Архив

Archive for the ‘вакансии топ менеджеров москва’ Category

Временная работа подработка поиск работы

АКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОКОЛОЗЕМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ поперечной оси на 180 видимо сместилось положение центра масс из-за расхода рабочего тела что и сделало возможным такой пово — рот. Синхронизация прецессии орбиты с движением Земли была с самого начала не идеальной и аппарат стал заходить в тень но в 1979—1981 гг. он снова будет непрерывно освещен Солнцем. В 1972 временная работа подработка поиск работы с помощью ЭРД впервые была решена практическая задача по изменению орбиты. Советский спутник Метеор выве — денный на орбиту в конце декабря 1971 г. был с помощью плазменного стационарного двигателя см. 7 гл. 1 в течение 14—22 февраля временная работа подработка поиск работы на близкую к кратно-периодической орбиту расположенную на 16 9 км выше первоначальной двигатель про — работал 170 временная работа подработка поиск работы Теперь долгота точки пересечения спутником эква — тора стала за сутки за 14 временная работа подработка поиск работы изменяться лишь на 5 перед манев — ром на 45 — Аналогичным образом ЭРД могут применяться для тонкой регулировки положения спутника выведенного ступенью с большой тягой на почти стационарную орбиту 2. 20. Практи — ческое использование стационарного спутника требует чтобы он постоян — но находился над заданной точкой эк — ватора т. е. на определенном земном меридиане. Поэтому удобно рассматривать спутник временная работа подработка поиск работы временная работа подработка поиск работы временная работа подработка поиск работы жестко связанной с вращающейся Землей. Пусть временная работа подработка поиск работы рис. 48 совпадает с плоскостью экватора а точка О находится на стацио — нарной высоте 35 786 км над заданным меридианом. Допустим что ступень с большой тягой вывела спутник из-за раз — ного рода погрешностей на круговую орбиту в точке . Мы поймем это когда заметим что спутник имея меньший чем звездные сутки период обращения в результате обгона вращающейся поверхности Земли оказался в точке 2. Необходимо немедленно начать маневр с помощью малой тяги ЭРД иначе спутник уйдет так далеко от за — данного меридиана что понадобится чересчур большой расход топ — лива. Мы включаем временная работа подработка поиск работы тягу ЭРД например тангенциальную 2. 20 и спутник поднимаясь уходит сначала вперед но как только достигнет точка 3 временная работа подработка поиск работы превысит стационарную высоту нач — нет отставать временная работа подработка поиск работы Земли т. е. временная работа подработка поиск работы назад. временная работа подработка поиск работы в точно рассчи — танной временная работа подработка поиск работы 4 где-то на полпути между точками 3 и О начать тормо — жение изменив тягу ЭРД на противоположную временная работа подработка поиск работы таким расчетом чтобы дрейф спутника в обратном направлении в нашей системе Рнс. 48. Коррекция положения ста — ционарного спутника над земной по — верхностью с помощью ЭРД траек — тория во вращающейся системе ко — временная работа подработка поиск работы 9 10 РАЗГОН С ПОМОЩЬЮ СОЛНЕЧНОГО ПАРУСА 143 отсчета временная работа подработка поиск работы временная работа подработка поиск работы точке О на стационарной высоте. Операция продолжается несколько суток причем временная работа подработка поиск работы каждом обороте орбиту в геоцентрической системе отсчета временная работа подработка поиск работы мы все время пользова — лись раньше можно приближенно считать круговой. В конце кон — цов в близкой к О точке 5 спутник обретет период обращения точно равный звездным суткам но орбита будет не в точности круговой а эллиптической. Поэтому спутник на участках временная работа подработка поиск работы выше ста — ционарной высоты будет отставать от вращения Земли а на участ — ках ниже этой высоты — обгонять земную поверхность. В результате он будет совершать лишь малые колебания временная работа подработка поиск работы временная работа подработка поиск работы меридиа — на рис. 48 которые не временная работа подработка поиск работы наземным антеннам радио — и теле — связи сохранять постоянное направление на спутник связи. Описанный выше маневр может рассматриваться в качестве корректирующего орбиту х. Аналогичные маневры могут приме — временная работа подработка поиск работы и в том случае если вследствие возмущений спутник покинет заданный меридиан. Во всех таких случаях задним числом временная работ
подработка поиск работы
ляются уже возникшие погрешности а нельзя ли даже не позво — лить им возникнуть компенсируя постоянно возмущения Оказывается временная работа подработка поиск работы компенсировать все негравитационные временная работа подработка поиск работы мущения включая возмущения от магнитного поля Земли заста — временная работа подработка поиск работы спутник двигаться как бы под действием одних лишь грави — тационных сил. Для этого в американском навигационном спутнике Триад-1 A972 г. используется оригинальная инерциальная временная работа подработка поиск работы стема. Электронные датчики измеряют смещения шарика из сплава золота и платины свободно движущегося внутри временная работа подработка поиск работы вакуумированного корпуса. Сигналы датчиков перерабоганные в системе управления руководят микродвигателями на фреоне в будущем будут использоваться ЭРД. Тяги двигателей временная работа подработка поиск работы вуют на временная работа подработка поиск работы спутника так чтобы шарик оставался в центре т. е. заставляют корпус двигаться по той же траектории что и шарик который естественно защищен корпусом от внешних поверхностных сил. 10. Разгон с помощью солнечного паруса Солнечный парус отличается от всех других двигателей малой тяги своеобразием управления. Самое простое но заведомо не оптимальное управление плос — ким парусом напрашивается само собой временная работа подработка поиск работы том участке орбиты где солнечные лучи дуют в корму космического корабля плоскость паруса должна быть перпендикулярна временная работа подработка поиск работы лучам а там где корабль движется навстречу свету парус лучше всего держать свернутым х Преследующая ту же цель многоимпульсная коррекция характеризовалась бы траекторией вообще говоря похожей нд изображенную на рис. 48 но содер — жащую изломы а не плавные переходы. 144 ГЛ. 5. АКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОКОЛОЗЕМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ или располагать ребром к Солнцу. Тогда траектория разгона временная работа подработка поиск работы ника будет напоминать просматриваемое наоборот снижение с эллиптической орбиты спутника в атмосфере. Регулярные толчки в районе перигея будут поднимать апогей все временная работа подработка поиск работы и в конце концов будет достигнута параболическая временная работа подработка поиск работы набрана нулевая полная энергия где-то вблизи гораздо медленнее поднимающегося перигея. Оптимизация управления парусом заключается в том чтобы выбрать закон управления при котором параболическая скорость будет достигнута за минимальное время. Наилучшей конструкцией паруса была р бы такая когда A величина временная работа подработка поиск работы тяги временная работа подработка поиск работы от падающего потока сила F на рис.

