Искусственные спутник земли их польза

Vunderkind.Info > Космос > Для чего нужен спутник?
Для чего нужен спутник? Спутником называется любое небесное тело, которое вращается вокруг другого тела.
Однако чаще всего имеется в виду искусственный спутник, который находится на орбите вокруг Земли и собирает и передает данные.
Искусственный спутник может служить многим целям. Спутники, исследующие из космоса облака, ветры и температуру атмосферы, используются метеорологами для прогнозов погоды.
Спутники используются в военных целях, чтобы следить за зонами боевых действий, отслеживать запуски ракет и ядерные испытания, производить разведывательную деятельность за другими странами и засекать приближающиеся объекты, например метеориты.
Спутники ретранслируют между континентами телевизионные программы и телефонные переговоры.
Первый спутник глобальной системы навигации и определения местоположения (GPS) был запущен 22 ноября 1978 г., и сегодня GPS является стандартным инструментом навигации, который применяется в военном деле, в науке и промышленности.
Спутники используются и в астрономических целях, например для изучения других планет и для исследования взаимодействий между Солнцем и Землей.
Без спутников — как без рук
С того дня, когда был запущен первый искусственный спутник Земли, на околоземные орбиты были выведены тысячи космических беспилотных аппаратов. И сегодня земляне без них уже не могут обойтись.
Спутники используются для научных исследований, осуществляют связь между разными континентами, помогают кораблям, самолетам и даже обычным автомобилям находить дорогу, ищут полезные ископаемые. Ими пользуются военные, астрономы, метеорологи, создатели новых лекарств и многие другие специалисты.
В наши дни с помощью навигационных спутников в любой точке земного шара корабли, самолеты, автомобили и даже отдельные люди могут в любое мгновение определять свое местоположение и даже скорость, с которой они двигаются. Для этого используются 24 спутника, вращающиеся вокруг Земли на высоте 20 тысяч километров.
Точнее не бывает
Другая задача у спутников, вращающихся на низких орбитах и оборудованных приборами для сверхточной фото- и видеосъемки земной поверхности.
За последние десятилетия они позволили создать самые точные и подробные карты поверхности Земли, на которых видны детали размером меньше одного метра. Стали ненужными длительные и дорогостоящие экспедиции картографов.
Погода на завтра
Метеорологические спутники бдительно следят из космоса за всеми изменениями погоды на планете. С их помощью составляют метеорологические карты, предсказывают погоду, предупреждают суда и самолеты о штормах и ураганах, изучают изменения климата.
Как «подвесить» спутник
Вращаться вокруг Земли спутники могут на разных высотах, но не ниже 150 км над поверхностью планеты. На такой высоте атмосфера тормозит движение космического аппарата, и срок его «жизни» сокращается.
Особое значение имеют спутники, которые выводят на очень высокие орбиты — так, что они совершают один оборот вокруг Земли за то же время, что и сама Земля.
Спутник при этом как бы постоянно «висит» на огромной высоте над одной точкой земной поверхности. Эти спутники называют «геостационарами».

Запуск искусственных спутников Земли (сокращённо ИСЗ) и других космических аппаратов имеет огромное научное значение, так как позволяет изучать на больших высотах состав атмосферы, распространение электромагнитных волн, космические лучи и другие тайны космоса.
Для того чтобы ИСЗ двигался по круговой орбите вокруг Земли, ему необходимо сообщить в горизонтальном направлении скорость определённой величины. Какова величина этой скорости?
Сила, заставляющая ИСЗ обращаться вокруг Земли, – это сила тяжести Р = mg, действующая на спутник со стороны Земли. Эта сила обусловливает центростремительное ускорение, с которым спутник движется вблизи поверхности Земли по круговой орбите.
Таким образом, сила тяжести выполняет роль центростремительной силы:
mg = ? · mM/R2 = mv12 : R
откуда v1 = ?gr, или v1 = ?? · m/R, где М – масса Земли; R – её радиус (R = 6371 · 103 м).
v1 ? 7910 м/сек ? 7,9 км/сек
Эту скорость принято называть первой космической скоростью.
Все тела независимо от их массы могут стать искусственными спутниками Земли, если сообщить им горизонтальную скорость, равную первой космической скорости.
Круговая скорость ИСЗ убывает с высотой.
Например, на высоте 35 800 км скорость равна приблизительно 3 км/сек. Спутник на этой орбите будет иметь период обращения Т = 24 часа (так называемый суточный ИСЗ). Такой спутник будет обращаться вместе с Землёй в её суточном вращении, и для наблюдателя на Земле он будет казаться неподвижным.
