Сколько лететь до сатурна
Содержание:
- Видео
- Военная приемка. Смотрите 24 января в 09:55
- ЛЕЙБИК
- Как красиво прикрепить георгиевскую ленту на 9 мая
- Физические характеристики Урана
- Сатурн
- Гранстар стабильно действует при перепадах температуры.
- Магнитное поле Урна
- Расстояние от Земли
- Спутники Урана
- Спутники
- Рядовой состав полиции
- Ссылки
- Расположение Сатурна в Солнечной системе
- Что на практике
- Сколько спутников у Урана
- Нахождение и применение урана
- Хронология [ править ]
- Арестованный в Италии за шпионаж в пользу России не имел доступа к секретам
- Виды
- С возвращением!
- Выделяет тепла меньше, чем получает от Солнца
- Военный билет не по месту прописки
- Обратите внимание:
- Почему их называли тамплиерами?
- Праздники и ритуалы знака Скорпион
- В честь кого дали название планете
- История создания БМП-2
- Самое простое описание размеров Урана
- Что на практике
- История открытия Урана
- Химический состав атмосферы
Видео
Военная приемка. Смотрите 24 января в 09:55
ЛЕЙБИК
Как красиво прикрепить георгиевскую ленту на 9 мая
Физические характеристики Урана
Уран – третья по размеру планета в Солнечной системе и четвертая по массе.
Уран – самая холодная планета Солнечной системы с минимальной температурой -224 °C.
Средний радиус Урана составляет 25 362 ± 7 километров, то есть около 4 радиусов Земли.
Площадь поверхности Урана составляет 8,1156 миллиарда квадратных километров.
Средняя плотность Урана составляет 1,27 грамм на кубический сантиметр.
Ускорение свободного падения на Уране равно 8,87 метра на секунду в квадрате (0,886 g).
Масса Урана равна 8,6832 х 10 25 килограмм, что составляет около 14,6 масс Земли.
«Voyager 2» обнаружил у Урана специфическое магнитное поле, которое на 1/3 радиуса планеты смещено от ее геометрического центра и наклонено на 59˚ относительно оси вращения.
Сатурн
Второй по размерам и шестой по удаленности от Солнца газовый гигант. Планета наиболее узнаваема среди объектов Солнечной системы именно благодаря своим ярким кольцевым образования. Считается, что образовались они из крупных спутников, поглощенных Сатурном на заре своего существования. Ядра спутников разрушались в атмосфере гиганта, а частицы льда и пыли формировали вокруг ее орбиты такие знамениты образования.
Всего у Сатурна 8 главных кольцевых образований. Первые семь из них названы буквами латинского алфавита, а последнее и самое удаленное именуется Фебом – в честь одного из прозвищ древнегреческого бога Аполлона.
Кольца Сатурна самые широкие. Их размер в поперечнике составляет более 13 млн. км (диаметр последнего элемента системы – образование Феба). При этом его толщина невелика – от десятка метров до километра. Общая масса обломков, из которых они состоят, составляет 3*109кг.
К примеру элемент D – ближе всего находится к планете он расположился от Сатурна на 67 тыс. км.Между собой образования разделены щелями и делениями, получившими имена известных астрономов. Элементы системы А и В между собой расположили самое большое деление, шириной 4700 км. Этот промежуток назван в честь итальянского астронома Джованни Кассини.
Сатурнианская кольцевая система наклонена к плоскости орбиты на 27°. При наблюдении это влияет на видимость образования с Земли. В период равноденствия гиганта она практически недоступна для наблюдения. В течение следующих 7 лет она постепенно раскрывается, достигая максимума своей заметности в период солнцестояния. Последующие 7 лет видимость прогрессивно ухудшается. В 1921 году «исчезновение» колец Сатурна даже привело к панике среди жителей Земли. Люди считали что образования вокруг планеты разрушились и их обломки летят на нашу планету :).
Гранстар стабильно действует при перепадах температуры.
Магнитное поле Урна
Магнитное поле нашего Урана имеет ряд своих характерных особенностей по сравнению с остальными планетами и по всей вероятности связано с его особенностями вращения и отсутствию внутреннего источника собственной энергии.
- Первая особенность – магнитная ось планеты сдвинута с центра оси планеты на треть его радиуса и при этом образуется угол в 60 градусов.
- Вторая особенность это непостоянство напряженности магнитных полей.
- Третье – имеется несколько разных пар магнитных полюсов, кроме основных двух еще 2 других более слабых.
Своеобразное магнитное поле Урана формируется не в ядре, как у всех планет, а в более поверхностном слое океана водного аммиака с высокой электропроводностью. Именно здесь и начинают образовываются магнитные силовые линии, выходящие на большие расстояния за пределы планеты. Но со стороны Солнца на магнитный поток Урана давит солнечный ветер и препятствует его широкому движению.