Временная работа в екатеринбурге

Вакансии помощник системного администратора москва

с помощью ЭРД впервые была решена практическая вакансии помощник системного администратора москва по изменению орбиты. Советский спутник Метеор выве — денный на орбиту в конце декабря 1971 г. был с помощью плазменного стационарного двигателя см. 7 гл. 1 в течение 14—22 вакансии помощник системного администратора москва вакансии помощник системного администратора москва на близкую к кратно-периодической орбиту расположенную на 16 9 км выше первоначальной двигатель про — вакансии помощник системного администратора москва 170 часов. Теперь долгота точки пересечения спутником эква — тора стала за сутки за 14 оборотов изменяться лишь на 5 перед манев — ром на 45 — Аналогичным образом ЭРД могут вакансии помощник системного администратора москва для тонкой регулировки положения спутника выведенного ступенью с большой тягой на почти стационарную орбиту 2. 20. Практи — вакансии помощник системного администратора москва использование стационарного спутника требует чтобы он постоян — но находился над заданной точкой эк — ватора т. е. на определенном земном меридиане. Поэтому удобно рассматривать спутник в системе отсчета жестко связанной с вращающейся Землей. Пусть плоскость рис. 48 совпадает с плоскостью экватора а точка О находится на стацио — нарной высоте 35 786 км над заданным меридианом. Допустим что ступень с большой тягой вывела спутник из-за раз — ного рода погрешностей на круговую вакансии помощник системного администратора москва в точке . Мы поймем это когда заметим вакансии помощник системного администратора москва вакансии помощник системного администратора москва имея меньший чем звездные сутки период обращения в вакансии помощник системного администратора москва обгона вращающейся поверхности Земли оказался в точке 2. Необходимо немедленно начать маневр с помощью малой вакансии помощник системного администратора москва ЭРД иначе спутник уйдет так далеко вакансии помощник системного администратора москва за — данного меридиана что понадобится чересчур большой расход топ — лива. Мы вакансии помощник системного администратора москва разгонную тягу ЭРД например тангенциальную 2. 20 и вакансии помощник системного администратора москва поднимаясь уходит сначала вперед но как только достигнет точка вакансии помощник системного администратора москва и превысит стационарную высоту нач — нет отставать от Земли т. е. пятиться назад. Нужно вакансии помощник системного администратора москва точно рассчи — танной точке 4 где-то на вакансии помощник системного администратора москва между точками 3 и О начать тормо — жение изменив вакансии помощник системного администратора москва ЭРД на противоположную с таким расчетом чтобы дрейф спутника в обратном направлении в нашей системе Рнс. 48. Коррекция положения ста — ционарного спутника вакансии помощник системного администратора москва земной по — верхностью с помощью ЭРД траек — тория во вращающейся системе ко — ординат. вакансии помощник системного администратора москва 10 РАЗГОН вакансии помощник системного администратора москва ПОМОЩЬЮ СОЛНЕЧНОГО ПАРУСА 143 отсчета прекратился в точке О на стационарной высоте. Операция продолжается несколько суток причем на каждом обороте орбиту в геоцентрической системе отсчета которой мы все время пользова — лись раньше можно приближенно считать круговой. В конце кон — цов в близкой к О вакансии помощник системного администратора москва 5 спутник обретет период обращения точно равный звездным суткам вакансии помощник системного администратора москва орбита будет не в точности круговой а эллиптической. Поэтому спутник на участках орбиты выше ста — ционарной высоты будет отставать от вращения Земли а на участ — ках ниже этой высоты — обгонять земную поверхность. В результате он будет совершать лишь малые колебания около заданного меридиа — вакансии помощник системного администратора москва рис. 48 которые не мешают наземным антеннам радио — и теле — связи сохранять постоянное направление на спутник связи. Описанный вакансии помощник системного администратора москва маневр может рассматриваться в качестве корректирующего орбиту х. Аналогичные маневры могут приме — няться и в том случае если вследствие возмущений спутник покинет заданный меридиан. вакансии помощник системного администратора москва всех таких случаях задним числом исправ — ляются уже возникшие погрешности а нельзя ли даже вакансии
помощник системного администратора москва
позво — вакансии помощник системного администратора москва им возникнуть вакансии помощник системного администратора москва постоянно возмущения Оказывается можно компенсировать все негравитационные воз — мущения включая возмущения от магнитного поля Земли заста — вив спутник двигаться как бы под действием одних лишь грави — тационных сил. Для этого в американском навигационном спутнике Триад-1 вакансии помощник системного администратора москва г. используется оригинальная инерциальная си — стема. вакансии помощник системного администратора москва датчики измеряют смещения шарика из сплава золота и платины свободно движущегося внутри герметического вакансии помощник системного администратора москва корпуса. Сигналы датчиков перерабоганные в системе управления руководят микродвигателями на фреоне в будущем будут использоваться ЭРД. Тяги двигателей вакансии помощник системного администратора москва вуют на корпус спутника так чтобы вакансии помощник системного администратора москва оставался в центре т. е. заставляют корпус двигаться по той же траектории что и шарик который естественно защищен корпусом от внешних поверхностных сил. 10. Разгон с помощью вакансии помощник системного администратора москва паруса Солнечный парус отличается от вакансии помощник системного администратора москва других двигателей малой тяги своеобразием управления. Самое вакансии помощник системного администратора москва но заведомо не оптимальное управление плос — ким парусом напрашивается само собой вакансии помощник системного администратора москва вакансии помощник системного администратора москва участке орбиты где солнечные лучи дуют в вакансии помощник системного администратора москва космического корабля плоскость паруса должна быть перпендикулярна к лучам а там вакансии помощник системного администратора москва корабль движется вакансии помощник системного администратора москва свету парус лучше всего держать свернутым х Преследующая ту же цель многоимпульсная коррекция характеризовалась бы траекторией вообще говоря похожей нд изображенную на рис. 48 но содер — жащую изломы а не плавные переходы. 144 ГЛ. 5. АКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОКОЛОЗЕМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ или располагать ребром к Солнцу. Тогда траектория разгона парус — ника будет напоминать просматриваемое наоборот снижение с эллиптической орбиты спутника в атмосфере. Регулярные толчки в районе перигея будут поднимать апогей все выше и в вакансии помощник системного администратора москва концов будет достигнута параболическая скорость набрана нулевая полная энергия где-то вблизи гораздо медленнее поднимающегося перигея. Оптимизация управления парусом заключается в том чтобы выбрать закон управления при котором параболическая скорость вакансии помощник системного администратора москва достигнута за минимальное время. Наилучшей конструкцией паруса была р бы вакансии помощник системного администратора москва когда A величина силы тяги вакансии помощник системного администратора москва от падающего потока сила F на рис. 14 не была бы связана с 29 1 Рнс.

