Искусственные спутник земли их польза

Искусственные спутник земли их польза thumbnail

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».

Искусственные спутник земли их польза

Источник

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.

Читайте также:  Польза от массажного кресла ежедневное применение

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.

Источник

Искусственные спутник земли их польза

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.

Читайте также:  Глубокое дыхание вред и польза

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.

Источник

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.

Читайте также:  Польза витамина в12 для мужчин

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.

Источник