ну и в конце при выходе на орбиту скорость = первой космической т. е. 8 километров в секунду, приблизительное значение….

А с какой скоростью ты трогаешься на велике? Вот в самый первый момент? А на машине? Быстрее трогаешься? А с какой скоростью самолёт разгоняется? Ты вообще про какой момент времени спрашиваешь? Про тот, когда движение только начато, или когда до какой-то скорости уже разогнался? Если второе — то до какой разогнался, с той и разгоняется. А если про первый, то эта скорость у всех в момент разгона одна и та же. Что у муравья, что у пули. Ноль. Вот увеличение скорости происходит по разному, в зависимости от мощности двигателя. Чем мощнее, тем быстрей нарастает скорость.
А у такой сложной штуки, как ракета-носитель, что разгоняет космический корабль, скорость может легко меняться. В зависимости от ситуации. Думаю, что движки у ракеты специально не включают на полную мощность, пока ракета некоторую высоту не наберёт. Чтобы космодрому поменьше доставалось. Ему и так несладко приходится. Видел наверное, если ролики смотрел. Но и потом слишком быстро не стоит разоняться — не дрова же везёт, а людей. Тебе бы понравилось с ног валиться, когда автобус трогается? А тут ведь с такой мощностью и раздавить может запросто. И кому нужен фарш из космонавтов? Ну пусть не фарш, пусть просто придавленные…

<a rel=»nofollow» href=»http://otvet.mail.ru/question/16618954″ target=»_blank»>http://otvet.mail.ru/question/16618954</a>

Наименование команд
Время, час: мин: сек
Траектория полета

Высота, км
Скорость, м/с
Удаление от СК, км

Старт РКН
0:00:00
0.0
0
0.0

Отделение боковых блоков
0:01:58
46.9
1763
44.2

Сброс створок головного обтекателя
0:02:44
90.0
2072
120.6

Отделение центрального блока
0:04:46
180.9
3802
443.7

Сброс хвостового отсека
0:04:51
184.0
3837
460.2

Выключение двигателя блока «И»
0:08:43
229.3
7594
1645.6

Отделение КА
0:08:46
229.2
7595
1669.8

touch.otvet.mail.ru

Скорость космической ракеты 11 км/с. сможет ли она долететь до луны за 10ч? решение

Не знаем как разделить на калькуляторе одно число на другое?

НЕТ, ведь не летают ракеты по прямой. У них траектории баллистические. Сначала это будет 8 км/сек на земной орбите, где ракета «выжидает » нужный момент дальнейшего старта. Потом собственно старт с ускорением до 11 км/сек и траектория к Луне получится примерно как раскручивающаяся спираль. Примерно за 100 тыс км ракета будет притормаживать, чтобы не пролететь мимо. Таким образом, полёт к Луне с посадкой займёт до 5 суток.

1час=60мин=3600сек
11км/с*3600с*10ч=396000км пролетит ракета за 10 часов.
теперь это расстояние сравните с расстоянием от Земли до луны.

Для начала нужно узнать, какое расстояние от Земли до Луны. Гугл в помощь)
Потом переводим 11км/с в км/ч:
1 час = 60сек Х 60 = 3600 сек.
Если за одну секунду ракета пролетает 11 км, то за час в 3600 раз больше.

Итого:
Cкорость ракеты равна 11х3600=39600 км/час.

Теперь расстояние от Луны до Земли делим на скорость ракеты и смотрим на полученное число (это и будет время, за которое ракета сможет долететь до Луны).

Если число больше 10, соответственно ракета пролетает расстояние за большее время, ответ — нет.
Если число меньше 10 или ему равно, то ракета вложиться в 10 часов. Ответ — да.

Расстояние до луны 384 400 км
10 часов = 600 мин = 36000 сек
36000* 11 = 396 000 км.
Да, сможет

Помогите мне такое же решить

touch.otvet.mail.ru

Чему равна Скорость баллистической ракеты!