С другой стороны выход для магнитных волн свободен и они, казалось бы должны распространяются на огромное расстояние в космическом пространстве. Но не тут то было. Для Урана это неприемлемо благодаря наклону оси вращения к магнитному полю.
Поэтому когда планета вращается, то получается что его силовые линии накручиваются друг на друга спиралевидным хвостом в длину до 10 млн км в обратную от Солнца сторону.
Расстояние от Земли
Расстояние между Землей и Юпитером в каждый момент времени разное — оно зависит от того, в каких точках своих орбит они находятся друг относительно друга. Наименьшая его величина составляет 588,5 млн км, а наибольшая — 968,6 млн км. Двигаясь по орбитам, планеты то сближаются, то расходятся. Разница между возможными расстояниями до Юпитера составляет более 380 млн км.
Расстояние от Земли до Юпитера меняется в пределах от 588 до 967 млн. км. Credit: zen.yandex.ru
Юпитер движется по орбите вокруг Солнца со скоростью 13,07 км/с, орбитальная скорость Земли выше из-за меньшего радиуса ее траектории — 29,78 км/с. 1 раз в 398,9 суток наша планета обгоняет гиганта, проходя мимо него на минимальном расстоянии. С учетом эллиптического вытяжения обеих орбит эта дистанция каждый раз оказывается то больше, то меньше, но и она подчиняется циклическим ритмам Солнечной системы. Точку максимального сближения орбит планеты проходят примерно 1 раз в 12 лет, после чего начинает движение к точке наибольшей удаленности.
Эти моменты называются Великими противостояниями Земли и Юпитера. Гигантское небесное тело в это время приближается настолько близко, что по яркости превосходит все остальные ночные светила, кроме Луны и Венеры, становясь ярчайшей планетой на небосводе. А спутники звезды можно различить в простой бинокль со средним увеличением.
В стандартный телескоп уже может быть отчетливо видно знаменитое Большое красное пятно, участок поверхности гиганта с постоянным газовым вихрем, интригующий исследователей еще с XVII в. Хорошо различимы и четкие полосы на поверхности планеты-великана — настолько, что можно подсчитать их количество. Легко понять, почему изучающие Юпитер астрономы годами ждут дни Великого противостояния.
Спутники Урана
К слову о спутниках, как думаете, сколько спутников у Урана? А их у него аж целых 27 штук (по крайней мере, известных на данный момент). Самыми большими считаются: Миранда, Ариэль, Умбриэль, Оберон и Титания. Все спутники Урана представляют собой смесь горных пород со льдом, за исключением Миранды, которая полностью состоит из льда.
Так выглядят спутники Урана по сравнению с самой планетой.
У многих спутников нет атмосферы, также часть из них движется внутри колец планеты, через что их также называют внутренними спутниками, и все они обладают прочной связью с кольцевой системой Урана. Ученые полагают, что многие спутники были захвачены гравитацией Урана.
Спутники
Семья состоит из 27 известных нам спутников Урана, разделенных на крупные, внутренние и нерегулярные. Наибольшими считаются Миранда, Ариэль, Умбриэль, Оберон и Титания. Их диаметр превосходит 472 км, а масса – 6.7 х 1019 кг для Миранды, а также 1578 км и 3.5 х 1021 кг у Титании.
Сравнение размеров крупнейших спутников Урана с размером планеты
Есть мнение, что все крупные луны появились в аккреционном диске, который присутствовал вокруг планеты еще долгое время с момента ее формирования. Каждая представлена практически равным соотношение горной породы и льда. Выделяется лишь Миранда, которая почти полностью создана из льда.
Можно отметить также наличие аммиака, диоксида углерода, а скалистая порода – углеродистый материал и органические соединения. Полагают, что в Титании и Обероне на черте между ядром и мантией может существовать жидкий водяной океан. Поверхность щедро усеяна кратерами. Самой молодой и «чистой» считается Ариэль, а вот Умбриэль – старушка со шрамами.
У главных спутников нет атмосферы, а орбитальный путь приводит к сильным сезонным колебаниям. Внутренних лун насчитывают 13: Корделия, Офелия, Биянка, Крессида, Дездемона, Джульетта, Порция, Розалинда, Купидон, Белинда, Пердита, Пак и Маб. Все они получили свои имена в честь героев творений Шекспира. На фото продемонстрированы спутники и кольца Урана.
Спутники и кольца Урана
Внутренние спутники обладают прочной связью с кольцевой системой планеты. С диаметром в 162 км Пак считается в этой группе крупнейшей луной и единственная, чей снимок удалось добыть Вояджеру-2.
