Челябинский метеорит: космический армагеддон районного масштаба

Содержание

Процесс приземления метеорных объектов

Метеориты, падающие на Землю, изучались специалистами не один раз. Они входят в земную атмосферу на скоростном режиме, составляющем 11,2-72 километра в секунду. Именно на таких показателях начинается свечение и разогрев. За счёт свойств абляции масса объекта, который долетает до поверхности, может быть намного меньше.

К примеру, небольшой объект, который входит в атмосферный слой планеты Земля на скорости 25 километров в секунду и выше, подвергается сгоранию практически без остатка. Даже если стартовая масса равнялась несколько десятков тонн, до планеты долетает пара килограмм вещества. Если сгорания в атмосферном слое не произошло, по мере торможения происходит утрата горизонтального аспекта скорости. В итоге траектория меняется.

В ряде ситуаций, когда метеорит приближается к Земле, он может разрушиться на отдельные фрагменты. Вследствие этого выпадает соответствующий дождь. Есть версия, что это не самостоятельные объекты, а всего лишь остатки кометы. Если тело движется на большой скорости, оно взрывается. Если она маленькая, тело может сохраниться практически в полном объёме и весе.

Почему метеориты сгорают в атмосфере Земли

Как отмечается, метеорит, влетевший в земную атмосферу раскалился и засветился из-за высокой скорости и трения о частицы воздуха. Далее его судьба в значительной мере зависит от его массы и структуры.

Сгорание метеоров в атмосфере

Например, у большого объекта скорость уменьшается, и он остывает. Иногда бывает, что торможение меняет траекторию движения с горизонтальной на практически вертикальную, и он падает на поверхность. Кроме того, в случае неоднородной или неустойчивой структуры, метеорит не просто сгорает в атмосфере, а взрывается. Тогда на Землю попадают только его частицы. К слову, такое явление называют метеоритным дождём.

А вот небольшие объекты, как правило, обладают небольшой скоростью. Такой метеорит сгорает в атмосфере почти без остатка. К примеру, при начальной массе несколько сот тонн и движении 25 км/с до поверхности может долететь несколько килограммов или граммов метеоритного вещества.

Чаще всего, происходит сгорание метеорита в атмосфере и он не достигает поверхности. Стоит отметить, что в таком случае это не метеорит, а метеор. Хотя многие всё же путают эти два понятия.

С курса метеорит сбить и проследить

Мишенью для миссии DART учёные выбрали бинарную астероидную систему 65803 Didymos, в которой находятся 2 тела размерами 780 и 160 м в поперечнике. Именно «младший» из астероидов и выбран специалистами как цель. Как отмечают в NASA, сами астероиды для Земли опасности не представляют, однако их орбита и досягаемость предрешили судьбу Didymos, как тренировочного полигона.

Старт миссии запланирован на июнь 2022, а уже в октябре этого же года космический таран атакует Didymos В на расстоянии примерно 11 млн км от орбиты Земли.

Сначала DART прицелится на астероид благодаря системам, интегрированным в аппарат, а после проведёт автоматическое столкновение с объектом на скорости примерно в 6 км/секунду. Учёные считают, что такой небольшой толчок позволит сместить астероид в последующем со своей орбиты на проектную величину.

Если вследствие эксперимента «ДАРТу» удастся не только отклонить движение Didymos В, но и разрушить эту бинарную астероидную систему, то, по мнению специалистов NASA, это и будет доказательством самого оптимального оружия против «космических пришельцев».

Как часто на Землю падают астероиды?

Если верить статистике, на Землю из космоса ежедневно что-то падает. По словам Брюса Беттса из Planetary Society, в атмосферу Земли ежедневно проникает около 100 тонн различных космических объектов, но большинство этих объектов размером от песчинок до 1 метра. До земли они, конечно не долетают, так как сгорают в атмосфере.

Его говорить в годовом отношении, то каждый год в атмосферу планеты попадают около 30 небольших астероидов размером несколько метров. Иногда фрагменты этих объектов падают на землю в виде метеоритов.