Смотря какой. У меня кст. есть это в тетрадке по общей военной подготовке. Кст. американские быстрее ракеты все-таки =(

От 3 до 8 км \ сек

Баллистическая ракета

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Схема Фау-2, первой баллистической ракеты

Баллисти&#769;ческая раке&#769;та — разновидность ракетного оружия. Большую часть полёта совершает по баллистической траектории, то есть находится в неуправляемом движении.

Нужная скорость и направление полёта сообщаются баллистической ракете на активном участке полёта ракетным двигателем. После отключения двигателя остаток пути боевая часть, являющаяся полезной нагрузкой ракеты, движется по баллистической траектории. Баллистические ракеты могут быть многоступенчатыми, в этом случае, после достижения заданной скорости отработавшие ступени отбрасываются. Такая схема позволяет уменьшить текущий вес ракеты, тем самым позволяя увеличить ее скорость.

Баллистические ракеты могут запускаться с разнообразных пусковых установок: стационарных — шахтных или открытых, мобильных — на базе колёсного или гусеничного шасси, самолётов, кораблей и подводных лодок.

По области применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Часто можно встретить разделение ракет по дальности полёта, хотя никакой общепринятой стандартной классификации ракет по дальности нет. Различные государства и неправительственные эксперты применяют разные классификации дальностей ракет. Здесь приводится классификация, принятая в договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности:

* Баллистические ракеты малой дальности (до 1000 километров) .
* Баллистические ракеты средней дальности (от 1000 до 5500 километров) .
* Межконтинентальные баллистические ракеты (свыше 5500 километров) .

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют в качестве стратегических и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолётами является малое время подлёта (менее получаса при межконтинентальной дальности) и бо&#769;льшая скорость головной части, что сильно затрудняет их перехват даже современной системой ПРО.

Первая баллистическая ракета, Фау-2 (V-2), была разработана в Германии в 1940-х годах и впервые запущена 3 октября 1942 года. Первое ее боевое применение состоялось 8 сентября 1944 года.

[править] См. также

* Баллистические ракеты подводных лодок
* Ядерная триада
* Крылатая ракета

ракетно-космическая техника Это незавершённая статья о ракетной / ракетно-космической технике или космическом аппарате. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её.
Танк Это незавершённая статья о военной технике. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её.
Советские и российские баллистические ракеты [скрыть]

Р-1 | Р-2 | Р-5 | Р-11 | Р-12 | Р-14 | Р-7 | Р-16 | Р-9А | УР-100 | Р-36 | РТ-2 | УР-100К | Р-36М | УР-100Н | МР-УР-100 | РСД-10 | Р-36М УТТХ | РТ-2ПМ «Тополь» | Р-36М2 | РТ-23 УТТХ | РТ-2ПМ2 «Тополь-М» | РС-24
ОТРК: ТРК Точка | Ока | Искандер
БРПЛ: Р-11ФМ | Р-13 | Р-21 | Р-27 | Р-29 | Р-29Р | Р-31 | Р-39 | Р-39УТТХ | Р-29РМ | Р-29РМУ2 | Р-30 Булава

А кто такой Курбик, может, Кубрик? :)0 Ведь Кубрик что-то обозначает :)))))))))))0

Про опрос: поищите поисковике

Она изменяется по траектории. На старте V=0, а на конечном порядка 10М

28 000 км\ч уже для них не предел!

touch.otvet.mail.ru

скорость ракеты — С какой скоростью летит ракета в космос.? — 22 ответа



ракеты в космосе

В разделе Наука, Техника, Языки на вопрос С какой скоростью летит ракета в космос.? заданный автором Какой уж есть. лучший ответ это Чушь, бездумно усвоеная со школы.
8 или точнее 7,9 км/с — это первая космическая скорость — скорость горизонтального движения тела непосредственно над поверхностью Земли, при которой тело не падает, а остается спутником Земли с круговой орбитой на этой самой высоте, т. е. над поверхностью Земли (и это без учета сопротивления воздуха) . Таким образом ПКС — это абстрактная величина, связывающая между собой параметры космического тела: радиус и ускорение свободного падения на поверхности тела, и не имеющая никакого практического значения. На высоте 1000 км скорость кругового орбитального движения будет уже другой.
Ракета наращивает скорость постепенно. Например Ракета-носитель Союз имеет через 117.6 с после старта на высоте 47.0 км имеет скорость 1.8 км/с, на 286.4 с полета на высоте 171.4 км, 3.9 км/с. Примерно через 8.8 мин. после старта на высоте 198.8 км скорость КА составляет 7.8 км/с.
А вывод орбитального корабля на околоземную орбиту из верхней точки полета ракеты-носителя осуществляется уже активным маневрированием самого ОК. И скорость его зависит от параметров орбиты.