На орбите Луны (r = 384 000 км) круговая скорость равна около 1 км/сек.
Если скорость спутника окажется больше круговой скорости или если она направлена под углом к местному горизонту, то спутник будет двигаться вокруг Земли по эллипсу, ближайшая к Земле точка которого – перигей – лежит в точке разгона, а удалённая – апогей – в диаметрально противоположной точке орбиты.
При увеличении скорости до 11,2 км/сек, которую называют второй космической скоростью, орбита спутника настолько будет вытянута и апогей будет настолько удалён от Земли, что при незначительном превышении этой скорости спутник удалится за пределы действия поля тяготения Земли. Орбита спутника при этом не будет уже замкнутой в поле Земли – спутник навсегда уйдёт в межпланетное пространство.
При запуске ИСЗ и космических ракет учитывают также суточное и годичное обращение Земли, причём стремятся запустить ракету-носитель в плоскости, проходящей через центр тяжести Земли.
Чтобы сообщить спутникам необходимые скорости, нужны для их запуска мощные многоступенчатые ракеты. Высокий уровень техники в Советском Союзе даёт возможность строить такие ракеты.?
4 октября 1957 г. в Советском Союзе был запущен первый в мире искусственный спутник.
12 апреля 1961 г. у нас был осуществлён первый запуск космического корабля «Восток» с человеком на борту. Пилотом корабля-спутника был лётчик-космонавт Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин. Этот день навсегда войдёт в историю как начало эры освоения человеком космоса, как день триумфа творческого гения советского народа.
Подвиг Ю. А. Гагарина был повторен героями-космонавтами Г. С. Титовым, А. Г. Николаевым, П. Р. Поповичем, В. Ф. Быковским и другими советскими космонавтами.
На корабле «Восток-6» в июне 1963 г. длительный космический полёт совершила первая в мире женщина – советская героиня В. В. Терешкова.

Архив БРЭ
Макет первого искусственного спутника Земли.
ИСКУ́ССТВЕННЫЙ СПУ́ТНИК ЗЕМЛИ́ (ИСЗ), космич. аппарат, выведенный на орбиту вокруг Земли и совершивший не менее одного оборота. Запуск первого ИСЗ осуществлён 4.10.1957 в СССР; 1.2.1958 на орбиту выведен первый амер. ИСЗ «Эксплорер-1», позднее самостоятельные запуски ИСЗ произвели др. страны: 26.11.1965 – Франция (спутник «А-1»), 11.2.1970 – Япония («Осуми»), 24.4.1970 – КНР («Чайна-1»), 28.10.1971 – Великобритания («Просперо»), 18.7.1980 – Индия («Рохини»).
ИСЗ выводятся на орбиты с помощью ракет-носителей (РН). Путь от старта до некоторой расчётной точки в пространстве, который РН преодолевает благодаря тяге, развиваемой ракетными двигателями, называется траекторией выведения ИСЗ на орбиту или активным участком движения РН и составляет обычно от нескольких сотен до десятков тысяч км. После достижения РН в конце активного участка расчётной скорости (по значению и направлению) работа ракетных двигателей (РД) прекращается (т. н. точка выведения ИСЗ на орбиту). ИСЗ автоматически отделяется от последней ступени РН и начинает движение по некоторой орбите относительно Земли, становясь искусств. небесным телом. Его движение определяется пассивными (притяжение Земли, а также Луны, Солнца и др. планет, сопротивление земной атмосферы и др.) и активными (управляющими) силами, если на борту ИСЗ установлены РД. Вид начальной орбиты ИСЗ относительно Земли зависит целиком от его положения, значения и направления вектора скорости в момент выхода ИСЗ на орбиту и рассчитывается с помощью методов небесной механики.
В первом приближении орбита ИСЗ представляет собой эллипс с одним из фокусов в центре Земли (в частном случае – окружность), сохраняющий неизменную ориентацию в пространстве. Существует неск. классич. орбит, на которых функционируют спутники: полярные или приполярные (движение спутника происходит в плоскостях, проходящих по направлениям северный – южный полюсы Земли); высокоэллиптические (движение спутника происходит по эллипсу, в одном из фокусов которого расположен центр Земли; напр., орбиты ИСЗ серии «Молния» с высотой перигея 300–600 км, апогея – 42000 км); геостационарная, проходящая в плоскости экватора, высотой 35800 км от поверхности Земли (спутник на этой орбите «висит» неподвижно над одной точкой экватора; см. Стационарный искусственный спутник Земли); наклонные круговые (напр., орбиты навигационных спутников высотой 20000 км от поверхности Земли и наклоном к плоскости экватора 65°).