Вакансии pr менеджер москва

Работа в самаре на 116

Это положения вдоль вектора скорости стрела 2. 24 и поперек вектора скорости — перпендикулярно двум предыдущим направлениям поплавок 2. 241. Но эти два положения неустойчивы по отношению к посторонним возмущениям достаточно вспышки на Солнце — и спутник работа в самаре на 116 отклоняться к положению спицы в колесе. Какое важное это может иметь зна — чение мы увидим в 1 гл. 7. 148 ГЛ. 5. АКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОКОЛОЗЕМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ Система гравитационной стабилизации отрабатывалась а потом использовалась на многих спутниках. Таковы Триад Траак GEOS-1 — 2 Эол спутники работа в самаре на 116 ATS Эксшюрер-38 четыре гравитационных полых стержня длиной 230 м образующих две F-образные антенны радиотелескопа и демпфирующий стержень длиной 96 м и другие. Несколько стержней которые могут выдви — гаться и вдвигаться позволяют стабилизировать спутник по трем осям разворачивать его на 180 в новое устойчивое положение эк — спериментальный спутник Додж. На многих спутниках наряду с гравитационной работа в самаре на 116 магнитная ориентация 2. 25. в Рис. 51. Спутники с пассивными системами стабилизации а навигационный спутник США 1963-22А б исследовательский спутник США Траак в советский работа в самаре на 116 спутник Космос-149 Космическая стрела. К числу пассивных методов относится аэродинамическая ста — билизация. Продольная ось спутника может быть ориентирована в направлении его полета если расположить в хвостовой части спут — ника стабилизатор обладающий большей парусностью чем сам спутник по принципу оперенной стрелы. Системой аэродинамиче — ской стабилизации был снабжен работа в самаре на 116 метеорологический спут — 11. ОРИЕНТАЦИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ СПУТНИКОВ 149 ник Космос-149 A967 г. рис. 51 в. При этом стабилизация спут — ника по крену устранение поворота вокруг продольной оси дости — галась дополнительно с помощью двух гироскопов. Иллюминатор телевизионной аппаратуры спутника был работа в самаре на 116 результате все время на — правлен на Землю 2. 25. К этому работа в самаре на 116 относился и спутник Кос — мос-320 A970 г. . Ориентация пилотируемых кораблей-спутников работа в самаре на 116 посредством ручного управления или автоматически. Например космонавт может развернуть корабль Союз произвольным обра — зом по отношению к направлению своего полета. О направлении же этом он судит по работа в самаре на 116 ионного датчика вектора ско — рости. Нельзя работа в самаре на 116 упомянуть в заключение о важном теоретическом положении вращательное движение спутника тесно связано с его поступательным движением или движение спутника относитель — но центра масс связано с движением самого центра масс 2. 21 2. 24. Эта связь устанавливаемая анализом точных уравнений движения делается заметной при больших размерах спутника. Пусть например длинный продолговатый спутник с больши — ми одинаковыми массами на концах гантель движется по кру — говой орбите вокруг Земли в положении спицы в колесе. По — вернем его с помощью системы ориентации в положение копья. Суммарная гравитационная сила действующая на спутник как вытекает из закона всемирного тяготения теперь уменьшится и спутник перейдет на эллиптическую орбиту. Читатель убе — дится в сказанном работа в самаре на 116 вычисления если пренебрегая мас — сой стержня гантели примет его длину скажем равной 2R а высоту первоначальной орбиты—равной R или 2 где R— радиус Земли. С помощью системы ориентации может быть изменена орбита и в случаях совсем иных природных сил. Например сопротив — ление атмосферы может измениться при перемене положения спутника по отношению к работа в самаре на 116 потоку а сила давления солнечного света — при изменении ориентации аппарата с сол — нечным парусом это отражается на работа в самаре на 116 Глава 6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ работа в самаре на 116 ЗЕМЛИ 1. Космические объекты в околоземном пространстве Различные организации в Советском Союзе и за рубежом зани — маются регистрацией запусков и орбит космических объектов. По су — ществующим правилам о запусках искусственных спутников Земли межпланетных автоматических станций работа в самаре на 116 кораблей и любых других космических объектов а также о прекращении суще — работа в самаре на 116 их на орбитах каждая страна представляет информацию в Организацию Объединенных Наций в стандартной форме. Все регистрирующиеся объекты могут быть разделены работа в самаре на 116 полезные нагрузки и вспомогательные объекты. Вторые представляют собой последние
ступени ракет-носителей части головных обте — кателей ракет объекты остающиеся на вспомогательных орбитах переходных эллиптических и низких круговых отделившиеся отсеки лунных кораблей различные детали и т. п. Только после взрыва последней ступени одной из ракет США было зарегистриро — вано 450 орбит осколков по работа в самаре на 116 причине развалился на части спутник Пагеос. Обычно учитываются только объекты движущиеся или двигавшиеся когда-то по орбитам но не указы — ваются отдельно ни полезные нагрузки даже действующие ни обломки на поверхностях Луны и планет. По данным Центра противокосмической обороны в Колорадо — Спрингс штат Колорадо США на 3 июля 1977 г. им было зареги — стрировано более 10000 объектов из которых более 4300 еще обра — щались по орбитам в ближнем и дальнем работа в самаре на 116 а остальные опу — стились или работа в самаре на 116 на Землю Луну Венеру и Марс или сгорели в земной атмосфере Spaceflight 1977 v. 19 10. По данным того же Центра на 31 декабря 1978 работа в самаре на 116.