Более крупные, размером от 20 метров, как один из тех, что взорвался над Челябинском в 2013 году, в среднем прилетают на Землю один-два раза за 100 лет. Глобальной проблемой они не являются, но если такой астероид упадет где-то в густонаселенном регионе, то приятными последствия этого назвать никак нельзя.

След от Челябинского метеорита в атмосфере. Фото 2013 года.

Объекты подобные тому, что взорвался 111 лет назад в атмосфере в районе реки Подкаменная Тунгуска, падают на Землю один-два раза в тысячу лет. По последним данным ученых, его размеры составляли 75 метров.

Если говорить о более крупных астероидах, размером в несколько сотен метров, то падают они не чаще одного раза в несколько сотен тысяч лет. Самые большие астероиды — от 10 километров и больше (один из них, напомним, привел к вымиранию динозавров и вообще 70 процентов всего живого на Земле около 65 миллионов лет) по подсчетам ученых могут падать не чаще одного раза в 100 миллионов лет.

Безусловно, падение таких гигантов на Землю будет означать конец всей нашей цивилизации. Астероиды поменьше могут стать причиной сильнейших локальных разрушений в пределах одной страны. Но можно только гадать о реальных последствиях таких разрушений, если астероид даже небольшого размера упадет где-то в густонаселенном промышленном регионе.

Почему падения метеоритов не могут предсказывать?

Астрономы не
могут предсказывать падения метеоритов, потому что метеороиды путешествуют по
большей части в глубоком космосе и они очень маленькие, чтобы их там обнаружить
с Земли. Даже относительно крупные удары метеоритов, которые вполне
отслеживаются в космосе, невозможно спрогнозировать.

К счастью, 90-95%
метеоров не переживают падения сквозь атмосферу Земли и не оставляют метеоритов
после себя. Потому что большая их часть, как считают, происходит от комет,
которые намного более хрупкие, чем астероиды.

Только те
метеороиды, которые сделаны из более прочных материалов, оставляют после себя
метеориты.

А еще, если
метеор будет приближаться к Земле с относительно небольшой скоростью, он также
с большей вероятностью переживет столкновение с земной атмосферой. Потому что
сгорит не полностью, скорость ведь у него небольшая.

На Земле есть
даже несколько метеоритов с Луны и Марса. Когда-то они были частями Луны и
Марса, которые выбросило со спутника и планеты точно такими же ударами
метеоритов. Долгое время они летали в космосе, пока не приземлились на Землю.

Комплекс углистого типа

Каждый метеорит также может иметь некоторые дополнительные особенности

Это углесодержащие тела, отличающиеся одной важной особенностью. В частности, речь идёт о наличии стекловидной коры, которая очень тонка и появилась вследствие влияния высоких температурных режимов

Кора эта обладает высокими теплоизоляционными свойствами, поэтому внутри углистых тел сохраняются минеральные вещества, которые не могут противостоять чрезмерному нагреву. Например, это может быть гипс.

Так, за счёт этих исследований и наблюдений появилась возможность исследовать химическую природу подобных элементов и найти в их структуре вещества, которые имеют органическую (биогенную) природу. Это преимущественно углеводороды насыщенные и ароматические. Также к рассматриваемой категории можно смело отнести кислоты карбоновые и соединения азотистого типа.

Присутствие в составе подобных элементов не способствует однозначному заявлению о том, что жизнь вне планеты Земля существует

Ведь с теоретической точки зрения при принятии во внимание ряда условий мог происходить их синтез в неестественных условиях. С другой стороны, если данные вещества не представляют собой продукты жизни, они могут выступать в качестве продуктов «предварительной жизни», т

е. той, которая существовала на планете Земля много лет назад.

Тунгусский метеорит, Сибирь, Россия, 1908 год

17 июня 1908 года в семь часов утра по местному времени в районе реки Подкаменной Тунгусски в воздухе взорвалось небесное тело на высоте 7 — 10 км над незаселённым районом тайги. Взрывная волна дважды обогнула земной шар и была зафиксирована обсерваториями по всему миру. Кроме того, ряд последствий катаклизма завершила мощная магнитная буря, длившаяся пять часов.