Все они выступают темными телами. Сформированы из водяного льда с темным органическим материалом. Система лишена стабильности и модели показывают, что может произойти столкновение. Особенное беспокойство вызывают Дездемона и Крессида.
Есть 9 нерегулярных спутников, чья орбита расположена дальше Оберона. Они были захвачены уже после формирования самой планеты: Франциско, Калибан, Стефано, Тринкуло, Сикоракс, Маргарита, Просперо, Сетебос и Фердинанд. Они охватывают 18-150 км. Все вращаются в ретроградном направлении, кроме Маргариты.
Рядовой состав полиции
Ссылки
Расположение Сатурна в Солнечной системе
Шестая планета от Солнца занимает умы астрономов уже 400 лет. Первым через телескоп на нее взглянул сам Галилео Галилей. Он обнаружил, что у планеты есть «ручки», объяснить природу которых так и не смог.
В 1655 г. телескоп с уже более мощными линзами на планету направил Кристиан Гюйгенс. Выяснилось, что Сатурн окружает большое кольцо, которое с Земли видно лишь частично, а каждые 15 лет оно полностью исчезает из поля зрения. Тогда же был найден самый большой спутник Сатурна — Титан. Сегодня открыто, что это космическое тело обладает атмосферой, и на него даже высадили зонд.
Природа Сатурна газообразная и состоит из скоплений водорода и мерзлого азота, никеля и льда. Вес этого гиганта составляет 95 масс Земли, но плотность его вещества маленькая. Период полного оборота планеты вокруг своей оси составляет 10 часов, а один солнечный год на Сатурне равен 30 земным.
В Солнечной системе между Юпитером и Ураном находится Сатурн, окруженный кольцами, состоящими из глыб льда и камней.
Что на практике
Условия, идеальные для визита на планеты – газовые гиганты,
складываются 1 раз в 176 лет. Появляется возможность облететь их все на одном
космическом аппарате. Такая ситуация пришлась на 1977 год. За 12 лет была
создана и осуществлена программа «Вояджер».
Гагаринская ракета, скорость которой была 28 000 км/ час,
может долететь до Урана за 10 лет. Почему зонды, направленные к газовому
гиганту, тратят иногда больше времени на преодоление этого пути? Ответ см. в
материалах сайта о полетах на Юпитер, Марс, Нептун, где описывается понятие «гравитационный
маневр» и подробно рассказывается о миссиях «Вояджер» и «Кассини».
Сколько спутников у Урана
Все началось в 18-м веке. Через 6 лет после обнаружения планеты (1787) Уильяму Гершелю удалось отыскать Оберон и Титанию. Ученый утверждал, что видит 6 лун и кольцо, но в течение 50 лет кроме него никто не мог ничего обнаружить.
Кольца и спутники Урана
В 1840-х гг. появилась более продвинутая техника и нашлись не только первые две луны, но и Ариэль с Умбриэлем. Их в 1851 году заметил Уильям Ласселл. В 1852 году Джон Гершель дал им имена героев творений Шекспира.
Уран, запечатленный Хабблом
В 1948 году Джерард Койпер наткнулся на Миранду. Еще десяток ближайших удалось отыскать уже с прибытием корабля Вояджер-2 в 1986 году. Пердиту нашли в 1999 году при рассмотрении кадров. Наземные телескопы обнаружили 9 удаленных нерегулярных лун. Хаббл в 2003 году нашел Купидон и Маб. Последнюю отыскали в 2012 году – Маргарита.
Самые большие спутники Урана — Миранда, Ариэль, Умбриэль, Оберон и Титания. Их диаметр превосходит 472 км, а масса – 6.7 х 1019 кг для Миранды, а также 1578 км и 3.5 х 1021 кг у Титании. Ярчайшая – Ариэль, а наиболее темная – Умбриэль.
Есть мнение, что все масштабные луны появились в аккреционном диске, присутствовавшим вокруг Урана еще долгое время с момента формирования. Можете посмотреть, как выглядят большие спутники планеты Уран на фото.
Сравнение размеров крупнейших спутников Урана с размером планеты
Каждая представлена практически равным соотношением скалы и льда. Выделяется лишь Миранда, которая почти полностью создана из льда. Можно отметить также наличие аммиака, диоксида углерода, а скалистая порода – углеродистый материал и органические соединения.
Полагают, что в Титании и Обероне на черте между ядром и мантией может существовать жидкий водяной океан. Поверхность щедро усеяна кратерами. Самой молодой и «чистой» считается Ариэль, а вот Умбриэль – старушка со шрамами.
У главных спутников нет атмосферы, а орбитальный путь приводит к сильным сезонным колебаниям.