Орбита, на которую выводится ИСЗ ракетой-носителем, иногда бывает лишь промежуточной. В этом случае на борту ИСЗ имеются РД, которые включаются в определённые моменты на короткое время по команде с Земли, сообщая ИСЗ дополнит. скорость. В результате ИСЗ переходит на другую орбиту. Межпланетные космич. аппараты выводятся обычно сначала на орбиту спутника Земли, а затем переводятся непосредственно на траекторию полёта к планетам.
Контроль движения ИСЗ осуществляется путём наблюдения со спец. наземных станций. С кон. 20 в. отрабатываются алгоритмы и приборы, позволяющие с нужной точностью определять параметры орбиты по данным с космич. навигац. систем ГЛОНАСС (РФ) и GPS (США) (см. Спутниковая система позиционирования). По результатам таких наблюдений уточняются элементы орбит спутников и вычисляются эфемериды для предстоящих наблюдений, в т. ч. для решения разл. научно-прикладных задач.
ИСЗ состоит из двух типов оборудования: т. н. полезной нагрузки, включающей аппаратуру, разл. науч. приборы и др., которые предназначены для решения целевых задач спутника; т. н. платформы, обеспечивающие нормальное функционирование ИСЗ на орбите. В состав платформы входят: система энергоснабжения, состоящая из источника энергии (как правило, солнечных батарей, химич. источников тока, однако могут использоваться и изотопные генераторы, и ядерные энергетич. установки), стабилизаторов напряжения и др.; бортовой комплекс управления, обеспечивающий управление служебными системами и полезной нагрузкой, а также контроль их технич. состояния; система ориентации, стабилизации и управления движением, предназначенная для обеспечения ориентации спутника в пространстве (в состав которой могут входить звёздные и солнечные датчики, датчики ИК-излучения Земли, гироскопы, маховики, электромагнитные устройства и др.); система терморегулирования, обеспечивающая тепловой режим бортовой аппаратуры (включающая разл. терморегулирующие покрытия, тепловые трубы, жидкостные подсистемы и др.); двигательные установки, обеспечивающие коррекцию движения спутника и его ориентацию, а также коррекцию высоты орбиты; конструкция спутника (корпус, разл. фасонные опоры и перекладины для плоскостей антенн и др.), обеспечивающая размещение всей аппаратуры.
Передача науч. и др. информации с ИСЗ на Землю производится с помощью радиотелеметрич. систем (как правило, имеющих запоминающие бортовые устройства для регистрации информации в периоды полёта ИСЗ вне зон радиовидимости наземных станций). Некоторые ИСЗ имеют спускаемые аппараты для возвращения на Землю отд. приборов, фотоплёнок, подопытных животных и др.
В зависимости от задач, которые решаются с помощью ИСЗ, их подразделяют на научно-исследовательские и прикладные (на некоторых ИСЗ устанавливается аппаратура, позволяющая решать и н.-и., и прикладные задачи); кроме того, особо выделяют орбитальные космические корабли и обитаемые орбитальные станции.
Научно-исследовательские ИСЗ. Аппаратура, устанавливаемая на борту ИСЗ, а также наблюдения ИСЗ с наземных станций позволяют производить разнообразные геофизич., астрономич., геодезич., биологич. и др. исследования. Орбиты таких ИСЗ разнообразны – от почти круговых на выс. 200–300 км до вытянутых эллиптических с высотой в апогее до 500 тыс. км.
С помощью науч. приборов, установленных на ИСЗ, изучаются нейтральный и ионный состав верхней атмосферы, концентрация частиц и их темп-ра, а также изменения данных параметров. ИСЗ позволили исследовать структуру магнитосферы Земли и характер её обтекания солнечным ветром, а также характеристики самого солнечного ветра (плотность потока и энергию частиц, величину и характер «вмороженного» магнитного поля) и др. недоступные для наземных наблюдений излучения Солнца – УФ и рентгеновское. Ценные для науч. исследований данные доставляют также и некоторые прикладные ИСЗ. Так, результаты наблюдений, выполняемых на метеорологич. ИСЗ, широко используются для разл. геофизич. исследований.