Взрывом повалило деревья на территории более двух тысяч квадратных километров.

Место падения Тунгусского метеоритаХотя взрыв произошел в малонаселенном районе, полет огненного тела наблюдали жители ближайшего к его месту села. Живыми свидетелями космической катастрофы стали жители поселка Ванавары и те немногие эвенки-кочевники, кто находился в тайге.

Позже удалось вычислить скорость полета метеорита — 10 километров в секунду. Масса тела составляла от 100 тысяч до миллиона тонн.

В истории человечества по масштабам наблюдаемых явлений трудно найти более грандиозное и загадочное событие, чем Тунгусский метеорит. Первые исследования этого явления начались только в 20-х годах прошлого века. Однако и 100 лет спустя тайна тунгусского феномена остается неразгаданной.

Несколько итальянских ученых выдвинули гипотезу, что кратером Тунгусского метеорита может быть озеро Чеко на реке Кимчу, которое расположено в 8 км на северо-запад от эпицентра взрыва. Это озеро — практически идеальная окружность по форме, имеет глубину до 50 м и коническую форму дна.

Озеро Чеко

Гипотезы

Высказывалось более сотни самых разных гипотез того, что произошло в тунгусской тайге: от взрыва болотного газа до крушения инопланетного корабля. Предполагали также, что

  • на Землю мог упасть железный или каменный метеорит с включением никелистого железа;
  • ледяное ядро кометы;
  • неопознанный летающий объект, звездолет;
  • гигантская шаровая молния;
  • метеорит с Марса, трудно отличимый от земных пород.
  • земля встретилась с «черной дырой»;
  • некоторые исследователи предположили, что это был фантастический лазерный луч или оторвавшийся от Солнца кусок плазмы;
  • Земля, вероятно, столкнулась с облаком космической пыли.

Самой последней является гипотеза о ледяной комете, выдвинутая ученым-физиком Геннадием Быбиным, более 30 лет занимающимся изучением тунгусской аномали.

Однако все же большинство ученых склоняется к тому, что это был все-таки метеорит, взорвавшийся над поверхностью Земли.

Исследования: историческая справка

По окончании 18 столетия академия наук из Парижа сделала вывод, что объекты имеют некосмическое происхождение. Этот исторический этап в течение двух веков выступал в качестве образца косности официальной научной версии. Хотя на самом деле недальновидность учёных не доказана на практике.

Представителями академии было проведено исследование образца хондрита, который обрушился во время грозы. В рамках этого процесса произошло изучение химических и минералогических свойств камня. Но их оказалось недостаточно для подтверждения его космического происхождения. Что касается соответствующих событий в астрономии, их совершение произошло только через несколько десятилетий.

Такое явление, как падение метеорита, не один раз исследовалось академиками из России. В частности, это был Вернадский, Ферсман, Кринов, Кулик. В РАН создан даже специализированный комитет по метеоритам. Его основная задача заключается в руководстве процессом сбора, изучения, хранения камня.

Как падают метеориты?

Чтобы разобраться во всех тонкостях жизни нашей планеты на просторах космического океана, давайте вспомним что представляют собой метеориты и астероиды и как они вообще попадают на Землю

Важно понимать, что в космосе, помимо звезд и планет, имеется несметное количество небесных объектов

Так, астероиды – это космические тела, похожие на планеты, но не такие большие, что не мешает некоторым из них обзавестись собственной орбитой и спутниками. Еще есть космическая пыль – это крошечные частицы вещества, которые рассредоточены в космическом пространстве. А промежуточные объекты средней величины – их размер, как правило, варьируется от от 0,1 мм до 10-30 мм – и есть метеориты. Правда, ученым известно о существовании огромных метеоритов, размер которых достигает в длину двух с половиной метров и больше.

Они могут быть рассредоточены в пространстве, могут двигаться по произвольным траекториям, а их орбиты могут быть относительно стабильны. Иногда встречается целое скопление метеоритов – так называемый рой. Еще больше увлекательных статей о том, какие объекты путешествуют на просторах бесконечной Вселенной, читайте на ! Там регулярно публикуются посты, которых нет на сайте!