Их насчитывают 13: Корделия, Офелия, Биянка, Крессида, Дездемона, Джульетта, Порция, Розалинда, Купидон, Белинда, Пердита, Пак и Маб. Здесь также следовали традиционности и дали имена по шекспировским героям.
Путь крупнейших спутников Урана, расположенных по удаленности от планеты
Внутренние спутники обладают прочной связью с кольцевой системой планеты. С диаметром в 162 км Пак считается в этой группе крупнейшей луной и единственной, чей снимок удалось добыть Вояджеру-2.
Все они выступают темными телами. Сформированы из водяного льда с темным органическим материалом. Система лишена стабильности и модели показывают, что может произойти удар. Особенное беспокойство вызывают Дездемона и Крессида.
Есть 9 нерегулярных спутников, чья орбита расположена дальше Оберона. Они были захвачены уже после формирования самой планеты: Франциско, Калибан, Стефано, Тринкуло, Сикоракс, Маргарита, Просперо, Сетебос и Фердинанд. Они охватывают 18-150 км. Все вращаются в ретроградном направлении, кроме Маргариты.
Все они также лишены стабильности и могут столкнуться. Большая часть информации о спутниках досталась от пролета Вояджера-2. Но настанет день, когда мы познакомимся с этими формированиями поближе. На сайте можно найти полный список спутников Урана с названиями, фото и детальным описанием.
Полезные статьи:
- Интересные факты о планете Уран;
- Уран и Нептун;
- Кто открыл Уран?
- Как Уран получил свое имя?
- Жизнь на Уране
Положение и движение Урана
- Орбита Урана;
- Наклон Урана
- Сезоны на Уране
- День на Уране
- Расстояние до Урана;
- Расстояние от Солнца до Урана
- Сколько лететь до Урана;
Строение Урана
- Размеры Урана;
- Диаметр Урана
- Плотность Урана
- Масса Урана;
- Состав Урана;
- Ядро Урана
- Сколько колец у Урана?
- Сколько спутников у Урана?
Поверхность Урана
- Поверхность Урана;
- Погода на Уране
- Вода на Уране
- Гравитация Урана
- Атмосфера Урана;
- Температура на Уране;
- Цвет Урана;
Нахождение и применение урана
После того, как урановую руду извлекают из земли, её измельчают, перерабатывают и делают небольшие урановые таблетки. Таблетки урана подвергаются высоким температурам, чтобы они стали более прочными.
Таблетки помещают в трубки, как правило, циркониевые. Каждая трубка вмещает до 335 таблеток. 236 трубок образуют топливную сборку или ТВЭЛ (тепловыделяющий элемент), которую затем помещают в ядерный реактор.
После того как топливо закладывается в реактор, начинается процесс ядерного деления. Деление происходит в результате бомбардировки нейтронами атомного ядра урана.
Когда нейтрон сталкивается с атомом урана, последний расщепляется на два других атома. Происходит выделение большого количества энергии и других нейтронов. Они сталкиваются с атомами и порождают цепную реакцию.
Выделяемая энергия становится теплотой, которая нагревает воду в реакторе. Пар от горячей воды активирует турбины, а те, в свою очередь, запускают электрогенераторы. Такие генераторы и производят электроэнергию.
Хронология [ править ]
Арестованный в Италии за шпионаж в пользу России не имел доступа к секретам
Виды
Воздушные
Основная статья: Беспилотный летательный аппарат
Ту-143 «Рейс»
- Ка-37
- Ка-137
- ПС-01 «Комар»
- Шмель-1 — прототип беспилотного летательного аппарата Пчела-1Т
- Пчела-1Т — 1997
- ВР-2
- ВР-3
- Ту-123 «Ястреб» (ДБР-1) — сверхзвуковой дальний беспилотный разведчик, 1964
- Ту-130
- Ту-141 «Стриж»
- Ту-143 «Рейс»
- Ту-243 «Рейс-Д» — дозвуковой разведчик, 1987
- Ту-300 «Коршун»
- «Скат» — дозвуковой ударный, в 2007 — полноразмерный макет.
- ZALA 421-08
- Эльф-Д
- Космический многоразовый комплекс Буран, который первый полёт совершил самостоятельно включая посадку, тогда как иные полностью автоматические космические комплексы просто выполняют одну заданную заранее программу.
Сухопутные
MarkV-A1.
SWORDS — боевая система наблюдения и разведки.
Экзоскелет — не является роботом, так как не заменяет человека, а усиливает его мышечные способности
Мобильные робототехнические комплексы:
- ARV — семейство тяжёлых (свыше 13 тонн) боевых машин для американской армии
- Guardium — беспилотный военный автомобиль.