Ответ от 22 ответа[гуру]

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: С какой скоростью летит ракета в космос.?

Ответ от Екатерина Тарутина[гуру]
8 км/сек, чтобы преодолеть притяжение Земли

Ответ от Л.Б.[гуру]
Если на околоземную орбиту то 8 км в сек.
Если за пределы то 11 км в сек. Примерно так.

Ответ от Мфт — уникальный лодырь[гуру]
3-5км/с, учитывайте скорость вращения земли вокруг солнца

Ответ от Akmaljon[гуру]
Точный — со скоростью 7,9 км/секунд выходя она (ракета) будет врашатся вокруг земли, если со скоростью 11 км/ секунд то это уже парабола, т. е. она чуть дальше поедить, есть вероятность что может и не верннутся

Ответ от Михаил грищенко[новичек]
в чёрной дыре можно разагнатся до субсветовой скоросте

Ответ от Ўрий Лихонин[новичек]
33000 км/ч

Ответ от Игорь Юров[новичек]
абстрактная наука-пораждает иллюзии у зрителя

Ответ от Osman Ataev[новичек]
на какой
высоте летит космический корабль.

Ответ от Xero33600[активный]
Всё это бред. Важную роль играет не скорость, а сила тяги ракеты. При высоте в 35км начинается полноценный разгон до ПКС (первая космическая скорость) до 450км высоты, постепенно придавая курс направлению вращения Земли. Таким образом сохраняется высота и сила тяги во время преодоления плотных слоёв атмосферы. В двух словах — не нужно расгонять одновременно горизонтальную и вертикальную скорости, значительное отклонение в горизонтальном направлении происходит на 70% нужной высоты.

Ответ от Вася Петин[новичек]
Рекорд скорости космического аппарата (240 тыс. км/ч) был установлен американо-германским солнечным зондом «Гелиос-Б», запущенным 15 января 1976 г.
Самая высокая скорость, с которой когда либо передвигался человек (39897 км/ч), была развита основным модулем «Аполлона 10» на высоте 121,9 км от поверхности Земли при возвращении экспедиции 26 мая 1969 г. На борту космического корабля были командир экипажа полковник ВВС США (ныне бригадный генерал) Томас Паттен Стаффорд (род. в Уэтерфорде, штат Оклахома, США, 17 сентября 1930 г.), капитан 3-го ранга ВМФ США Юджин Эндрю Сернан (род. в Чикаго, штат Иллинойс, США, 14 марта 1934 г.) и капитан 3-го ранга ВМС США (ныне капитан 1-го ранга в отставке) Джон Уотте Янг (род. в Сан Франциско, штат Калифорния, США, 24 сентября 1930 г.).
Из женщин наивысшей скорости (28115 км/ч) достигла младший лейтенант ВВС СССР (ныне подполковник-инженер, летчик-космонавт СССР) Валентина Владимировна Терешкова (род. 6 марта 1937 г.) на советском космическом корабле «Восток 6» 16 июня 1963 г.

Ответ от Дарья Сюткина[новичек]
39600 км/ч

Ответ от Elena Maksimova[новичек]
8000 км/с

Ответ от Ђра М вайъ[гуру]
Около 40000 км/ч

Ответ от 2 ответа[гуру]

Привет! Вот еще темы с нужными ответами:

Космический полёт на Википедии
Посмотрите статью на википедии про Космический полёт

Космос семейство ракет-носителей на Википедии
Посмотрите статью на википедии про Космос семейство ракет-носителей

Межзвёздный полёт на Википедии
Посмотрите статью на википедии про Межзвёздный полёт

Орбитальная скорость на Википедии
Посмотрите статью на википедии про Орбитальная скорость