Сверхновая звезда или вспышка сверхновой — явление, в ходе которого звезда резко увеличивает свою яркость на 4—8 порядков с последующим сравнительно медленным затуханием

Но с какой скоростью эти космические странники перемещаются по просторам бесконечной Вселенной и что происходит, когда они падают на нашу планету? Самые быстрые метеориты движутся со скоростью 42 километра в секунду (км/с). Однако скорость метеоритов, которым удается проникнуть в атмосферу Земли и достичь поверхности планеты гораздо ниже, около 12 км/с. Тем не менее, теоретически – так считают ученые – может существовать ряд еще не обнаруженных объектов, скорость которых намного, намного выше.

Характеристики

Метеорит – космический объект, у которого присутствует кора плавления и свойства магнита. Форма его обычно является неправильной.

Кора плавления тела появляется в процессе его перемещения сквозь атмосферную часть. В результате этого происходит нагревание до температурной отметки в 1800 градусов. Это вещество, которое расплавилось, а затем было подвержено затвердеванию. Слой считается тонким и представлен в чёрном цвете, а поверхность его считается матовой. Внутри преобладают светлые тона. Магнитные свойства, в свою очередь, могут быть каменными и железными. В первой ситуации могут наблюдаться никелистые включения.

Органика в составе метеоритов

Метеориты, содержащие углерод, обладают тонкой стекловидной корой, которая получилась от воздействия больших температур при падении. Кора стала прекрасным изолятором от внешней среды, который помог сохранить состав метеорита. Исследуя химическую природу подобных тел, обнаружилось, что в них есть вещества, аналогичные земным, например углеводороды, карбоновые кислоты, азотистые соединения. Нельзя утверждать, что эти вещества подтверждают наличие внеземной жизни, но они вполне могут быть продуктами «преджизни», аналогичной существовавшей на Земле в прошлом. При изучении каменных метеоритов выявились «организованные элементы». Это некие микроскопические образования, похожие на простейших одноклеточных. Их размеры от 5 до 50 мкм, и они имеют некоторые особенности – поры, двойные стенки, шипы. Не доказано, что такие окаменелости – останки внеземной жизни. Концентрация подобных элементов очень большая – в 1 г метеоритного вещества содержится их до 1800. На Земле таких необычных форм не выявлено.

Прыжок Баумгартнера и ракеты V-2: что общего?

В сороковых годах прошлого века действительно присутствовал подтвержденный факт достижения границы космоса ракетами Фау-2. Если задействовать вертикальный запуск, то такие устройства способны развить показатели скорости в пределах 9 тысяч километров за один час. После того, как топливо в баках подходило к концу, V-2 замедлялась до полной остановки. Затем ракета падала и не сгорала, но, если бы она приземлилась на АЗС или другое хранилище горючего, исход был бы другим.

Известный прыжок парашютиста по смысловой нагрузке практически не отличался от немецких ракет. Феликс Баумгартнер вертикально поднялся над земной поверхностью, и совершил прыжок вниз. То есть в момент перед прыжком и падением ракеты их скорость по отношению к Земле равнялась нулю. Потому можно сделать вывод, что, если любой объект упадет с огромной высоты (больше 30 км), развивающихся скоростных показателей все равно будет недостаточно, чтобы полностью уничтожиться в процессе трения о слои атмосферы. Но при соблюдении определенных требований – изначальная скорость не должна быть больше 0 по отношению к поверхности Земли.

Хотите интересный факт? Максимальная скорость падения парашютиста была равна 1357,6 километра в час. Все познается в сравнении – пассажирский самолет летит при скорости 900-1000 километров в час, сверхзвуковой Конкорд или Ту-144 развивают скорость в 2 раза больше, чем продемонстрировал Баумгартнер.

Сбить метеорит ракетой

Человечество в XXI веке обладает боеприпасами, способными поразить и разрушить приближающийся из космоса потенциально опасный метеорит или астероид. Однако мощь заряда не является решающим показателем в эффективности применения даже ракет с ядерными боеголовками против «космических боеприпасов».