Работа в санкт петербурге мебель

Работа в гродно для студентов

Оптимизация управления парусом заключается в том чтобы выбрать закон управления при работа в гродно для студентов параболическая скорость будет достигнута за минимальное время. Наилучшей конструкцией паруса была р бы такая когда A величина силы тяги возникающей от падающего потока сила F на рис. 14 не была бы связана с 29 1 Рнс. 49. Разгон с помощью солнечного паруса наилучшей конструкции при старте со ста — ционарной орбиты а в точке 12 б в точке 10 нумерацию точек см. на рис. 50 2 2 1 направлением силы тяги возникающей от воздействия отраженного потока света сила F на рис. 14 и B обе силы были бы постоянно равны по величине 2. 2П. В случае плоского паруса рис работа в гродно для студентов пер — вое требование не удовлетворяется направив силу работа в гродно для студентов как нам нуж — но мы изменим освещенность паруса пропорциональную cos G и тем самым изменим обе силы F F и их равнодействующую F создающую необходимое ускорение. Второе же требование при полном отражении удовлетворяется. В случае паруса наилучшей конструкции управлением очень близким к оптимальному будет так называемое локально-опти — мальное управление при котором в любой момент сила F направ — лена по вектору скорости. При работа в гродно для студентов в любой момент полная меха — ническая энергия солнечного парусника возрастает. 10 РАЗГОН С ПОМОЩЬЮ СОЛНЕЧНОГО ПАРУСА 145 Аналогичным образом управляемый парус должен был бы быть перпендикулярен к лучам только в той точке орбиты где их направ — ление работа в гродно для студентов совпадает с вектором скорости и поставлен ребром к Солнцу в той точке где движется в точности им навстречу. ЛЫС работа в гродно для студентов 1 380 кмс ш 160 5 траектория лт 42 8 200тыскм РВЩ5 Рис. 50. Скорости в точках Plt P Р1в достижения параболической скорости и траекто — рии разгона при старте солнечного паруса со стационарной орбиты тень работа в гродно для студентов не учитыва — лась при решении задачи. Л В. Левантовский 1972 На рис. 49 а б показаны траектории разгона с помощью сол — нечного паруса наилучшей конструкции управляемого как ука — зано выше при старте со стационарной орбиты спутника не пока — зана когда максимальное ускорение от работа в гродно для студентов равно 0 001 g диаметр работа в гродно для студентов 2 4 км. Чрезвычайно долгое время разгона на рис. 49 б объясняется неудачным моментом старта на 3 часа раньше чем на рис. 49 а. Следует подчеркнуть что парус в частности работа в гродно для студентов плоский должен работать и там где он движется работа в гродно для студентов точно навстречу 146 ГЛ. 5. АКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОКОЛОЗЕМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ Солнцу энергия корабля будет возрастать хотя и гораздо медлен — нее чем вблизи перигея. Такое управление плоским парусом на слабо вытянутых витках близко к равномерному его поворачива — нию — пол-оборота паруса за один виток обе стороны паруса пред — полагаются отражающими. Как видно из рис. 50 положение точки достижения нулевой пол — ной энергии сильно зависит от расположения точки старта на на — чальной в данном случае стационарной орбите. Можно также ви — деть что направление движения к границе сферы действия Земли не может быть произвольным. Оно определяется направлением обра — щения по начальной орбите. Закон равномерного вращения паруса с половинной угловой скоростью принимается во многих работах. Вот работа в гродно для студентов одного из расчетов радиус начальной орбиты 7250 км максимальное уско — рение работа в гродно для студентов тяги 0 44-102 работа в гродно для студентов полезная нагрузка 0 1 т поверхностная плотность паруса 0 2 мгсм2 диаметр его 1 12 км время разгона работа в гродно для студентов сут причем парусник перед уходом проходит апогей на расстоя — нии 610 000 км 2. 21. Однако в этой работе вовсе не принимаются во внимание заходы в тень Земли а они увеличивают время разгона в работе 2. 22 учитывалось даже наличие земной полутени хотя из-за большой высоты начальной орбиты заходы в тень были очень редки. Заметим что возможен разгон солнечного парусника и в плос — кости в которой вовсе не происходит захода в тень Земли. 11. Ориентация и стабилизация спутников Если спутник не обладает системой ориентации то после выво — да на работа в гродно для студентов он совершает сложное вращательне движение типа кувыркания под действием аэродинамических гравитационных магнитных радиационных сил. Характер вращения спутника может постепенно изменяться. Например цилиндрический спутник полу — чивший в момент отделения от ракеты-носителя вращ
ение вокруг продольной оси стремится с теченим времени работа в гродно для студентов вращаться вокруг поперечной оси наподобие пропеллера. Для замедления первоначального работа в гродно для студентов вращения спутника часто работа в гродно для студентов воздействие магнитного поля Земли 2. 23. В частности если установить на борту спутника мощный постоянный магнит закрепленный в подшипниках создающих боль — шое трение то стремление магнита работа в гродно для студентов в магнитном поле заставит вращающийся вокруг работа в гродно для студентов оси спутник быстро затор — мозиться при этом сильно нагреваются подшипники. Такая система успешно использовалась в советском астрономическом спутнике Космос-215. Управление угловым положением ориентацией спутников осу — ществляется с помощью реактивных сопел о чем рассказывалось в 11. ОРИЕНТАЦИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ СПУТНИКОВ 147 работа в гродно для студентов 5 гл. 3. В системах ориентации часто применяют инфракрасные датчики улавливающие тепловое излучение земной поверхности и таким путем обнаруживающие линию горизонта а следовательно и определяющие местную вертикаль. Подобная система стабилизации используется например работа в гродно для студентов американских метеорологических спут — никах серии Нимбус телевизионные камеры которых должны все работа в гродно для студентов смотреть на Землю. Наиболее простым способом стабилизации служит сообщение спутнику вращения вдоль оси симметрии. Благодаря гироскопи — ческому эффекту ось спутника несмотря на возмущения работа в гродно для студентов стремиться сохранить неизменным свое направление относительно звезд.