Результаты наблюдений ИСЗ дают возможность с высокой точностью определять возмущения орбит ИСЗ, изменения плотности верхней атмосферы (в связи с разл. проявлением солнечной активности), законы циркуляции атмосферы, структуру гравитационного поля Земли и др. Специально организуемые позиционные и дальномерные синхронные наблюдения спутников (одновременно с нескольких станций) методами спутниковой геодезии позволяют осуществлять геодезич. привязку пунктов, удалённых на тысячи км друг от друга, изучать движение материков и т. п. Наиболее перспективными н.-и. ИСЗ являются космич. обсерватории, изучающие объекты Вселенной, природу и источники космич. вещества, звёзд, галактик и т. д.
Прикладные ИСЗ. К ним относятся спутники, запускаемые для решения тех или иных технич., хозяйственных, воен. задач, напр. ИСЗ связные, метеорологич., навигационные, ИСЗ для исследования земных ресурсов, спутники технич. назначения (для исследования воздействия космич. условий на материалы, для испытаний и отработки бортовых систем).
Связные ИСЗ (спутники связи) служат для обеспечения ТВ-передач, радиотелефонной, телеграфной и др. видов связи, между наземными станциями, расположенными друг от друга на расстояниях до 10–15 тыс. км. Бортовая радиоаппаратура таких ИСЗ принимает сигналы наземных радиостанций, усиливает их и ретранслирует на другие наземные радиостанции. В нач. 21 в. широкое применение находят ИСЗ, обеспечивающие предоставление информац. услуг (в т. ч. услуг Интернета, цифровое телерадиовещание) огромной сети простых приёмо-передающих устройств индивидуальных потребителей.
Метеорологические искусственные спутники Земли предназначены для регулярной передачи на наземные станции ТВ-изображений облачного, снегового и ледового покровов Земли, сведений о тепловом излучении земной поверхности и облаков и т. п. ИСЗ этого типа запускаются на орбиты, близкие к круговым, с высотой от 500–600 км до 1200–1500 км. Проводятся эксперименты по проведению глобальных метеорологич. наблюдений с высот, достигающих 40 тыс. км.
Навигационные ИСЗ (напр., системы ГЛОНАСС), функционирование которых поддерживается спец. наземной системой обеспечения, служат для навигации самолётов, кораблей, автотранспорта, туристов, геологов, контроля местоположения перевозимых грузов и др. Потребитель, принимая радиосигналы и определяя своё положение относительно ИСЗ (координаты которого на орбите в каждый момент известны с высокой точностью), устанавливает своё местоположение.
Широко применяются спутники для исследования природных ресурсов Земли (дистанционного зондирования Земли). Наряду с метеорологич., океанографич. и гидрологич. наблюдениями такие ИСЗ позволяют получать оперативную информацию, необходимую для геологии, с. х-ва, рыбного промысла, лесного хозяйства, контроля загрязнений природной среды, землепользования и землеустройства, контроля противоправных действий и др.
Ещё в 1960-х годах Михаил Васин и Александр Щербаков из Академии Наук СССР выдвинули гипотезу о том, что в действительности наш спутник создан искусственным способом. Данная гипотеза насчитывает восемь главных постулатов, называемых в народе «загадками», которые анализируют некоторые из удивительнейших моментов, касающихся спутника.
Первая загадка Луны: искусственная Луна или космический обмен
На самом деле орбита движения и величина спутника Луны являются физически почти невозможными. Если бы это было естественным, можно было бы утверждать, что это крайне странный «каприз» космоса. Обусловлено это тем, что величина Луны равняется четверти величины Земли, а отношение величин спутника и планеты всегда во много раз меньше. Расстояние от Луны до Земли является таким, что размеры Солнца и Луны зрительно одинаковы. Это позволяет нам наблюдать такое редкое явление, как полное солнечное затмение, когда Луна полностью закрывает Солнце. Та же самая математическая невозможность имеет место и в отношении масс обоих небесных тел. Если бы Луна была телом, которое в определённый момент было притянуто Землей и обрело естественную орбиту, то ожидалось бы, что эта орбита должна была быть эллиптической. Вместо этого она является поразительно круглой.
Вторая загадка Луны: неправдоподобная кривизна поверхности Луны
Неправдоподобная кривизна, которой обладает поверхность Луны, является необъяснимой. Луна не есть круглое тело. Результаты геологических исследований приводят к выводу, что этот планетоид — фактически полый шар. Хотя он и является таковым, учёным всё же не удаётся объяснить, каким образом Луна может иметь такую странную структуру, не поддаваясь разрушению. Одним из объяснений, предложенных вышеупомянутыми учёными, является то, что лунная кора была изготовлена из твёрдого титанового каркаса. И действительно, было доказано, что лунная кора и скалы имеют необыкновенный уровень содержания титана. По оценкам русских учёных Васина и Щербакова, толщина слоя титана составляет 30 км.