Даже малейший просчёт в применении такого средства «противометеоритной обороны» может повлечь за собой куда более трагические последствия, чем, если бы космическое тело упало без внешнего воздействия.

Первое, и, пожалуй, самое главное: при падении космического тела, даже если оно будет заранее обнаружено и отслежено, никто не сможет точно предугадать поведение метеорита в атмосфере. Объект может просто сгореть на подлёте к поверхности Земли (падающая звезда), взорваться над поверхностью или нанести удар по ней.

Сбить летящий в атмосфере или ближнем космосе метеорит для современных ракет не будет являться большой трудностью. Однако фрагменты разрушенного космического объекта после прицельной атаки могут накрыть, куда большую территорию, чем удар целого камня. Следовательно, жертвы и разрушения могут быть непредсказуемыми.

Не уничтожить метеорит, а сбить его с траектории

Гораздо более действенный и безопасный способ предотвратить столкновение метеорита или астероида с Землёй предложили в 2017 году специалисты NASA. Концепция их плана заключается в постройке и выводе на орбиту «космической пушки», способной не разрушать потенциально опасные для планеты космические тела, а сбивать их с траектории, которая пересекается с земной.

В агентстве серьезно работают над проектом DART — Double Asteroid Redirection Test. В основе проекта лежит идея кинетического тарана астероида или метеорита с целью изменения его орбиты без разрушения самого космического объекта.

Перуанский ядовитый метеорит, Перу, 2007 год

В Перу осенью 2017 года очевидцы стали свидетелем падения метеорита у озера Титикака. Они увидели охваченный пламенем шар, который с диким ревом приближался к земле. От удара с поверхностью образовалась воронка глубиной 6 метров и диаметром 30 метров, из которой вырвался фонтан горячей воды. В ходе кипения из воды выделились ядовитые газы, что и вызвало массовое отравление местного населения. В последствие на сильны головные боли пожаловались 1500 человек, проживающих неподалеку от места приземления метеорита.

Учёные собрали фрагменты метеорита диаметром до пяти сантиметров вокруг кратера на расстоянии до 200 метров, многие крупные осколки забрали ранее местные жители. Это мелкозернистые серые хрупкие куски горных пород с вкраплениями железа.

Видео

https://youtube.com/watch?v=Mkc7o25z7Sc

https://youtube.com/watch?v=TRhujPiPDlE

https://youtube.com/watch?v=ZjJoXw_jYwM

Источники

  • https://www.pravda-tv.ru/2019/09/10/433766/samye-izvestnye-i-razrushitelnye-meteority-v-istorii-koshmar-iz-kosmosa-upavshij-na-zemlyuhttps://zefirka.net/2019/09/09/samye-izvestnye-meteority-v-istorii-chelovechestva/https://www.kp.by/daily/26109/3005730/Эhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Метеоритhttps://nauka.boltai.com/topics/6-krupnejshih-meteoritov-obnaruzhennyh-na-zemle/http://mirkosmosa.ru/vselennaya/meteority/tungusskiy-meteorit-teorii-ekspedicii

Сихотэ-Алинский метеорит, Приморский край, СССР, 1947 год

Метеорит весом 23 тонны упал 12 февраля 1947 года в 10.38 возле села Бейцухе в Приморском крае. Падение сопровождалось ярким болидом, наблюдавшимся в Хабаровском и Приморском краях, в радиусе до 400 км. След был виден в небе в течение нескольких часов. После падения раздались удары и грохот, местами ощущалось сотрясение почвы.

Общая масса осколков оценивается в 60—100 тонн. Собрано более 3500 фрагментов общей массой 27 тонн. Крупнейший целый фрагмент имеет массу 1745 кг.

По химическим анализам, Сихотэ-Алинский метеорит состоит из 94 % железа, 5,5 % никеля, 0,38 % кобальта и небольших количеств углерода, хлора, фосфора и серы.

Первыми обнаружили место падения лётчики Дальневосточного геологического управления, которые возвращались с задания. Они-то и сообщили эту новость руководству управления в Хабаровске.

