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

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Рис. 8. Сечение Земли, усредненное по всем долготам (сплошная линия).

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