Entry tags:
точки Лагранжа и космическое айкидо
У системы из двух массивных тел (например Солнце-Земля или Земля-Луна), в плоскости их взаимного вращения существует 5 особых т.н. точек Лагранжа. Если поместить третье, маломассивное, тело в точку Лагранжа, то оно там так и останется болтаться, т.к. гравитационные силы, порождённые большими массами, там уравновешиваются. Грубо говоря, тело, падающее сразу и на Землю и на Луну фактически продолжит висеть между ними, потому как непонятно, куда ему падать.
Существование множества таких точек в Солнечной системе (если учесть все пары Солнце-планета, планета-планета и планета-спутник) порождает особую сеть межпланетного сообщения, в которой возможно движение и маневрирование преимущественно за счёт даровой гравитационной энергии.
Кстати, гравитационные манёвры - вполне реальность сегодняшнего дня. Их даже используют внепланово, "спасая" космические спутники, которые по причине технической проблемы носителя остались недовыведенными на желаемую орбиту ("в старину" их бы просто бросали и запускали новый). Примеры: AMC-14, PAS-22. Даже если полностью скруглить или наклонить орбиту не удаётся, часто геосинхронная орбита оказывается не сильно хуже геостационарной. Деньги-то за запуск плачены не малые...
Всё бы ничего, да у такого способа перемещения есть проблема: все эти перелёты между планетами и лагранжевыми точками для доразгона занимают кучу времени. И если для каких-нибудь звездолётов для распространения золотых гравюр голых людей пара лишних десятилетий - не беда, то живые люди от таких манёвров могут испортиться. Поэтому для пассажирских полётов старые добрые Гомановские переходные орбиты продолжают оставаться актуальными.
Существование множества таких точек в Солнечной системе (если учесть все пары Солнце-планета, планета-планета и планета-спутник) порождает особую сеть межпланетного сообщения, в которой возможно движение и маневрирование преимущественно за счёт даровой гравитационной энергии.
Кстати, гравитационные манёвры - вполне реальность сегодняшнего дня. Их даже используют внепланово, "спасая" космические спутники, которые по причине технической проблемы носителя остались недовыведенными на желаемую орбиту ("в старину" их бы просто бросали и запускали новый). Примеры: AMC-14, PAS-22. Даже если полностью скруглить или наклонить орбиту не удаётся, часто геосинхронная орбита оказывается не сильно хуже геостационарной. Деньги-то за запуск плачены не малые...
Всё бы ничего, да у такого способа перемещения есть проблема: все эти перелёты между планетами и лагранжевыми точками для доразгона занимают кучу времени. И если для каких-нибудь звездолётов для распространения золотых гравюр голых людей пара лишних десятилетий - не беда, то живые люди от таких манёвров могут испортиться. Поэтому для пассажирских полётов старые добрые Гомановские переходные орбиты продолжают оставаться актуальными.

no subject
https://habrastorage.org/getpro/geektimes/comment_images/d9a/5ee/6ab/d9a5ee6ab2e5bc9609bdc56b9d92d5d4.jpg
Скульптура называется "Стоящая нить", Григорчук. И оно действительно стоИт на нити. :)
no subject
От тенсегрити "Стоящая Нить" отличается по сути тем, что стержни, работающие на сжатие, изогнуты. За счёт чего всё можно вытянуть в одном измерении. А принцип тот же. Но выглядит по-своему очень впечатляюще!
no subject
Только обычно речь идёт о "праще", а не о компенсации прямых гравипотерь при разгоне.
no subject