Р-37 на Википедии
Посмотрите статью на википедии про Р-37

С-8 на Википедии
Посмотрите статью на википедии про С-8

Служебная Search search=ДЦП на Википедии
Посмотрите статью на википедии про Служебная Search search=ДЦП

Союз ракета-носитель на Википедии
Посмотрите статью на википедии про Союз ракета-носитель

 

Ответить на вопрос:

22oa.ru

Ракеты и космические аппараты

Исследование Солнечной системы — планет и других небесных тел, обращающихся вокруг Солнца, — началось в 1957 году, когда в СССР был запущен первый спутник, «Спутник-1». С тех пор люди успели побывать на Луне, а беспилотные космические зонды побывали на всех планетах, за исключением Плутона. Спутники, обращающиеся по орбитам вокруг Земли, вошли в нашу жизнь. Миллионы людей благодаря им имеют возможность смотреть телевизор (см. статью «Телевидение и видео«). На рисунке показано, как часть космического корабля возвращается на Землю с помощью парашута.

Ракеты 

История освоения космоса начинается с ракет. Первые ракеты использовались для бомбардировок еще во время второй ми­ровой войны. В 1957 г. была создана раке­та, доставившая в космос «Спутник-1». Большую часть ракеты занимают баки с топливом. До орбиты добирается только верхняя часть ракеты, называемая полезным грузом. У ракеты «Ариан-4» три отдельных секции с топливными баками. Их называют ступенями ракеты. Каждая ступень толкает ракету на какое-то расстояние, после чего, опустев, отделяется. В итоге от ра­кеты остается только полезный груз. Первая ступень несёт 226 тонн жидкого топлива. Топливо и два ускорителя создают необходимую для взлета огромную масса. Вторая ступень отделяется на высоте 135 км. Третья ступень ракеты – её двигатели, работающие на жидком водороде и азоте. Топливо здесь сгорает примерно за 12 минут. В результате, от ракеты «Ариан-4» Европейского космического агентства, остается только полезный груз.

В 1950-1960-х гг. СССР и США соревновались в освоении космоса. Первым пилотируемым космическим аппаратом был «Восток». Ракета «Сатурн-5» впервые доставила людей на луну.

Ракеты 1950-х— /960-х гг.:

1.  «Спутник»

2.  «Авангард»

3.  «Юнона-1»

4.  «Восток»

5.  «Меркурий-Атлант»

6.  «Джемини-Титан-2»

7.  «Союз»

8.  «Сатурн-1Б»

9.  «Сатурн-5»

Космические скорости 

Чтобы попасть в космос, ракета должна выйти за пределы атмосферы. Если ее скорость будет недостаточна, она просто упадет на Землю, из-за действия силы тяготения. Скорость, необходимую для выхода в космос, называют первой космической скоростью. Она составляет 40000 км/ч. На орбите космический корабль огибает Землю с орбитальной скоростью. Орбитальная скорость корабля зависит от его расстояния до Земли. Когда космический корабль летит по орбите, он, в сущности, просто падает, но не может упасть, так как теряет высоту как раз настолько, насколько под ним уходит вниз, закругляясь, земная поверхность.

Космические зонды 

Зонды — это беспилотные космические аппараты, посылаемые на дальние расстояния. Они побывали на всех планетах, кроме Плутона. Зонд может лететь до места на­значения долгие Годы. Когда он подлетает к нужному небесному телу, то выходит на орбиту вокруг него и посылает на Землю добытую информацию. «Миринер-10», единственный зонд, побывавший на Марсе. «Пионер-10» стал первым космическим зондом, покинувшим пределы Солнечной системы. До ближайшей звезды он долетит больше чем через миллион лет.

Некоторые зонды предназначены для посадки на поверхность другой планеты, либо они оснащены спускаемыми аппаратами, сбрасываемыми на планету. Спускаемый аппарат может собрать образцы грунта и доставить их на Землю для исследований. В 1966 году впервые на поверхность Луны опустился космический аппарат — зонд «Луна-9». После посадки он раскрылся, как цветок, и начал съемки.