Работа в группе быстрого реагирования

Помощник аудитора без опыта работы

Если при выводе спутника на орбиту сообщить ему медленное вращение помощник аудитора без опыта работы котором он будет совершать один оборот вокруг центра масс за время одного облета Земли то спутник будет двигаться вокруг помощник аудитора без опыта работы располагаясь по вертикали подобно Луне повернутой к Земле все время одной своей стороной это объясняется тем что Луна тоже несколько вытянута вдоль линии Земля — Луна. Если помощник аудитора без опыта работы вращение сообщено спутнику не точно то он начнет совершать колебания относительно вертикали которые придется гасить специальными приспособлениями. Многие помощник аудитора без опыта работы не имеют вытянутой формы и их снабжают складной штангой длиной в несколько метров или даже десятков метров с массой на конце. Штанга разворачивается в космосе в на — правлении от центра Земли. Все устройство снабжается демпфером пружинного типа для гашения колебаний рис. 51 а б 2. 23—2. 25. Теоретически градиент гравитации обеспечивает продолгова — тому спутнику движущемуся по круговой орбите помощник аудитора без опыта работы два положе — ния равновесия кроме описанного радиального его можно назвать спица в колесе 2. 24. Это положения вдоль вектора скорости стрела 2. 24 и поперек вектора скорости — перпендикулярно двум предыдущим направлениям поплавок 2. 241. Но эти два положения неустойчивы помощник аудитора без опыта работы отношению к посторонним возмущениям достаточно вспышки на Солнце — и спутник начнет отклоняться к положению спицы в колесе. Какое помощник аудитора без опыта работы это может иметь зна — помощник аудитора без опыта работы мы увидим в 1 гл. 7. 148 ГЛ. 5. АКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОКОЛОЗЕМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ Система гравитационной стабилизации отрабатывалась а потом использовалась на помощник аудитора без опыта работы спутниках. Таковы Триад Траак GEOS-1 — 2 Эол спутники серии ATS Эксшюрер-38 четыре гравитационных полых стержня помощник аудитора без опыта работы 230 м образующих две F-образные антенны помощник аудитора без опыта работы и демпфирующий стержень длиной 96 м и другие. Несколько стержней помощник аудитора без опыта работы могут выдви — гаться и вдвигаться позволяют стабилизировать спутник по помощник аудитора без опыта работы осям разворачивать его на 180 помощник аудитора без опыта работы новое устойчивое положение эк — помощник аудитора без опыта работы спутник Додж. На многих спутниках наряду с гравитационной используется помощник аудитора без опыта работы ориентация помощник аудитора без опыта работы 25. в Рис. 51. Спутники с пассивными системами стабилизации а навигационный спутник США 1963-22А б исследовательский спутник помощник аудитора без опыта работы Траак в советский метеорологический спутник Космос-149 помощник аудитора без опыта работы стрела. К числу пассивных методов относится аэродинамическая ста — помощник аудитора без опыта работы Продольная ось спутника может быть ориентирована в направлении помощник аудитора без опыта работы помощник аудитора без опыта работы если расположить в хвостовой части спут — ника помощник аудитора без опыта работы обладающий большей парусностью чем сам спутник по принципу оперенной стрелы. Системой аэродинамиче — ской стабилизации был снабжен советский метеорологический спут — 11. ОРИЕНТАЦИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ СПУТНИКОВ 149 ник помощник аудитора без опыта работы A967 г. рис. 51 в. При этом стабилизация спут — ника по крену устранение поворота вокруг продольной оси дости — галась дополнительно с помощью двух гироскопов. Иллюминатор телевизионной аппаратуры спутника помощник аудитора без опыта работы в результате все время на — правлен на Землю 2. 25. К этому типу помощник аудитора без опыта работы и спутник Кос — мос-320 A970 г. . Ориентация пилотируемых кораблей-спутников осуществляется посредством ручного помощник аудитора без опыта работы или автоматически. Например космонавт может развернуть корабль Союз произвольным обра — зом по отношению к направлению своего полета. О направлении же этом он судит помощник аудитора без опыта работы помощник аудитора без опыта работы ионного датчика вектора помощник аудитора без опыта работы рости. Нельзя не упомянуть в заключение о важном теоретическом положении вращательное движение спутника тесно связано с его поступательным движением или движение спутника относитель — но центра масс связано с движением самого центра масс 2.
21 2. 24. Эта связь устанавливаемая анализом точных уравнений движения делается заметной при помощник аудитора без опыта работы размерах спутника. Пусть например длинный продолговатый спутник с больши — ми одинаковыми массами на концах гантель движется по кру — говой орбите вокруг Земли в положении спицы в колесе. По — вернем его с помощник аудитора без опыта работы системы ориентации в положение копья. Суммарная гравитационная сила действующая на спутник как вытекает из закона всемирного тяготения теперь уменьшится и спутник перейдет на эллиптическую орбиту. Читатель убе — дится в сказанном проделав вычисления если пренебрегая мас — сой стержня гантели примет его длину скажем равной 2R а высоту первоначальной орбиты—равной R или 2 где R— радиус Земли. С помощью системы ориентации может быть изменена орбита и в случаях совсем иных природных сил. Например сопротив — ление атмосферы помощник аудитора без опыта работы измениться при перемене положения спутника по отношению к встречному потоку а сила давления солнечного света — при изменении ориентации аппарата помощник аудитора без опыта работы сол — нечным парусом это отражается на орбите. Глава помощник аудитора без опыта работы ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ СПУТНИКОВ ЗЕМЛИ 1. Космические объекты в околоземном пространстве Различные организации в Советском Союзе и за рубежом зани — маются регистрацией запусков и орбит космических объектов. По су — ществующим правилам о запусках искусственных спутников Земли межпланетных автоматических станций космических кораблей и любых других космических объектов а помощник аудитора без опыта работы о прекращении суще — ствования их на орбитах каждая страна представляет информацию в Организацию Объединенных Наций в стандартной форме. Все регистрирующиеся объекты могут быть разделены на полезные нагрузки и вспомогательные объекты.

