Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Razumei.ru

"Евангелие" от Исаака ч.8

Ох, как трудно быть первопроходцем! Их последователям гораздо легче не наступать на те же грабли – они ведь учитывают их опыт. Если вы внимательно читали предыдущую публикацию, то должны понять, что причина, породившая проблемы с американским зондом очевидна: двигатель включался командами с Земли! Об этом знало много людей, вот и пришлось врать и отдуваться на незапланированные «коррекции орбиты» Вот японцы, создатели своего зонда «Сокол» («ХАЯБУС») устранили подобную проблему, когда их зонд пытался стать спутником астероида Итокава. Они много не мудрили, а зная о проблемах американцев, снабдили зонд несколькими двигателями и автономной системой ближней навигации с лазерными дальномерами, так что зонд мог сближаться с астероидом и двигаться около него автоматически, без участия наземных кнопкодавов. Потребовалось лишь задать режим полёта – держать «Сокола», на расстоянии полкилометра от поверхности астероида. Таким образом, задача удержания зонда вблизи астероида решалась без шума и пы

Ох, как трудно быть первопроходцем! Их последователям гораздо легче не наступать на те же грабли – они ведь учитывают их опыт. Если вы внимательно читали предыдущую публикацию, то должны понять, что причина, породившая проблемы с американским зондом очевидна: двигатель включался командами с Земли! Об этом знало много людей, вот и пришлось врать и отдуваться на незапланированные «коррекции орбиты»

Вот японцы, создатели своего зонда «Сокол» («ХАЯБУС») устранили подобную проблему, когда их зонд пытался стать спутником астероида Итокава. Они много не мудрили, а зная о проблемах американцев, снабдили зонд несколькими двигателями и автономной системой ближней навигации с лазерными дальномерами, так что зонд мог сближаться с астероидом и двигаться около него автоматически, без участия наземных кнопкодавов. Потребовалось лишь задать режим полёта – держать «Сокола», на расстоянии полкилометра от поверхности астероида. Таким образом, задача удержания зонда вблизи астероида решалась без шума и пыли, и основные усилия японцы сосредоточили на научной программе.

Однако, без комедийных трюков японцы также не смогли обойтись. Трюк номер один был провёрнут при высадке робота на поверхность Итокавы. Зонд снизился на расчётную высоту и аккуратненько сбросил робота, который должен был медленно и плавно упасть на поверхность. Но… не упал. Медленно и плавно его понесло куда-то вдаль от астероида. Так и сгинул бедолага, а ведь наверняка, фирме-создателю этого робота, пришлось терпеть убытки - дорогая была штучка.

А ошиблись хитрые обитатели страны Восходящего Солнце лишь в том, что были уверенные в догмах «Евангелия» от Исаака», посему предполагая, что микроробот должен сам на астероид с неба свалится, ведь это не массивный зонд, который рядом с астероидом можно удерживать движками.

-2

https://spacegid.com/asteroid-itokava.html

Следующий трюк номер два, заключался в том, чтобы кратковременно посадить на астероид самого «Сокола», намереваясь взять пробы грунта. Но и на этот раз вышел конфуз - смешно стало от того, что для обеспечения наилучшей работы лазерных дальномеров, на поверхность астероида был сброшен отражающий шар-маркер. На этом шаре тоже движков не было… и, короче, на положенном месте шара не оказалось…Плохая статистика получилась – два прокола подряд и два, на скорую руку состряпанные оправдания…

Журналистская братия взъерепенилась, мол, «Братцы, чем вы там занимаетесь? Лапшу на уши в третий раз пытаетесь повесить!». И потребовали следующую попытку доказать притяжение астероида в прямом эфире.

Можно только удивляться японским ученым – настолько крепок был их маразм и уверенность в непогрешимости Ньютона, что согласились на прямой эфир! Но перед этим решили второй шар-маркер не сбрасывать, чтобы не смешить народ. Сильно напряглись лазерные дальномеры, чтобы организовать прямую трансляцию. И опять конфуз в прямом эфире - на самом интересном месте, связь с зондом, как по заказу, прервалась. Сел ли японский «Сокол» на Итокаву, и что он на ней делал, если сел – науке это неизвестно.

Прошёл год, страсти утихли, даже была устроена научная конференция по этому поводу (тема ХАЯБУС-Итокава). Между прочим, даже смогли составить и продемонстрировать гравиметрическую карту самого астероида. Карта получилась загляденье – красивая, разноцветная. А о том, что болванки рядом с астероидом не удерживались, никто уже не заикнулся. Кто старое помянет, тому…

Кстати, с астероидами связано ещё одно, как полагают, триумфальное подтверждение закона всемирного тяготения. Для математиков закон всемирного тяготения лучше всего работает, когда мы рассматриваем взаимодействие двух тел: задача об их движении решается точно. Но если добавить в систему ещё одно тело, то задачу не решить!

