Файл: Авдеев, Ю. Ф. Преддверие сказочного мира. (Космос, баллистика, человек).pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 17.10.2024
Просмотров: 78
Скачиваний: 0
и баллистиков) отличается от сферы. На рис. 8 приведено ме ридиональное сечение Земли и пунктирной линией показан геоид со сжатием 1/298,25. Сплошная линия показывает откло нение от уровня геоида. Разумеется, что эти отклонения для наглядности рисунка сильно преувеличены. Грушевидность Земли выражается в том, что Северный полюс поднят относи тельно геоида примерно на 10 м, тогда как Южный полюс, на оборот, приблизился к экватору на 30 м.
Секториальные гармоники еще больше усложняют форму Земли. В плане экватор можно приближенно представить в ви де эллипса, причем минимальное расстояние от экватора до центра Земли на долготах
70° в. д. и 110° з. д., а мак симальное — на долготах
20° з. д. и 160° в. д. Раз ница между максималь ным и минимальным рас
стояниями |
составляет |
70 м. Значит, |
если ко |
рабль плавает по эквато ру в Индийском океане, то он станет ближе к центру Земли на 70 м, чем корабль, плавающий также по экватору в Ат лантическом океане.
Кривобокость эквато ра не имеет самостоятель ного интереса, ее влияние значительно ощущается на движении спутников
по так называемым стационарным орбитам. Забегая вперед, укажем, что при движении по таким орбитам спутник будет находиться все время над одной и той же точкой поверхности Земли. Подобные спутники, например, «Синком», «Ерли Бёрд» запускались в США. Если такой спутник поместить над экватором в точке с долготой 20° з. д., то его положение будет неустойчивым и он не будет оставаться на одном и том же месте и станет дрейфовать. Напротив, если он будет находить ся над точкой с долготой 70° в. д., где радиус экватора мини мален, то его положение будет устойчивым. Эти области бал листики иногда называют «кладбищами спутников». Этот част ный пример еще раз свидетельствует о том, что знание секториальиых гармоник также является обязательным.
2Т
Тессеральные гармоники, как указывалось, создают выпук лости и вогнутости отдельных участков геоида. Чтобы ощутить их, приведем их численные значения, полученные Изаком в 1965 г. в результате анализа свыше 26 тысяч наблюдений за полетом 11 спутников. Отсчет производится в метрах относи тельно геоида со сжатием 1/298,25.
Центры районов выпуклости геоида: |
4- 63 м, |
|
о. Новая Гвинея |
||
средняя часть между о. Мадагаскар |
+ 49 |
м, |
и побережьем Антарктиды |
||
Великобритания |
+ 43 |
м, |
западное побережье (середина) |
+ 24 м, |
|
Южной Америки |
||
Центры районов впадин геоида: |
— 73 м, |
|
южная оконечность Индии |
||
Калифорния |
— 46 |
м, |
юго-западная оконечность |
— 42 |
м, |
Австралии |
||
северное побережье Южной Америки |
— 23 м. |
Приведенные данные (в количественном смысле), конечно, не являются окончательно установившимися. Эксперименты последних лет позволяют изменить приведенные цифры, но в целом подтверждают принятую форму Земли.
Описанная «прекрасная фигура Земли» — вызов геофизи кам. Действительно, чем можно объяснить столь заметное от личие формы Земли от геоида? Каковы причины возникнове ния такой формы? Как будет дальше деформироваться наша Земля? Дает ли форма Земли ключ к ее внутреннему строе нию? Это далеко не полный перечень вопросов, стоящих перед геофизиками. До запуска первых спутников Земли, кроме ог раниченного круга лиц, мало кто предполагал, что спутники помогут, с одной стороны, лучше узнать форму Земли, а с дру гой — поставить новые проблемы, которые еще предстоит ре шить. Может быть, вас, читатель, заинтересуют эти новые проблемы и вы, проникнутые любовью к Земле, на которой ро дились и выросли, найдете новые пути к разгадке ее тайн.