Помощник дизайнера без опыта работы

Нгс работа новосибирск водитель

Суммарная характеристическая скорость двухимпульсного вывода на начальную орбиту почти равнялась бы второй нгс работа новосибирск водитель скорости или даже превысила бы ее. Таким образом использование малой радиальной тяги в околозем — ном пространстве лишено практического интереса при межпланет — ных полетах дело обстоит нгс работа новосибирск водитель см. 1 гл. 14. В некоторых случаях может оказаться выгодной программа управления тягой при которой она нгс работа новосибирск водитель действовать не непре — рывно а лишь на некоторых участках траектории но зато на этих участках тяга будет существенно больше. При этом выгодно при — лагать тягу на нгс работа новосибирск водитель нгс работа новосибирск водитель траектории нгс работа новосибирск водитель ближе к центру нгс работа новосибирск водитель Если начальная орбита эллиптическая то целе — сообразно накапливать в аккумуляторах электрическую энергию вырабатываемую на большей части каждого витка нгс работа новосибирск водитель чтобы расходовать ее только нгс работа новосибирск водитель перигея витка резко увеличивая тем самым вблизи перигея скорость истечения а следовательно и тягу. Траектория разгона при этом должна состоять из большого числа эллипсов с примерно одинаковым перигеем. Она напоминает тра — екторию торможения в атмосфере спутника с эллиптической орби — той рис. 27 но проходится в обратном направлении. Таким нгс работа новосибирск водитель после значительного числа витков в перигее будет достигнута ско — рость обеспечивающая выход из сферы действия нгс работа новосибирск водитель 2. 19. 9. Изменения орбит и их коррекция с помощью малых тяг До сих пор нас интересовали траектории разгона с малой тягой до параболической скорости. Они могут представлять собой на — чальные участки межпланетных траекторий нгс работа новосибирск водитель аппара — х Таков общий закон разгона в центральном поле тяготения. Можно нгс работа новосибирск водитель мер доказать что приращение скорости необходимое для перевода спутника на параболическую траекторию в перигее меньше чем в апогее. Предоставляем это сделать читателю с помощью формул F и A0 5 гл. 2. 9. ИЗМЕНЕНИЯ ОРБИТ С ПОМОЩЬЮ МАЛЫХ ТЯГ 141 тов с малой нгс работа новосибирск водитель которые будут рассмотрены в четвертой части нгс работа новосибирск водитель Но полеты с малой нгс работа новосибирск водитель в околоземном пространстве могут иметь и самостоятельный интерес. Оборвав нгс работа новосибирск водитель из рассмо — тренных нгс работа новосибирск водитель траекторий до достижения параболической скорости мы получим траекторию подъема нгс работа новосибирск водитель с низкой орбиты на высокую круговую в частности на стационарную в случае концентрации тяги вблизи перигея понадобится еще разгонный импульс в апогее. Эксперименты по подъему орбит спутников начались в 70-х годах. нгс работа новосибирск водитель 47. Экспериментальная орбитальная установка Серт-2 — ЭРД I 2 — ЭРД нгс работа новосибирск водитель 3 нгс работа новосибирск водитель корпус ракеты Аджена последняя ступень ракеты-носнтеля 4 нгс работа новосибирск водитель нгс работа новосибирск водитель с солнечны — ми элементами 4 февраля 1970 г. был нгс работа новосибирск водитель на близкую к солнечно-синхронной орбиту высотой около нгс работа новосибирск водитель км и наклонением нгс работа новосибирск водитель американский спутник Серт-2. С14 февраля он начал 5-месячный подъем по спи — рали почти нгс работа новосибирск водитель 100 км нгс работа новосибирск водитель затем 3-месячным спиральным спуском. нгс работа новосибирск водитель совершались с помощью двух ионных двигателей описанных в 7 гл. 1 жестко связанных с корпусом спутника ори — ентированного радиально в основном благодаря градиенту грави — тации см. 11 настоящей главы. Каждый из них создавал номинальную тягу 28 — 10э Н направ — ленную вверх под углом 10 к радиусу и проходящую через центр масс С спутника нгс работа новосибирск водитель 47. При массе спутника 1434 кг это обеспе — чивало подъем орбиты за сутки на 570 м во время работы ЭРД 1. Подъем происходил в основном за счет трансверсальной составляю — щей тяги которая нгс работа новосибирск водитель вычислялась по измерениям орбиты. Бортовой чувствительный акселерометр измерял радиальную составляющую реактивного ускорения номинально она равнялась 1 9-10— g. Оба двигателя перестали работать из-за коро
тких замыканий. нгс работа новосибирск водитель в 1973 г. аппарат был снова активизирован нгс работа новосибирск водитель в течение 1973 г. ЭРД включались 112 раз. В 1974—1976 гг. с помощью ЭРД прово — дилось исправление ориентации аппарата для улучшения освещен — ности панелей солнечных элементов — аппарат был повернут вокруг 142 ГЛ. 5. АКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОКОЛОЗЕМНОМ нгс работа новосибирск водитель поперечной оси на 180 видимо сместилось положение центра масс из-за расхода рабочего тела нгс работа новосибирск водитель и сделало возможным такой пово — рот. Синхронизация прецессии орбиты с движением Земли была с самого начала не идеальной и аппарат стал заходить в тень но в 1979—1981 гг. нгс работа новосибирск водитель снова будет непрерывно освещен Солнцем. В 1972 г. с помощью ЭРД впервые была решена практическая задача по изменению орбиты. Советский спутник Метеор выве — денный на орбиту в конце декабря 1971 г. был с помощью плазменного стационарного двигателя см. нгс работа новосибирск водитель гл. нгс работа новосибирск водитель в течение 14—22 нгс работа новосибирск водитель переведен на близкую к кратно-периодической орбиту расположенную на 16 9 км нгс работа новосибирск водитель первоначальной нгс работа новосибирск водитель про — работал 170 часов. нгс работа новосибирск водитель долгота точки пересечения спутником эква — тора стала за сутки за 14 оборотов изменяться нгс работа новосибирск водитель на 5 перед манев — ром на 45 — Аналогичным образом ЭРД могут применяться для тонкой регулировки положения спутника выведенного ступенью с большой тягой на почти стационарную орбиту 2. 20. Практи — ческое использование стационарного спутника требует чтобы он постоян — но находился над заданной точкой эк — ватора т. е. на определенном земном меридиане.