Конечно, есть исключение: решается задача в том случае, если масса третьего на много меньше массы второго, и масса второго должна быть много меньше массы первого! Но вот что интересно - если при этом второе тело обращается вокруг первого по круговой орбите, близкой к круговой, то для третьего тела, которое притягивается к первому и ко второму, теория даёт интересное предсказание.

-3

Например, французский математик, астроном и механик итальянского происхождения Д. Л. Лагранж показал, что третье тело может двигаться по орбите второго, всё время находясь в одной из двух точек, одна из которых опережает второе тело на 60 градусов, а вторая на столько же отстаёт. Эти два положения, вроде бы, получаются устойчивыми. Какова же была радость астрономов, когда обнаружилось, что у Юпитера есть две группы компаньонов-астероидов: одна движется впереди Юпитера, а другая позади – и отстоят они от него, можно сказать, на 60 градусов. Всё сходится: первое тело – Солнце, второе – Юпитер. Ну, и – кучка третьих тел, которых стали называть Троянцами.

Блеск! Но… тут что-то происходит невероятное – их, Троянцев, открывалось всё больше и больше, так что ни в переднюю, ни в заднюю точки Лагранжа они всех вместе поместить нельзя. Троянцы, подобно пчёлам, роились около этих точек, колеблясь вперёд-назад.

Астрономы, больше всех заинтересованные лица, озадачились подобной ситуацией и обратились к физикам-теоретикам. Их не устраивал период колебаний … «Всё правильно, - разъясняли теоретики, - точки-то устойчивые, значит, там потенциальные ямочки имеются! А где потенциальные ямочки – там и свободные колебания!». Властелины телескопов и радаров поверили им на слово и принялись дальше изучать Троянцев.

Но, чем больше они к Троянцам присматривались, тем большие сомнения их одолевали. Период колебаний у Троянцев в точности совпадал с периодом их обращения вокруг Солнца – который, как и у Юпитера, составлял почти 12 лет. Потенциальная ямочка, дающая такой огромный период свободных колебаний – это нечто запредельное. Может, кто-то и способен представить такую, с позволения сказать, ямочку – не всем, например, удалось воспалить своё воображение до такой степени. К тому же, совпадение периода колебаний Троянцев и периода их обращения вокруг Солнца проще объяснить эллиптичностью их орбит: Троянец движется то несколько быстрее, чем Юпитер, то несколько медленнее – вот и возникает видимость «колебаний».

Наконец, по всем теоретическим раскладам, размер той самой «потенциальной ямочки», т.е. размер области устойчивости около точки Лагранжа, должен быть много меньше, чем радиус орбиты Юпитера. По крайней мере, раз в сто.

Помня об этом, взгляните на современную диаграмму, иллюстрирующую положения тел в Солнечной системе, в том числе и положения астероидов.

-4

Троянцы https://spacegid.com/troyanskie-asteroidyi.html

Картинка не для слабонервных: размеры скоплений Троянцев, вытянутых вдоль соответствующих участков орбиты Юпитера (и даже повторяющих её изгиб!), практически, равны её радиусу. Это уже, как говорится, финиш. Это с очевидностью означает, что феномен Троянцев не объяснить их пребыванием в устойчивых точках Лагранжа. «Триумфальное подтверждение» закона всемирного тяготения обернулось грандиозным его проколом.

-5

В чём же причина этого прокола? А в том, что закон всемирного тяготения утверждает, будто каждая масса притягивает все остальные массы во Вселенной. То есть, что расстояние, на котором каждая масса всё ещё притягивает, простирается до бесконечности. Конечно, при практических расчётах учитывают лишь значимые воздействия, которыми нельзя пренебречь.

В случае с Троянцами, учитывали их притяжение всего к двум телам: к Солнцу и к Юпитеру. И сели в лужу. Потому что подход был неадекватен реалиям. А реалии заключаются в том, что Троянцы притягиваются всего к одному телу – к Солнцу. Поскольку не входят в сферу тяготения Юпитера – её размеры конечны.

Вот при таком подходе естественно объясняется не только возможность наличия у Юпитера авангардного и аръергардного скоплений астероидов, но и то, каким образом астероиды в них попадают. Этот подход – на основе сфер тяготения – очень много чего проясняет.

Одно из самых удивительных явлений стало то, что у сфер тяготения конечны размеры. Ещё удивительнее тот факт, что в большую солнечную сферу тяготения планетарные сферы тяготения встроены таким образом, что в их объёмах солнечное тяготение отключено – там действует только планетарное тяготение.

От таких речей не мудрено, что нас поднимут на смех: «Как это – только планетарное? – развеселятся физики.…

...

Вы читали ознакомительный фрагмент статьи. Продолжить чтение можно на нашем сайте, перейдя по ссылке: https://www.razumei.ru/blog/Sinizyn79_/14903/evangelie-ot-isaaka-ch-8

Подпишитесь на наш канал 'Мировоззрение Русской цивилизации' в Телеграм