Изучение падений

На самом деле, метеориты, упавшие на Землю, по большей части небольшого размера. Правда, есть и крупные представители.

Не секрет, что учёные давно пытаются изучить нашу Вселенную и разобраться, как же она устроена. Так вот для изучения всего, попадающего из космоса на Землю, выделили целое научное направление.

Данный научный раздел занимается изучением движения метеорных тел, а также их взаимодействие с земной атмосферой. Кроме того, здесь изучают состав, свойства и происхождение метеоритов. И наконец, регистрируют их падения на поверхность планеты.

Метеоры

Безусловно, вторжение каменных пришельцев нашей Вселенной не может не пугать. Ведь спрогнозировать в долгосрочной перспективе околоземное движение очень сложно. Стоит отметить, что люди уже многому научились, но в космосе так много загадочного и необъяснимого. Так что с надеждой смотрим в будущее, нам еще многое предстоит узнать.

Вы можете узнать про самые знаменитые и известные метеориты, упавшие на Землю, тут. Причем один из них весил около 23 тонн-это Сихотэ-Алинский метеорит.

Какая вероятность погибнуть от астероида?

Если исходить из вышеописанного, то можно сделать вывод, что чем больше астероид, тем меньше шансы на то, что он упадет на Землю. Астероидная угроза безусловно реальна. Но конкретные шансы погибнуть от астероида гораздо меньше, чем вероятность погибнуть от той же молнии. А она составляет 1 к 280 000. По крайней мере, по мнению американских специалистов. Кстати, выиграть в ту же рулетку вы можете с вероятностью примерно 1 к 37.

Российские эксперты дают чуть менее оптимистичные прогнозы. Например, по мнению Генерального директора Центра планетарной защиты Анатолия Зайцева, вероятность падения какого-либо астероида на Землю приравнивается к вероятности авиакатастрофы. При этом он отмечает, в год на безопасных расстояниях мимо Земли пролетает более сотни астероидов различного размера.

С какой скоростью Земля летит сквозь Вселенную

Все планеты нашей системы вращаются вокруг Солнца, но и само светило при этом не стоит на месте. Любой гигантский космический объект обладает большой массой и рождает сильное гравитационное поле, начинающее притягивать к себе соседей. Этим объясняется движение планеты в направлении границ ближайших созвездий Лиры и Геркулеса со скоростью 20 км/с.

Полет Земли через Вселенную. Credit: NASA Solar System Exploration.

Одновременно с этим Солнечная система и соседние с ней объекты притягиваются более крупными звездам. Все вместе они движутся, направляясь к Змееносцу, пересекающему эклиптику большому экваториальному созвездию, в котором вспыхнули последние из наблюдавшихся в нашей Галактике сверхновые звезды. В первом случае скорость перемещения составляет 15 км/с, во втором — 23-25 км/с.

Как часть Млечного Пути, Солнечная система вместе с остальными звездными и планетарными объектами нашей галактики, газовыми облаками, астероидами, кометами, черными дырами, частицами пыли и темной материей движется относительно общего центра масс. Эта условная точка галактики находится на расстоянии около 25 тыс. световых лет от нас. Солнце двигается вокруг нее по эллиптической орбите, 1 полный оборот (галактический год) продолжается 220-250 млн лет. Расчеты показывают, что скорость Солнца составляет около 220 км/с.

Но и сам Млечный Путь нестатичен:

  • он и его соседка по Местной группе галактик Андромеда притягивают друг друга со скоростью примерно 100-150 км/с;
  • находящаяся недалеко от нас крупная галактика М33 тоже движется в нашем направлении примерно с такой же скоростью;
  • большое скопление Девы, находящееся в 15-20 световых годах от нас, настолько массивное, что притягивает Млечный Путь к себе со скоростью 400 км/сек.

Млечный Путь в космосе. Credit: NASA Solar System Exploration.