- SWORDS — специальная боевая система наблюдения и разведки (сокращение от Special Weapons Observation Reconnaissance Detection Systems)
- Мобильный робот Wheelbarrow Mk7 (фирма Alvis Logistics, Великобритания)
- Crusher (сокрушитель, разрушитель) — американская тактическая машина-робот.
- Gladiator TUGV — американский телеуправляемый тактический робот.
- MULE — семейство лёгких (до 3,32 тонн) боевых машин различного типа американской фирмы Lockheed Martin(сокращение от Multifunction Utility Logistics Equipment).
- Telemax — автоматический робот фирмы Rheinmetall, Германия.
- MarkV-A1 — робот для обезвреживания мин фирмы Northrop Grumman Corporation, (США).
- MAARS (сокращение от Modular Advanced Armed Robotic System — модульная улучшенная вооруженная роботизированная система)
- Робот-санитар или робот эвакуатор.
- Многофункциональные боевые роботы фирмы «iRobot Corporation» — PackBot, SUGV, Warrior.
- Мобильные робототехнические комплексы МРК-27ВУ, МРК-27Х, МРК-25 «Кузнечик», МРК-25УТ, МРК-25М, МРК-46, МКР «ЧХВ-2», «Мобот-Ч-ХВ» (последний работает в условиях повышенной радиации) (Специальное Конструкторско-Технологическое бюро Прикладной Робототехники МГТУ им. Баумана)
- Мобильные робототехнические комплексы «Варан», «Вездеход ТМ-3», «Кобра-1600» и «Мангуст» (НИИ Специального машиностроения МГТУ им. Н. Э. Баумана)
- Робот-сапер «Богомол»
- Мобильный робототехнический комплекс легкого класса для обезвреживания взрывоопасных предметов (РНЦ «Курчатовский институт»)
- Мобильный Робототехнический Комплекс (МРК) (название в разработке «Волк-2») . Разработан ОАО «Ижевский радиозавод».
- Мобильный робототехнический комплекс Платформа-М (ОАО “НИТИ «Прогресс»)
- Семейство роботов Уран разработки ОАО «766 УПТК» предназначенных для разминирования, тушения пожаров и боевых действий.
- Самоходный роботизированный противотанковый комплекс (СРПТК) “Богомол”, разработан белорусскими конструкторами и предназначен для круглосуточного поражения в автоматизированном режиме укрепленных наземных целей, танков, бронемашин и зависших вертолетов. Машина может оснащаться различными типами противотанковых ракет с радиокомандной системой управления или с проводной системой.
- Роботизированный огневой комплекс “Берсерк” разработан в Беларуси и вооружен спаренными четырехствольными скорострельными авиационными пулеметами ГШГ-7,62. Боевой робот предназначен для уничтожения малоразмерных беспилотных летательных аппаратов и живой силы противника на дальности до 1000 метров.
Морские (надводные или подводные)
На данный момент существует ряд разработок в области создания водных боевых роботов. Основными задачами роботов подобного типа являются автоматическое патрулирование, разведка, охрана береговой линии и портов, поиск мин. Наиболее известные водные роботы, разработанные для военных целей:
- Transphibian — автономный необитаемый подводный аппарат предназначенный для осуществления операций на мелководье, прибрежной зоне, а также на глубине. Основные задачи робота — поиск мин, охрана портов и осуществление автоматизированного надзора.
- Гном — телеуправляемый подводный аппарат класса micro для проведения поисково-спасательных работы и осмотра потенциально опасных объектов без риска для жизни человека.
- REMUS (сокращение от Remote Environmental Monitoring Unit System) — робот-подводная лодка, работает на глубине 100 м, около 20-ти часов и управляется с помощью двух операторов.
- Торпеда Кит для автоматического поражения авианосцев на дальности до 100 км, без какого либо внешнего вмешательства со стороны выпустившей её подлодки.
С возвращением!
После почти двухлетнего вынужденного перерыва в небо над Соединенными Штатами вернулся Boeing 737 MAX — первый коммерческий рейс лайнера состоялся 29 декабря прошлого года. Рейсом 718 из Майами в Нью-Йорк прибыли 87 пассажиров (всего в самолете 172 места), в том числе родственники капитана воздушного судна и первого пилота, сообщало агентство Reuters. Расстояние в 1200 миль (1,9 тыс. км) борт преодолел за два с половиной часа без каких-либо технических проблем.
В том, что сложностей не будет, журналистов перед полетом заверял президент American Airlines Роберт Айсом. «Этот самолет подвергали таким серьезным проверкам, которых не было в истории, — заявил он. — Мы полностью уверены в том, что этот борт — самый надежный из тех, что поднимаются в воздух».