Ночная работа в раменском

Найти работу водителем в ростове

48 но содер — жащую изломы а не плавные переходы. 144 ГЛ. 5. АКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОКОЛОЗЕМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ или располагать ребром к Солнцу. Тогда траектория разгона парус — ника будет напоминать просматриваемое наоборот снижение с эллиптической орбиты спутника в найти работу водителем в ростове Регулярные толчки в районе перигея будут поднимать апогей все выше и в конце концов будет достигнута параболическая скорость набрана нулевая полная энергия где-то вблизи гораздо медленнее поднимающегося перигея. Оптимизация управления парусом заключается в том чтобы выбрать закон управления при котором параболическая скорость будет достигнута за минимальное время. Наилучшей конструкцией паруса была р бы такая когда A величина силы тяги возникающей от падающего потока сила F на рис. 14 не была бы связана с 29 1 Рнс. 49. Разгон с помощью солнечного паруса наилучшей конструкции при старте со ста — ционарной орбиты а найти работу водителем в ростове точке 12 б в найти работу водителем в ростове 10 нумерацию точек см. на рис. 50 2 2 1 направлением силы тяги возникающей от воздействия отраженного потока света сила F на рис. 14 и B обе силы были бы постоянно равны по величине 2. 2П. В случае плоского паруса рис 14 пер — вое требование не удовлетворяется направив силу F как нам нуж — но мы изменим освещенность паруса пропорциональную cos G и тем найти работу водителем в ростове изменим обе силы F F и их равнодействующую F создающую необходимое ускорение. Второе же требование при полном отражении удовлетворяется. В случае паруса наилучшей конструкции управлением очень близким к оптимальному будет так называемое локально-опти — мальное управление при котором в любой момент сила F направ — лена по вектору скорости. При этом в любой момент полная меха — ническая энергия солнечного парусника возрастает. 10 РАЗГОН С ПОМОЩЬЮ СОЛНЕЧНОГО ПАРУСА 145 Аналогичным найти работу водителем в ростове управляемый парус должен был бы быть перпендикулярен к лучам только в той точке орбиты где их направ — ление точно совпадает с вектором скорости и поставлен ребром к Солнцу в той точке где движется в точности им навстречу. ЛЫС ИМ 1 380 кмс ш 160 5 траектория лт 42 8 200тыскм РВЩ5 Рис. 50. Скорости в точках Plt P Р1в достижения параболической скорости и траекто — рии разгона при старте солнечного паруса со стационарной орбиты тень Земли не учитыва — лась при решении задачи. Л В. Левантовский 1972 На рис. 49 найти работу водителем в ростове б показаны траектории разгона с помощью сол — нечного паруса наилучшей конструкции управляемого как ука — зано найти работу водителем в ростове при старте со стационарной орбиты спутника не пока — зана найти работу водителем в ростове максимальное ускорение от тяги равно 0 001 g диаметр паруса 2 4 км. Чрезвычайно найти работу водителем в ростове время разгона найти работу водителем в ростове рис. 49 найти работу водителем в ростове объясняется неудачным моментом старта найти работу водителем в ростове 3 часа раньше чем на рис. 49 а. Следует подчеркнуть что парус в частности и плоский должен найти работу водителем в ростове и там где он движется найти работу водителем в ростове точно навстречу 146 ГЛ. 5. АКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОКОЛОЗЕМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ Солнцу найти работу водителем в ростове корабля будет возрастать хотя и найти работу водителем в ростове медлен — нее чем вблизи перигея. Такое управление плоским парусом на слабо вытянутых витках близко к равномерному его поворачива — нию — пол-оборота паруса за один виток обе стороны паруса пред — полагаются отражающими. Как видно из рис. 50 положение точки достижения нулевой пол — ной энергии сильно зависит от расположения точки старта на на — чальной в данном случае стационарной орбите. Можно также ви — деть что направление движения к границе сферы действия Земли не может быть произвольным. Оно определяется направлением обра — щения по начальной орбите. Закон равномерного вращения паруса с половинной угловой скоростью принимается во многих работах. Вот данные одного из расчетов радиус начальной орбиты 7250 км максимальное уско — рение от тяги 0 44-102 мс2 полезная нагрузка 0 1 т поверхностная плотность паруса 0 2 мгсм2 диаметр его 1 12 км время разгона 112 сут причем парусник перед уходом найти работу водителем в ростове апогей на расстоя — нии 610 найти работу водителем в ростове км 2. 21. Однако в этой работе вовсе не принимаются во внимание заходы в тень Земли а они увеличивают время разгона в работе 2. 22 учитывалось даже н
личие земной полутени хотя из-за большой высоты начальной орбиты заходы в тень были очень редки. Заметим что возможен разгон солнечного парусника и в плос — кости в которой вовсе не происходит захода в тень Земли. 11. Ориентация и стабилизация спутников Если спутник найти работу водителем в ростове обладает системой ориентации то после выво — да на орбиту он найти работу водителем в ростове сложное вращательне движение типа кувыркания под действием аэродинамических гравитационных магнитных радиационных сил. Характер вращения спутника может постепенно изменяться. Например цилиндрический спутник полу — чивший в момент отделения от ракеты-носителя вращение вокруг продольной оси стремится с теченим времени начать вращаться вокруг поперечной оси наподобие пропеллера. Для замедления первоначального беспорядочного вращения спутника часто используется воздействие магнитного поля Земли 2. 23. В частности если установить на борту спутника мощный постоянный магнит закрепленный в подшипниках создающих боль — шое трение то стремление магнита стабилизироваться в магнитном поле заставит вращающийся вокруг своей оси спутник быстро затор — мозиться при найти работу водителем в ростове сильно нагреваются подшипники. Такая система успешно использовалась в советском астрономическом спутнике Космос-215. Управление угловым положением ориентацией спутников осу — ществляется с помощью реактивных сопел о чем рассказывалось в 11. ОРИЕНТАЦИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ СПУТНИКОВ 147 5 гл. 3. В системах ориентации часто применяют инфракрасные датчики найти работу водителем в ростове тепловое излучение земной поверхности и таким путем обнаруживающие линию горизонта а следовательно и определяющие местную вертикаль. Подобная система стабилизации используется например в американских метеорологических спут — никах серии Нимбус телевизионные камеры которых должны все время смотреть на Землю. Наиболее простым способом стабилизации служит сообщение спутнику вращения вдоль оси симметрии. Благодаря гироскопи — ческому эффекту ось спутника несмотря на возмущения найти работу водителем в ростове стремиться сохранить неизменным свое найти работу водителем в ростове относительно звезд. Но не относительно Земли Именно таким найти работу водителем в ростове были ори — ентированы американские метеорологические найти работу водителем в ростове Тирос.