Но и Андромеда, и М33, и состоящее не менее, чем из 1500 отдельных галактик скопление Девы тоже не являются стационарными объектами. Все они со скоростью 600 км/час движутся по направлению к Великому Аттрактору. Так называют условную точку, расположенную в глубинах Вселенной и состоящую из множества сверхскоплений, притягивающих к себе все окружающее.

Какой должна быть скорость корабля для полета на Луну?

Для полета корабля на Луну он должен стартовать до орбитальной скорости в 29. тыс. км в час, а потом нарастать примерно до 40 тыс. км в час.

Космический корабль при такой скорости может удалиться на расстоянии, на котором на него уже будет сильнее притяжение Луны, нежели Земли. Современная техника позволяет разрабатывать корабли, которые соответствуют вышеупомянутой скорости перемещения. Но если двигатели корабля не будут действовать, он разгонится притяжением Луны и просто упадет на нее с большой силой, разрушив корабль. По этой причине, если в самом начале пути реактивные двигатели ускоряли космический корабль в направлении к Луне, то когда лунное притяжение сравнивалось с земным, двигатели начинали действовать в противоположном направлении. Таким образом, обеспечивалась мягкая посадка на Луну, при которой все люди на корабле оставались невредимыми.

На Луне нет воздуха, поэтому находится на ней можно исключительно в специальных скафандрах. Первым человеком, который спустился на поверхность Луны, стал американец Нил Армстронг, и это произошло в 1969 году. Тогда произошло первое знакомство человечества с составом лунного грунта. Его изучение позволило лучше понять историю образования Солнечной системы. Тогда геологи надеялись найти на Луне какие-то ценные вещества, которые можно было бы добывать.

Масса Земли существенно превышает массу Луны. Значит, взлететь с последней будет проще и дорога в дальний космос тоже осуществится легче. Не исключено, что в дальнейшем человечество будет использовать эту возможность. Скорость вылета на орбиту намного меньше и составляет 6120 км в час или 1,7 км в секунду.

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.

22 ответа

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

Ответ от Екатерина Тарутина8 км/сек, чтобы преодолеть притяжение Земли

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

Ответ от Мфт — уникальный лодырь3-5км/с, учитывайте скорость вращения земли вокруг солнца

Ответ от AkmaljonТочный — 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 грищенков чёрной дыре можно разагнатся до субсветовой скоросте

Ответ от Ўрий Лихонин33000 км/ч

Ответ от Игорь Юровабстрактная наука-пораждает иллюзии у зрителя

Ответ от Osman Ataevна какойвысоте летит космический корабль.

Ответ от Xero33600Всё 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 ПетинРекорд 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 Сюткина39600 км/ч

Ответ от Elena Maksimova8000 км/с

Ответ от Ђра М вайъОколо 40000 км/ч

2 ответа

Привет! Вот еще темы с нужными ответами:

Космический полёт на ВикипедииПосмотрите статью на википедии про Космический полёт

Космос семейство ракет-носителей на ВикипедииПосмотрите статью на википедии про Космос семейство ракет-носителей

Межзвёздный полёт на ВикипедииПосмотрите статью на википедии про Межзвёздный полёт

Орбитальная скорость на ВикипедииПосмотрите статью на википедии про Орбитальная скорость

Р-37 на ВикипедииПосмотрите статью на википедии про Р-37

С-8 на ВикипедииПосмотрите статью на википедии про С-8

Служебная Search search=ДЦП на ВикипедииПосмотрите статью на википедии про Служебная Search search=ДЦП

Союз ракета-носитель на ВикипедииПосмотрите статью на википедии про Союз ракета-носитель

Какие бывают метеориты?

Размеры метеоритов обычно не превышают 30 метров. По своему составу они делятся на каменные, железные и железокаменные. Первые состоят из разных минералов вроде оливинов и силикатов. Вторая разновидность характеризуется наличием никелистого железа. Железокаменные метеориты это что-то среднее между предыдущими двумя, потому что в равном количестве содержат как минералы, так и железо.

Типы метеоритов сверху вниз: каменные, железные и железокаменные

Каменные метеориты также можно разделить на хондриты и ахондриты. Хондриты состоят из хондр — сферических образований, из которых состоит все тело метеорита. Ахондриты, как можно понять из названия, хондр не имеют. Они состоят из веществ, которые образовались в результате плавления небесных тел. Обычно ахондриты прилетают к нам с Марса и Луны.