Обещал и вернулся
Фото: ТАСС/AP Photo/LM Otero
Уверенность Айсома в отношении безопасности 737 MAX, которые были запрещены для эксплуатации на протяжении 20 месяцев после катастроф в Индонезии и Эфиопии, разделяют, впрочем, не все авиапутешественники. Во всяком случае, согласно результатам проведенного недавно агентством Reuters и социологической службой Ipsos опроса, более половины пассажиров остерегаются лететь на борту этой модели после того, как им напоминают о недавних авиапроисшествиях с участием этого лайнера.
Справка «Известий»
Первая катастрофа Boeing 737 MAX 8 произошла 29 октября 2018 года в Индонезии. Самолет летел из Джакарты в Панкалпинанг, рейс выполняла авиакомпания Lion Air. На борту находились 189 человек. Лайнер исчез с экранов радаров через 13 минут после взлета, экипаж запросил возвращение в аэропорт, после чего связь с ним пропала. Самолет упал у острова Ява. Индонезийские следователи нашли девять факторов, приведших к катастрофе.
Если бы хотя бы одного из них не было, возможно, катастрофы удалось бы избежать. Среди них — неисправность датчика угла атаки и вызванная ей неадекватная работа системы предупреждения сваливания самолета (MCAS), которая ориентировалась на его данные. Кроме того, пилоты не сумели правильно отреагировать на ситуацию. Оказалось, что в программе обучения летного состава не было информации о MCAS.
Выделяет тепла меньше, чем получает от Солнца
Военный билет не по месту прописки
Если утерян документ не там, где вы прописаны, то местный военкомат, скорее всего, вам ничем не поможет. Военный учет осуществляется по месту прописки, а значит, придется возвращаться к своему комиссариату.
Единственный вариант, когда выдают потерянный военный билет не в вашем военкомате — наличие временной регистрации, больше 90 дней, тогда молодой человек может приписаться к военкомату по месту жительства.
Если же восстановить документ необходимо, а возвратиться к месту прописки нет возможности, то это может сделать доверенное лицо. Гражданин, которому делегируют такие полномочия, сможет собрать все документы и получить новый военник вместо его владельца.
Обратите внимание:
Присоединяйтесь на Facebook, чтобы видеть материалы, которых нет на сайте:
Почему их называли тамплиерами?
Праздники и ритуалы знака Скорпион
В честь кого дали название планете
Гершель собирался назвать планету именем короля — «Звезда Георга». Но астрономы не приняли это предложение, так как оно совершенно не соответствовало астрономическим традициям.
И все равно, для планеты было выбрано название вопреки всем правилам.
Ранее имена планетам давали исключительно из римской мифологии. Уран получил свое из греческих мифов. Символ, олицетворяющий Уран представляется гибридом из символов Солнца и Марса. Выражается это тем, что в древнегреческой мифологии Уран – небо, подчиняется властям Солнца и Марса.
Иоганн Боде астроном внес инициативу назвать планету в честь бога неба Урана, из греческих мифов и легенд, чьи сыновья были гигантами.
Он мотивировал предложение тем, что Сатурн был отцом Юпитера, следовательно, следующую планету надо назвать в честь отца Сатурна.
История создания БМП-2
Первые попытки сделать бронемашину, которая бы перевозила пехоту вслед за танками, были предприняты еще в конце Первой Мировой войны. В то время автомобильная техника была несовершенной и тихоходной, так что от этой идеи на время отказались. Она вновь заинтересовала военных перед началом Второй Мировой войны. Всем было понятно, что грядущий конфликт будет войной механизированных соединений, которые требуют обязательной поддержки пехоты.
Разработки подобных машин проводились и в Германии, и в СССР. Немцы создали полугусеничный открытый бронетранспортер, который доставлял пехоту на поле боя и мог оказать ей огневую поддержку. Тем не менее, наиболее активные работы над боевой машиной пехоты начались уже после Второй Мировой войны, начиная с середины 50-х годов.
Тактика того времени предполагала активное применение в боевых операциях ядерного оружия. Военным понадобилась машина, которая могла бы защитить экипаж и пехотинцев от поражающих факторов ядерного взрыва.
В 1966 году на вооружение Советской армии была принята БМП-1 – первая машина подобного класса в мире. БМП-1 получилась подвижной и маневренной, броня надежно защищала экипаж от осколков и стрелкового оружия. Экипаж был защищен от воздействия оружия массового поражения. Эта машина имела прекрасные технические характеристики, на ней был установлен очень удачный дизельный двигатель.
Машина была вооружена гладкоствольной 73-мм пушкой «Гром», пулеметом и управляемыми противотанковыми ракетами «Малютка».