Земля все равно остается прекрасной, несмотря на ее при чудливую форму! И как бы Земля со своей прекрасной фигу рой не усложняла работу баллистиков, они всегда с благодар ностью воспримут ее щедрость и ее блага и с еще большей на стойчивостью будут изучать ее.
28
Среди планет Солнечной системы
Если в безоблачную темную ночь посмотреть на небо, то даже невооруженным глазом легко заметить слабосветящую ся полосу, опоясывающую весь небосвод. Эта полоса называ ется Млечным Путем. Рассматривая Млечный Путь в телескоп, можно различить, что это не однородная туманность, а гро мадные скопления слабосветящихся звезд, носящих название
Галактика (рис. |
9). Она имеет чрезвычайно |
сложную |
струк |
|||||||
туру и состав и включает при |
|
|
|
|
||||||
близительно |
120 |
миллиардов |
С О Л Н Ц Е |
|
|
|
||||
звезд |
общей |
массой, |
равной* |
|
|
|
|
|||
80 миллиардам |
масс |
Солнца |
|
|
|
|
||||
В поперечном сечении Галакти- |
|
|
|
|
||||||
ка напоминает собой чечевицу. |
|
|
|
|
||||||
Число звезд по мере приближе |
|
|
|
|
||||||
ния к центру чечевицы возра |
|
|
|
|
||||||
стает и образует ядро Галакти |
|
|
|
|
||||||
ки. Отдельные члены Галакти |
|
|
|
|
||||||
ки вращаются в плоскости че |
|
|
|
|
||||||
чевицы вокруг ядра, образуя |
|
|
|
|
||||||
сворачивающуюся спираль. Ко |
|
|
|
|
||||||
лоссальные расстояния в мас |
|
|
|
|
||||||
штабах |
Галактики |
неудобно |
|
|
|
|
||||
измерять в километрах, потому |
|
|
|
|
||||||
что это примерно то же самое, |
|
|
|
|
||||||
что измерять расстояние меж |
|
|
|
|
||||||
ду Ленинградом и Владивосто |
|
|
|
|
||||||
ком в микронах. Поэтому в аст |
|
|
|
|
||||||
рономии |
пользуются |
другими |
|
|
|
|
||||
мерами |
длины: |
|
астрономиче |
|
|
|
|
|||
ской единицей (в пределах Сол |
Рис . 9. |
Вид |
Галактики |
с «реб |
||||||
нечной системы), |
световым го |
|||||||||
дом |
и парсеком |
|
(в пределах |
ра» |
(а) и «плашмя» |
(б). |
||||
|
|
|
|
|
Галактики).
Астрономическая единица (обозначение: а. е.) представля ет собой некоторое среднее расстояние от Земли до Солнца,
равное около 150 000 000 км. Световой год — путь, |
который |
проходит луч света со скоростью 300 000 кмісек за 1 |
год. Один |
световой год равен 63204 а. е., или 9,46310!2 км.
Парсек соответствует расстоянию, откуда радиус орбиты Земли вокруг Солнца был бы виден под углом в 1 угловую се кунду. Один парсек равен 30,84ІО12 км, или 206 265 а. е., или 3,259 светового года.
29
Размеры Галактики невообразимы. Ее диаметр достигает 85 000 световых лет. По отношению к Земле центр Галактики виден в направлении созвездия Стрельца, одного из наиболее ярких участков Млечного пути. Созвездие Стрельца располо жено над головой наблюдателя на 30° южной широты и с тер ритории Советского Союза не видно. Солнечная система от стоит от центра Галактики на 23 500 световых лет и движется вокруг него со скоростью 250 км!сек. Таким образом, если вы летите на сверхзвуковом лайнере или даже в ракете, то не представляйте, что ваша скорость движения относительно Зем ли велика. Спокойно сидя в кресле, вы двигаетесь вместе с Землей и Солнцем куда с большей скоростью! Один оборот вокруг ядра Галактики Солнце совершает за 180 млн. лет (его можно назвать космическим годом). Значит, человечество в своем развитии представляется чрезвычайно молодым, оно не прожило еще и одного космического года! В свою очередь, Галактика также не остается на месте, она движется в на правлении созвездия Единорога относительно ближайших га лактик со скоростью 210 км/сек.