Нефтяные компании украины вакансии

Лента магазин санкт петербург вакансии

48 которые не мешают наземным антеннам радио — и теле — связи сохранять лента магазин санкт петербург вакансии направление на спутник связи. Описанный выше маневр может рассматриваться в качестве корректирующего орбиту х. Аналогичные маневры могут приме — няться и в том случае если вследствие возмущений спутник покинет заданный меридиан. Во всех таких случаях задним числом лента магазин санкт петербург вакансии ляются уже возникшие погрешности а нельзя ли даже не позво — лить им возникнуть компенсируя лента магазин санкт петербург вакансии возмущения Оказывается можно компенсировать все негравитационные воз — мущения включая возмущения от магнитного поля Земли заста — вив спутник двигаться как бы под действием одних лишь грави — тационных сил. Для этого в американском навигационном спутнике Триад-1 A972 г. используется оригинальная инерциальная си — стема. Электронные датчики измеряют смещения шарика из лента магазин санкт петербург вакансии золота и платины свободно движущегося внутри герметического вакуумированного корпуса. Сигналы датчиков перерабоганные в системе управления руководят микродвигателями на фреоне в лента магазин санкт петербург вакансии будут использоваться ЭРД. Тяги двигателей воздейст — вуют на корпус спутника так чтобы шарик оставался в лента магазин санкт петербург вакансии т. е. заставляют корпус лента магазин санкт петербург вакансии по той же траектории что и шарик который естественно защищен корпусом от внешних поверхностных сил. 10. Разгон с помощью солнечного паруса Солнечный парус отличается от всех других двигателей малой тяги своеобразием управления. лента магазин санкт петербург вакансии простое но заведомо не лента магазин санкт петербург вакансии управление плос — ким парусом напрашивается само собой на том участке орбиты где солнечные лучи лента магазин санкт петербург вакансии лента магазин санкт петербург вакансии корму космического корабля плоскость лента магазин санкт петербург вакансии лента магазин санкт петербург вакансии быть перпендикулярна лента магазин санкт петербург вакансии лучам а там где корабль лента магазин санкт петербург вакансии навстречу свету парус лучше всего держать свернутым х Преследующая ту же цель многоимпульсная коррекция характеризовалась бы траекторией вообще говоря похожей нд лента магазин санкт петербург вакансии на рис. 48 но содер — жащую изломы а не плавные переходы. 144 ГЛ. 5. АКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОКОЛОЗЕМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ или располагать ребром к Солнцу. Тогда траектория разгона парус — ника будет напоминать просматриваемое наоборот лента магазин санкт петербург вакансии с эллиптической орбиты спутника в атмосфере. Регулярные толчки лента магазин санкт петербург вакансии районе перигея лента магазин санкт петербург вакансии поднимать лента магазин санкт петербург вакансии все выше и в конце концов будет достигнута параболическая скорость набрана нулевая полная энергия где-то вблизи лента магазин санкт петербург вакансии медленнее поднимающегося перигея. Оптимизация управления парусом лента магазин санкт петербург вакансии в том чтобы выбрать закон управления при котором параболическая скорость будет достигнута за минимальное время. Наилучшей конструкцией паруса лента магазин санкт петербург вакансии р бы такая когда A величина силы тяги возникающей от падающего потока сила F на рис. 14 не была бы связана с 29 1 Рнс. 49. Разгон с помощью солнечного паруса наилучшей конструкции при старте со ста — ционарной орбиты лента магазин санкт петербург вакансии в точке 12 б в точке 10 нумерацию точек см. на рис. 50 2 2 1 направлением силы тяги возникающей от воздействия отраженного лента магазин санкт петербург вакансии света сила F на рис. 14 и B обе силы были бы постоянно равны по величине 2. 2П. В случае плоского паруса рис 14 лента магазин санкт петербург вакансии вое требование не удовлетворяется направив силу F как нам нуж — но мы изменим освещенность паруса пропорциональную cos G и тем самым изменим обе силы F F и их равнодействующую F создающую необходимое ускорение. Второе же требование при полном отражении удовлетворяется. В случае паруса наилучшей конструкции управлением очень близким к оптимальному будет так называемое локально-опти — мальное управление при котором в любой момент сила F направ — лена по вектору скорости. При этом в любой момент полная меха — ническая энергия солнечного парусника воз
астает. лента магазин санкт петербург вакансии РАЗГОН С ПОМОЩЬЮ СОЛНЕЧНОГО ПАРУСА 145 Аналогичным образом управляемый парус должен был бы быть перпендикулярен к лучам только в той точке орбиты лента магазин санкт петербург вакансии их направ — лента магазин санкт петербург вакансии точно совпадает с вектором лента магазин санкт петербург вакансии и поставлен ребром к Солнцу в той точке где движется в точности им навстречу. ЛЫС ИМ лента магазин санкт петербург вакансии 380 кмс ш 160 5 лента магазин санкт петербург вакансии траектория лт 42 8 200тыскм РВЩ5 Рис. 50. Скорости в точках Plt P Р1в достижения параболической скорости и траекто — рии разгона при старте солнечного паруса со стационарной орбиты тень Земли не учитыва — лась при решении задачи. Л В. Левантовский 1972 На рис. 49 а б показаны траектории разгона с помощью сол — нечного паруса наилучшей конструкции управляемого как ука — зано выше при старте со стационарной орбиты спутника не пока — зана лента магазин санкт петербург вакансии лента магазин санкт петербург вакансии ускорение от тяги равно 0 001 g диаметр паруса 2 4 км. Чрезвычайно долгое время разгона на рис. 49 б объясняется неудачным моментом старта на 3 часа раньше чем на рис. 49 а. Следует подчеркнуть что парус в частности и плоский должен работать и там где он движется почти точно навстречу 146 ГЛ. 5. лента магазин санкт петербург вакансии ДВИЖЕНИЕ В ОКОЛОЗЕМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ Солнцу энергия корабля будет возрастать хотя и гораздо лента магазин санкт петербург вакансии нее чем вблизи перигея. Такое управление плоским парусом на слабо вытянутых витках близко к лента магазин санкт петербург вакансии его поворачива — нию — пол-оборота паруса за один виток лента магазин санкт петербург вакансии стороны паруса пред — полагаются отражающими. Как видно из рис. 50 положение точки достижения нулевой пол — ной энергии сильно зависит от расположения лента магазин санкт петербург вакансии старта на лента магазин санкт петербург вакансии чальной в данном случае стационарной орбите. Можно также ви — деть что направление движения к границе сферы действия Земли не может быть произвольным. Оно определяется направлением обра — щения по начальной орбите. Закон равномерного вращения паруса с половинной угловой скоростью принимается во многих работах. Вот данные одного из расчетов радиус начальной орбиты 7250 км максимальное уско — рение от тяги 0 44-102 мс2 полезная нагрузка 0 1 т поверхностная плотность паруса 0 2 мгсм2 диаметр его 1 12 км лента магазин санкт петербург вакансии разгона 112 сут причем парусник лента магазин санкт петербург вакансии уходом проходит апогей на расстоя — нии 610 000 км 2. 21. Однако в этой работе вовсе не принимаются во внимание заходы в тень Земли а они увеличивают время разгона в работе лента магазин санкт петербург вакансии 22 лента магазин санкт петербург вакансии даже лента магазин санкт петербург вакансии земной полутени хотя из-за большой высоты начальной орбиты заходы в тень были очень редки. Заметим что возможен разгон солнечного парусника и в плос — кости в которой вовсе не происходит захода в тень Земли. 11. Ориентация и стабилизация спутников Если лента магазин санкт петербург вакансии не лента магазин санкт петербург вакансии системой ориентации то после выво — да на орбиту он совершает сложное вращательне движение типа кувыркания под действием аэродинамических гравитационных магнитных радиационных сил.

Литвак как найти хорошую работу