Спутники 

Спутник — это беспилотный аппарат, который выводят на орбиту, как правило, земную. Спутник имеет конкретную задачу — например, наблюдать за погодой, передавать телеизображение, разведывать залежи полезных ископаемых: есть даже спутники-шпионы. Спутник движется по орбите с орбитальной скоростью. На рисунке вы видите снимок устья реки Хамбер (Англия), сделанный «Лэндсетом» с околоземной орбиты. «Лэндсет» может «рассмотреть на Земле участки площадью всего в 1 кв. м.

Спутник может облетать Землю над экватором. над полюсами или под любым углом к экватору. Все зависит от его задачи. Спутник, летящий над экватором на высоте 35 880 км. совершает полный виток ровно за 24 часа. Эта орбита называется геостационарной, т.к. спутник неподвижен по отношению к Земле.

Космический челнок 

Космический челнок — это пилотируемый корабль, который можно использовать много раз. В этом его громадное преимущество перед ракетами. В момент взлета челнок использует два ракетных ускорителя. Они позволяют челноку развить скорость в 1,4 км/с. На вы­соте 43 км они сбрасываются, опускаются на парашютах в океан и затем могут быть использованы вновь. Перед вами космический челнок с ускорителями и топливным баком.

Челнок может провести на околоземной орбите до 30 суток. Его можно использовать для вывода спутников на ор­биту, для ремонта спутников, уже находящихся в космосе или же в качестве лаборатории для научных экспериментов. В 1993г. челнок летал в космос для ремонта телескопа «Хаббл» — большого телескопа, находящегося ни орбите и изучающего отдаленные участки Вселенной. Кроме того, внутри космических лабораторий нет тяготения, в них можно проводить эксперименты, невозможные в земных условиях. Выполнив задачу, космический челнок возвращается на Землю с выключенными двигателями. Он сбрасывает скорость и под действием притяжения Земли начина­ет опускаться по спирали. Войдя в атмосферу, челнок планирует к поверхности. Челнок входит в атмосферу на очень высокой скорости. От трения о воздух челнок раскаляется докрасна. Поэтому на его поверхности есть теплозащитный экран — особый слой керамики, способный выдержать очень высокую температуру.

Орбитальные станции 

Станция — это тот же спутник, но предназначенный для работы людей на его бор­ту. К станции может пристыковываться космический корабль с экипажем и груза­ми. Пока в космосе работали только три долгосрочные станции: американский «Скайлэб» и российские «Салют» и «Мир». «Скайлэб» был выведен на орбиту в 1973 г. Ни его борту последовательно работали три экипажа. Станция прекратила свое существование в 1979 г.

Орбитальные станции играют огромную роль в изучении влияние невесомос­ти на организм человека. Станции будущего, такие как «Фридом», которую американцы строят сейчас при участии специалистов из Европы, Японии и Канады, будут использоваться для очень долго­срочных экспериментов или для промышленного производства в космосе.

Когда космонавт выходит из станции или корабля в открытый космос, он надевает скафандр. Внутри скафандра искусственно создается давление, равное атмосферному. Внутренние слои скафандра охлаждаются жидкостью. Приборы следят за давлением и содержанием кислорода внутри. Стекло шлема очень прочное оно выдерживает удары мелких камешков — микрометеоритов.

www.polnaja-jenciklopedija.ru

Орбитальная скорость

Что, если при входе в атмосферу тормозить космический корабль до скорости порядка нескольких миль в час с помощью двигателей, похожих на посадочные двигатели марсоходов?[#]↲Mars-sky-crane — на английском, с картинками. — Прим. пер.↳ Можно ли тогда отказаться от тепловой защиты?

— Брайан

Возможно ли контролировать вход космического корабля в атмосферу таким образом, чтобы избежать аэродинамического сопротивления, избавившись тем самым от дорогой (и относительно хрупкой) тепловой защиты на обшивке?

— Кристофер Меллоу

Можно ли (небольшую) ракету (с полезной нагрузкой) поднять до такой высоты в атмосфере, где ей хватит небольшого реактивного двигателя, чтобы достичь второй космической скорости?