Типы метеоритов сверху вниз: хондрит, ахондрит и железный метеорит

Также метеориты можно разделить на осколочные и индивидуальные. Осколочные имеют острые края, потому что образуются в результате сильного удара о землю. А индивидуальные сталкиваются с атмосферой планеты и подвергаются высокой температуре. Из-за этого они имеют округлую форму с очень гладкой поверхностью.

Осколочный метеорит

Ну и наконец, существует два метода обнаружения метеоритов: падения и находки. Упавшим метеоритом считается, если людям удается заметить его на небе и рассчитать траекторию движения и примерное место падения. А находками принято называть метеориты, случайно найденные в лесу и других случайных местах.

Процесс падения метеорных тел на Землю

Потеря горизонтальной составляющей скорости

Если метеорное тело не сгорело в атмосфере, то по мере торможения оно теряет горизонтальную составляющую скорости. Это приводит к изменению траектории падения от часто почти горизонтальной в начале до практически вертикальной в конце. По мере торможения, свечение метеорного тела падает, оно остывает (часто свидетельствуют, что метеорит при падении был тёплый, а не горячий).

Кроме того, может произойти разрушение метеорного тела на фрагменты, что приводит к выпадению метеоритного дождя. Разрушение некоторых тел носит катастрофический характер, сопровождаясь мощными взрывами, и нередко не остаётся макроскопических следов метеоритного вещества на земной поверхности, как это было в случае с Тунгусским болидом. Предполагается, что такие метеориты могут представлять собой отмершие кометы.

При соприкосновении метеорита с земной поверхностью на больших скоростях (порядка 2000-4000 м/с) происходит выделение большого количества энергии, в результате метеорит и часть горных пород в месте удара испаряются, что сопровождается мощными взрывными процессами, формирующими крупный округлый кратер, намного превышающий размеры метеорита, а большой объём горных пород испытывает импактный метаморфизм. Хрестоматийным примером этому служит Аризонский кратер.

При небольших скоростях (порядка сотен м/с) столь значительного выделения энергии не наблюдается, диаметр образующегося ударного кратера сравним с размерами самого метеорита, и даже крупные метеориты могут хорошо сохраниться, как например метеорит Гоба.

Подробное определение понятия

Метеорит – субъект из космоса, летящий по орбите и попадающий в земную атмосферу. Он имеет диаметральное сечение, как правило, в несколько метров. Более крупные тела называются астероидами. Есть одноимённые явления – метеоры. Это прохождения метеорных тел сквозь земную атмосферу. Самые яркие вспышки именуются болидами.

Метеорит Фукан

В зоне, в которой крупный метеорит падает, есть вероятность образования кратера, альтернативное название – астроблемы. Так, например самый крупный кратер – Уилкса с диаметральным сечением в 500 километров. Альтернативные термины, характеризующие эти космические камни, выглядят следующим образом:

  • сидеролиты;
  • метеоролиты;
  • аэролиты;
  • атмосферные камни;
  • воздушные камни.

По сути, метеорит представляет собой естественный природный объект. Его размер традиционно составляет от 10 мкм. На его статус не оказывают влияния никакие климатические процессы. Но происходит этого ровно до того времени, пока минералы можно распознать, а структура является очевидной. Статус утрачивается при объединении с более крупными «камнями».

В заключение

Сколько еще будет падений на нашу планету метеоритов, точно сказать невозможно. Ученые постоянно работают в области обеспечения противометеоритной безопасности. Анализ последних явлений в этой сфере показал, что интенсивность посещений Земли космическими гостями повысилась. Прогнозирование падений в будущем является одной из основных программ, которой занимаются специалисты NASA , других космических агентств и научных астрофизических лабораторий. Все-таки наша планета остается слабо защищенной от визитов непрошеных гостей, и крупный метеорит, упавший на Землю, может сделать свое дело — положить конец нашей цивилизации.