Основной проблемой машины стал недостаточный уровень ее защищенности. Подкалиберные снаряды, принятые на вооружение странами НАТО, пробивали лобовую броню БМП-1 с расстояния 1000 метров. Пушка «Бушмастер», которая была установлена на основную американскую БМП «Бредли», могла поразить БМП-1 с расстояния 2000 метров. Бортовая броня машины пробивалась даже пулями калибра 12,7 миллиметров.
Много вопросов вызывало и вооружение БМП-1. Гладкоствольная пушка «Гром» была создана на основе гранатомета СПГ-9 и носила выраженный противотанковый характер. Она вызывала нарекания: невысокая дальность стрельбы, низкая точность и небольшие углы вертикальной наводки. В начальный период эксплуатации в боекомплект БМП-1 входили только снаряды с кумулятивной боевой частью, осколочные боеприпасы были добавлены позже. Для поддержки огнем пехоты у БМП-1 оставался только пулемет, что было явно недостаточно.
Во время создания БМП-1 в СССР просто не было малокалиберной скорострельной пушки, которую можно было установить на эту машину. Автоматическая 30-мм пушка, которую можно было использовать на этой машине, появилась только в середине 70-х годов. В 1974 году начались работы над модернизацией машины на Курганском заводе, где выпускалась БМП-1.
Военные без большого энтузиазма смотрели на возможное уменьшение калибра орудия. Были проведены испытания, во время которых 30-мм пушка обстреливала танк. Броню она пробить не смогла, но танк потерял боеспособность: была заклинена башня, все навесное оборудование было уничтожено, наружные топливные баки загорелись.
Приняли решение изготовить новую машину, на вооружении которой будет находиться новое орудие. В 1980 году новая боевая машина пехоты БМП-2 была принята на вооружение. Изначально объем ее производства должен был составлять 10% от объема выпуска БМП-1. Но вскоре началась война в Афганистане, которая решила судьбу этой бронемашины. Еще до официального принятия БМП-2 на вооружение несколько десятков этих машин были отправлены в Афганистан.
Автоматическая пушка БМП-2, имеющая большие углы возвышения, как нельзя лучше подходила для условий той войны. Она могла вести эффективный огонь по противнику, занимавшему позиции на господствующих высотах. Почти сразу в армейских мастерских на машину начали устанавливать дополнительные экраны, чтобы повысить ее защиту от тяжелого стрелкового оружия. Немного позже эту работу стали выполнять на заводе-изготовителе. Так появилась модификация машины – БМП-2Д. Наибольшие потери БМП-2 в Афганистане несли от ручных противотанковых гранатометов.
Позднее БМП-2 принимала участие еще во многих конфликтах: в Ираке, на Северном Кавказе, в Карабахе. Машина почти всегда показывала свои высокие технические характеристики, надежность и простоту в эксплуатации. На ее базе были созданы многочисленные модификации, которые обычно отличаются системой вооружения и дополнительной броней. БМП-2 сегодня используют во многих армиях мира.
Самое простое описание размеров Урана
Средний радиус Урана составляет 25 362 километра, соответственно – диаметр Урана – это радиус, умноженный на 2. А это впятеро больше, чем у планеты Земля. Но по причине быстрого вращения планета является сплюснутой и, соответственно, широкой. Поэтому в области полюсов это значение равно 24 973 км, а на линии экватора – 25 559 км. По форме планета представляет собой сферу сплюснутого типа. Поскольку твёрдая почва на поверхности отсутствует, по планете пришлось бы парить.
По размеру Уран превосходит нашу планету Земля в 4 раза. Однако он является более массивным, а вес равняется 86 септиллионов килограмм. В более простом и привычном описании это несколько меньше, чем 1 триллион триллионов (триллионов). Для простоты понимания масштабов планеты стоит отметить, что Уран массивнее Земли в 14,5 раз. Его объём равен 6,83*10^13 кубических километров.
Как уже отмечалось, по показателю плотности Уран уступает другим телам Солнечной системы и находится на второй строчки с конца (1,27 г на кубический сантиметр). Это свидетельствует лишь о том, что в составе космического объекта преобладает лед. Наряду с Нептуном этот гигант является ледяным, а у его поверхности царит сильнейший мороз.
Таким образом, размерные характеристики Урана являются внушительными по размеру и до сих пор удивляют землян. Несмотря на наличие большого количества данных, планета до конца не изучена, и наблюдения за ней со стороны учёных продолжаются до настоящего времени.
Источник
Что на практике
Советский Союз, как и Америка, строил амбициозные планы по
высадке человека на Луну. С этой целью велась подготовка, отрабатывались
технические параметры полета. Попутно исследовался ближайший сосед Земли. К
спутнику со 2 января 1959 года по 9 августа 1976 были запущены 24
автоматические станции серии «Луна».