— Кенни Ван де Меле

Ответы на все эти вопросы вращаются вокруг одной и той же идеи. Я затрагивал ее в прошлых выпусках, но сегодня хочу рассмотреть подробнее:

Основная сложность с выходом на орбиту заключается не в том, что космос высоко.

Попасть на орбиту сложно, потому что нужно двигаться очень быстро.

Космос не такой:

Схема не в масштабе.

Космос вот такой:

Знаете, да, эта — в масштабе.

До космоса 100 километров. Это далеко (я бы не хотел карабкаться туда по лестнице), но не настолько далеко. Если вы находитесь в Сакраменто, Сиэтле, Канберре, Калькутте, Хайдарабаде, Пномпене, Каире, Пекине, центральной Японии, центральной Шри-Ланке или в Портленде, космос для вас ближе, чем море.

Отправиться в космос[1]↲А именно, до низкой опорной орбиты: это высота, на которой находится Международная космическая станция и до которой еще долетают шаттлы. w:Низкая опорная орбита.↳ просто. На вашей машине, конечно, не получится совершить такое путешествие, но все же оно не вызовет больших трудностей. Можно отправить человека в космос с помощью маленькой метеорологической ракеты размером с фонарный столб. Самолет-ракетоплан X-15[#]↲Самолет-ракетоплан w:North American X-15. — Прим. пер.↳ достиг космоса[2],↲Х-15 достиг 100 километров дважды, оба раза им управлял Джо Уокер.↳ просто развив достаточно высокую скорость и направив нос чуть вверх[3].↲Убедитесь, что вы направляете корабль вверх, а не вниз; в противном случае я вам не завидую.

Сегодня вы отправитесь в космос, а затем сразу вернетесь назад.

Но попасть в космос легко. Сложно остаться там.

Сила притяжения на околоземной орбите почти такая же, как на поверхности Земли. МКС вовсе не за пределами действия гравитации: на нее действует примерно 90% от силы притяжения, ощущаемой нами на поверхности.

Чтобы избежать падения обратно в атмосферу, нужно двигаться по касательной очень, очень быстро.

Скорость, которую вы должны развить, примерно равна 8 километрам в секунду[4].↲Немного меньше, если вы находитесь выше на низкой опорной орбите.↳ Только малая доля энергии ракеты тратится на подъем из атмосферы, основная часть уходит на набор орбитальной скорости (ее тангенциальной составляющей).

Это приводит нас к главной проблеме, мешающей выходу на орбиту: для набора космической скорости нужно намного больше топлива, чем для набора орбитальной высоты. Чтобы разогнать корабль до 8 км/с, нужно много ракет-ускорителей. Достичь космической скорости тяжело; достичь космической скорости, везя на себе топливо для плавного возвращения назад, было бы крайне непрактично[5].↲Экспоненциальный рост является основной проблемой ракетостроения: топливо, необходимое для увеличения скорости на один км/с увеличивает ваш вес в 1,4 раза. Чтобы добраться до орбиты, вам необходимо достигнуть скорости в 8 км/с, а значит вам понадобится много топлива: в $1{,}4\times1{,}4\times1{,}4\times1{,}4\times1{,}4\times1{,}4\times1{,}4\times1{,}4\approx 15$ раз больше начального веса корабля. Использование ракет для замедления создаст ту же проблему: каждый км/с уменьшения скорости увеличивает начальную массу на тот же коэффициент — 1,4. Если вы хотите замедлиться до нуля — и мягко упасть в атмосферу — потребность в топливе заставит вас опять умножить вес на 15.

Возмутительные потребности в топливе — вот почему каждый космический корабль, входящий в атмосферу, тормозит, используя тепловые щиты вместо ракет: торможение о воздух является наиболее целесообразным способом замедления (и, отвечая на вопрос Брайана, марсоход Curiosity не был исключением. Несмотря на то, что он использовал ракеты, чтобы парить над поверхностью, в первую очередь марсоход использовал торможение о воздух, чтобы сбросить большую часть скорости).

И все же, 8 км/с — насколько это быстро?

Мне кажется, одна из главных причин путаницы заключается в том, что космонавты на орбите не выглядят двигающимися так быстро: похоже, будто они медленно плывут над голубым шариком.