Третья загадка Луны: лунные кратеры
Объяснение наличия огромного количества метеоритных кратеров на поверхности Луны является широко известным — отсутствие атмосферы. Большинство космических тел, которые пытаются проникнуть на Землю, встречают на своём пути километры атмосферы, и заканчивается всё тем, что «агрессор» распадается. Луна не имеет способности, которая бы защищала её поверхность от шрамов, оставленных всеми врезающимися в неё метеоритами, — кратеров всевозможных размеров. То, что остаётся необъяснимым, так это небольшая глубина, на которую смогли проникнуть вышеупомянутые тела. Действительно выглядит так, как если бы слой крайне прочного вещества не позволял метеоритам проникать в центр спутника. Даже кратеры диаметром 150 километров не превышают 4 километров вглубь Луны. Эта особенность необъяснима с точки зрения нормальных наблюдений о том, что должны были бы существовать кратеры, по меньшей мере, 50-километровой глубины.
Четвёртая загадка Луны: «лунные моря»
Как образовались так называемые «лунные моря»? Эти гигантские площади твёрдой лавы, которая происходит из внутренней части Луны, могли бы легко быть объяснены, если бы Луна была горячей планетой с жидкой внутренней частью, где они могли бы возникать после ударов метеоритов. Но физически гораздо более вероятным является то, что Луна, судя по её размерам, всегда была холодным телом. Другая загадка — расположение «лунных морей». Почему 80% из них находится на видимой стороне Луны?
Пятая загадка Луны: масконы
Гравитационное притяжение на поверхности Луны не является однородным. Этот эффект уже был отмечен экипажем Аполлон VIII, когда он облетал зоны лунных морей. Масконы (от «Mass Concentration» — концентрация массы) — это места, где, как считается, существует вещество большей плотности или в большом количестве. Это явление тесно связано с лунными морями, так как масконы расположены под ними.
Шестая загадка Луны: географическая асимметрия
Довольно шокирующим в науке фактом, которому до сих пор не могут найти объяснения, является географическая асимметрия поверхности Луны. Знаменитая «тёмная» сторона Луны имеет гораздо больше кратеров, гор и элементов рельефа. К тому же, как мы уже упоминали, большинство морей, наоборот, находится на стороне, которую мы можем видеть.
Седьмая загадка Луны: низкая плотность Луны
Плотность нашего спутника составляет 60% от плотности Земли. Данный факт вместе с различными исследованиями доказывает что Луна — это полый объект. Более того, несколько учёных отважились предположить, что вышеупомянутая полость является искусственной. В действительности, принимая во внимание расположение поверхностных слоёв, которые удалось идентифицировать, учёные утверждают, что Луна выглядит подобно планете, которая сформировалась «наоборот», и некоторые используют это как довод в пользу теории «искусственной отливки».
Восьмая загадка Луны: происхождение
В прошлом столетии в течение длительного времени условно принятыми были три теории происхождения Луны. В настоящее время большая часть научного сообщества приняла гипотезу об искусственном происхождении планетоида Луны как не менее обоснованную, чем другие.
Одна из теорий предполагает, что Луна является осколком Земли. Но огромные различия в характере этих двух тел делают данную теорию практически несостоятельной.
Другая теория состоит в том, что данное небесное тело образовалось в то же время, что и Земля, из одного и того же облака космического газа. Но предыдущее заключение является правомерным и по отношению к этому суждению, так как Земля и Луна должны были бы обладать, по крайней мере, схожей структурой.
Третья теория предполагает, что, скитаясь по космосу, Луна попала в земное притяжение, которое поймало и превратило её в свою «пленницу». Большой недостаток такого объяснения заключается в том, что орбита Луны практически круглая и циклическая. При подобном явлении (когда спутник «пойман» планетой) орбита была бы достаточно удалена от центра или, по крайней мере, представляла из себя некий эллипсоид.
Четвёртое предположение — самое невероятное из всех, но, во всяком случае, оно может объяснить различные аномалии, которые связаны со спутником Земли, так как если Луна была сконструирована разумными существами, то физические законы, действию которых она поддаётся, не были бы одинаково применимы к другим небесным телам.
Загадки Луны, выдвинутые учёными Васиным и Щербаковым, — это только некоторые реальные физические оценки аномалий Луны. Помимо этого существуют многие другие видео- , фотосвидетельства и исследования, вселяющие уверенность в тех, кто думает о возможности того, что наш «естественный» спутник таковым не является.