Практика исследования полна драматизма. Несколько аппаратов пролетели
мимо всего в нескольких тысячах километрах и вышли на гелиоцентрическую орбиту,
что не было запланировано. Другие станции, рассчитанные на отработку мягкой
посадки, просто разбивались о поверхность.
Тем не менее, были добыты ценные сведения о спутнике, а
именно:
- Измерены параметры магнитного поля.
- Сфотографирована обратная сторона.
- Установлено отсутствие пыли на поверхности.
- Сделаны подробные панорамные снимки ландшафта.
- Получены данные о химическом составе лунного
грунта. - Собрана информация о радиоактивной обстановке в
районе спутника. - Исследована интенсивность метеоритного потока на
орбите. - Доставлен на Землю лунный грунт (3 образца).
- Осуществлена подробная телесъемка поверхности
разных районов. - Отработана мягкая посадка.
- Спущены на поверхность исследовательские модули «Лунаход
1» и «Лунаход 2».
Это только то, что удалось сделать с помощью одной только
программы «Луна». США, Япония, европейские страны также имели подобные исследовательские
программы и успешно их осуществляли.
История открытия Урана
Первое упоминание о небесном теле, позже названном Ураном, относится к записям Дж. Флемстида. Английский ученый вел наблюдения за ним в 1690 г., но принял его за звезду, которую отнес к созвездию Тельца. В XVIII в. около 20 лет подряд за планетой вел наблюдения французский астроном ле Моньер, тоже отмечая ее на астрономических картах как звезду.
В 1775 г. выходец из Германии У. Гершель, музыкант и астроном-любитель, проживающий в г. Бат близ Бристоля (Англия), начал изучение небесных объектов в собственноручно изготовленный телескоп. Продвигаясь в своих наблюдениях по небосводу, к марту 1781 г. он дошел до звезд, расположенных в созвездии Тельца. 1 из них особо заинтересовала астронома, т.к. обнаружилась в месте, где согласно ранее составленным картам ее не должно было быть.
Объект имел вид небольшого диска, а не яркой точки, и постепенно смещался относительно других звезд. Гершель предположил, что изучаемое им небесное тело является или звездой, окруженной туманностью, или кометой, но больше склонялся к последнему варианту. В мае того же года Андрей Лексель, академик из Петербурга, занялся вычислением параметров его орбиты.
Он обнаружил, что наблюдаемый объект движется по сильно вытянутой окружности, центр которой совпадает с положением Солнца. Вычисления доказали, что траектория передвижения этого тела в нашей звездной системе соответствует планете, а не комете, и с 1873 г. оно ею и считается. Так впервые ученые открыли новую планету при помощи телескопа. Гершель предложил назвать ее «Георг», в честь короля, правившего в то время в Англии.
Однако у астрономов прижилось название «Уран», взятое немецким ученым Иоганном Боде из мифологии, — так в греческом пантеоне звали бога неба. Официально это имя было присвоено седьмой планете Солнечной системы Всемирным астрономическим сообществом в 1860 г.
Первое упоминание планеты — запись английского ученого Джона Флемстида. Credit: universetoday.ru
Кроме самого Урана в 1787 г. Гершель открыл и 2 его крупнейших спутника: Титанию и Оберон, а в 1851 г. У. Лассел (пивовар и любитель астрономии) открыл еще 2: Ариэль и Умбриэль. Пятой стала Миранда, обнаруженная в 1948 г. американским астроном Дж. Койпером, а в 1980-х годах мир узнал о существовании колец Урана.
Химический состав атмосферы
Основным элементом в атмосфере Урана является водород. Он заполняет почти три четверти всего объёма газов. Также присутствует большое количество гелия.
Интересно, что если брать массовую часть гелия на Уране, её значение очень близко к такому же параметру у Солнца.
Третий газ, который можно легко найти на планете – это метан. Благодаря химическим свойствам метана, о присутствии этого элемента в атмосфере Урана знали eже давно. Метан поглощает красные волны видимого спектра. Поэтому перед сторонним космическим наблюдателем Уран предстаёт в красивом аквамариновом цвете.
Химический состав
В тропосфере присутствуют и другие газы. За слоем метана обнаружено скопление аммиака и сероводорода. Оба эти газа имеют специфический резкий запах, неприятный для человека. Аммиак – это, по сути, нерастворённый нашатырь. А сероводород легко идентифицировать по характерному запаху тухлых яиц.
В более глубокие слои атмосферы с современным оборудованием человеку проникнуть не удаётся. Но косвенные доказательства свидетельствуют о том, что за покровом из сероводорода и аммиака скрывается ещё слой гидросульфида аммония. А ещё дальше располагаются залежи воды в виде супер переохлаждённого льда.
Верны ли догадки учёных, покажет время.