Но 8 км/с — это молниеносно быстро. Когда смотришь на вечернее небо, иногда можно увидеть МКС, пролетающую мимо… а потом, спустя 90 минут, увидеть ее, пролетающую мимо, снова[6].↲Существуют неплохие приложения и онлайн-сервисы. Больше всего мне нравится ISS Detector, а используя поиск в Google, вы можете найти много других.↳ За эти 90 минут МКС облетела всю планету.

МКС движется так быстро, что если выстрелить с одного края футбольного поля[7],↲Любого вида.↳ Международная космическая станция пересечет поле до того, как пуля пролетит 10 метров[8].↲Прием разрешен австралийскими правилами регби.

Давайте посмотрим, как выглядела бы прогулка по поверхности Земли на скорости 8 км/с.

Чтобы лучше почувствовать темп движения, давайте использовать ритм песни 1988 года группы The Proclaimers — Iʼm Gonna Be (500 Miles)[9].↲Использование тактов для измерения времени также используется в сердечно-легочной реанимации, Stayinʼ Alive от Bee Gees тоже хорошо подходит.↳ Темп этой песни — примерно 131,9 ударов в минуту, так что представьте себе, что с каждым ударом вы двигаетесь вперед на 3 с лишним километра.

За время звучания первой строчки припева вы сможете пройти от Бронкса до Статуи Свободы.

Вы бы двигались со скоростью 15 станций метро в секунду.

Потребуется около двух строчек припева (4 такта), чтобы пересечь Ла-Манш между Англией и Францией.

С продолжительностью песни связано странное совпадение. Промежуток от начала до конца Iʼm Gonna Be — 3 минуты 30 секунд[10],↲На основе длительности официального видео из YouTube.↳ а МКС двигается со скоростью 7,66 км/с.

Это значит, что если астронавт на МКС будет слушать Iʼm Gonna Be, с первого такта и до последних строк…

Просто сгореть в атмосфере над твоим порогом.

…он преодолеет ровно 1000 миль.

chtoes.li

Ответы@Mail.Ru: Какая средняя скорость ракеты?(шаттла)

На шатле на Марс никто не полетит, это окоземный челнок. На Марс полетят сверхтяжелые ракеты-носители. Возможен и космический старт, с околоземной арбиты. Выведут на орбиту земли корабль по размерам с МКС, завезут на него достаточно топлива, прдуктов и оборудования и айда к Марсу. В космосе не надо расходовать столько топлива как при старте с Земли, там нет сопротивления воздуха, там только солнечный ветер и метеоритные потоки, так что корабль можно разогнать до скорости наверное в 1 млн км в час. А может и больше…

Все написал в предыдущем ответе Лоуренс Ингерманландский

А так на околоземной орбите ВСЕ космические корабли летают с одной скоростью
примерно 8км/сек

Скорость 12 км/сек, световой год за 20000 лет, 100 дней до Марса, всё топливо для старта выгорает за 10 минут, дальше летит по инерции как брошенный камень.

вторая косическая (если до марса) а у шаттла первая

А зачем нам скорость в космосе?

Выйдя из атмосферы и гравитационного поля Земли перед вами станет вопрос не скорости, а ускорения. Скорость будет постояно расти, пока есть топливо — тормозить то ракету уже ничто не будет. Т. е. теоретически, если хватит горючего и терпения — можно вплотную приблизится к скорости света.

Т. е. вам нужно будет зная ваше максимальное ускорение при экономичном расходе топлива, рассчитать время разгона и торможения — тормозить будете столько же, сколько и разгонялись :-). Теоретически доступна и Альфа-Центавра — с постоянным ускорением (и торможением) в 1g можно не сильно приближаясь к скорости света (дабы не искушать теорию относительности) смотаться туда и обратно лет за 10-20. Вопрос вот — что за двигатель сможет дать это постоянное ускорение

только не считай это по прямому расстоянию до марса. Ракета не летит по прямой, а совершает гравитационные маневры.

touch.otvet.mail.ru

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
2019 © Все права защищены. Карта сайта