Однако в масштабе Вселенной наша Галактика также ма ла. Все видимые в настоящее время галактики, внегалактиче ские туманности, облака галактик составляют мизерную часть более грандиозной космической системы, которую астрономы назвали Метагалактикой. По оценочным расчетам центр Ме тагалактики расположен в направлении скопления галактик в созведии Девы на расстоянии 3-107 световых лет от нас, а диа метр ее составляет примерно 108 световых лет (100 млн. све товых лет). Но это только видимый предел Вселенной. Вселен ная безгранична, она бесконечна в пространстве и времени, ее существованию не было начала и нет конца. Наша прекрасная планета Земля вместе с Солнцем и планетами Солнечной си стемы — лишь песчинка, молекула, атом в сравнении с «насе лением» Вселенной.
Астрономия — мир загадок и открытий. Если вы желаете глубже познакомиться с нею, прочитайте прекрасно и увле кательно написанную книгу Б. А. Воронцова-Вельяминова «Очерки о Вселенной».
Мы не ставим целью входить в мир астрономии: баллисти ков интересуют лишь вопросы движения космических аппара тов под влиянием притяжения всех тел. Располагая приведен ными характеристиками о движении Солнечной системы в Га лактике, мы можем теперь ответить на следующий вопрос: по чему баллистики не учитывают влияние притяжения звезд на движение космических аппаратов?
30
Это объясняется двумя причинами. Первая причина состо ит в том, что на современном уровне развития ракетной техни ки человечество в состоянии осуществлять полеты лишь в пре делах Солнечной системы, точнее, в окрестности Земли. Полет за пределы Солнечной системы — дело отдаленного будущего и пока что является ареной деятельности фантастов. Значит, баллистики ограничены в пространственном маневре (в га лактическом масштабе) космических аппаратов и поэтому яд ро Галактики представляется им как бы неподвижным, соз дающим постоянную силу притяжения.
Вторая причина заключается в том, что время полета кос мических аппаратов по сравнению с космическим годом пренебрежимо мало. Например, если полет продолжается один земной год, то это составляет менее миллиардной доли косми ческого года. За это время положение звезд Галактики также изменится пренебрежимо мало и поэтому величина силы при тяжения ядра Галактики останется практически той же самой.
Но, скажете вы, ведь наша Солнечная система, а с нею и космический аппарат, движется вокруг ядра Галактики по ду ге большого круга и, значит, существуют центробежные силы и ускорения, действующие на летящий аппарат и планеты и в целом искривляющие их траектории? Чтобы не быть голослов ным, оценим величину центробежного ускорения, воздействую щего на планеты Солнечной системы.
Используя приведенные выше данные, для ускорения по лучим значение 2,8*10-10 м/сек2 (для сравнения укажем, что ус корение силы тяжести на Земле составляет 9,81 м/сек2). Но это ускорение действует одновременно на все тела Солнечной си стемы, как если бы они были расположены на одном и том же расстоянии от центра Галактики. Так как Солнце и косми ческий аппарат (планеты) могут находиться на разных рас стояниях от центра, то возникает разность ускорений этих тел и именно эта разность будет искривлять траекторию космиче ского аппарата при движении его относительно Солнца. Пред положим, что наш аппарат находится на краю Солнечной си стемы (на орбите Плутона) на расстоянии 5900 млн. км от Солнца в направлении к центру Галактики. В этом случае раз ность действующих ускорений составит всего лишь 1,74-ІО-18 м/сек2. Это неизмеримо малая величина. Она еще больше уменьшается с приближением к Солнцу. Так, наиболь шая разность ускорений Солнца и Земли составит только 0,44-10-19 м/сек2 и за счет воздействия этого ускорения Земля переместится за сутки на доли микрона. Если Земля находит ся между Солнцем и ядром Галактики, то вследствие притя
31