Cтраница 3
В 1933 г. Адаме на горе Вилсон повторил исследование атмосферы Марса тем же способом, который дал в 1925 г. столь положительные, можно сказать, решающие результаты. Он совместно с Денхэмом сделал 10 снимков кислородной линии В в спектре планеты, в эпохи до и после противостояния, когда планета быстро приближалась к Земле или же удалялась от нее. [31]
Траектории входа в атмосферу. [32] |
В них было показано, что скорости входа в атмосферу Марса или Венеры могут превысить местную круговую скорость спутника планеты в 2 - 2 5 раза. В принципе для уменьшения больших скоростей подхода к планете можно использовать тормозные двигатели, однако большое требуемое количество топлива делает этот способ практически неосуществимым в настоящее время; поэтому здесь будет рассматриваться только аэродинамическое торможение. [33]
Показано, в частности, что допустимый коридор входа в атмосферу Марса вполне совместим с располагаемой точностью системы дальнего наведения. Для иллюстрации маневров захвата, выхода из атмосферы и конечного снижения вблизи поверхности ы IWW лены результаты моделирования. [34]
Таким образом, атмосфера Луны уже достигла равновесного состояния, а атмосфера Марса уже находится близко к достижению равновесного состояния. У Венеры атмосфера очень плотная и, следовательно, находится в начале пути к равновесному состоянию. [35]
Теплообмен с ката-литическими поверхностями теплозащитных покрытий космических аппаратов, входящих в атмосферу Марса / / Матем. [36]
Теплообмен с каталитическими поверхностями теплозащитных покрытий космических аппаратов, входящих в атмосферу Марса / / Матем. [37]
На рис. 11 - 39 - 11 - 43 приводится равновесный состав атмосферы Марса при различных давлениях. На рис. 11 - 44 - 11 - 47 показана зависимость теплофизических свойств атмосферы Марса от температуры и давления. [38]
Именно барометрическим распределением объясняется отсутствие атмосферы у Луны и крайняя степень разреженности атмосферы Марса. [39]
Анализ теплообмена с каталитическими поверхностями теплозащитных покрытий космических аппаратов, входящих в атмосферу Марса / / Тепломассообмен. Минск: Изд-ние АНК ИТМО им. [40]
Маринера-4 относительно Марса была определена до того, как на измерения начала влиять атмосфера Марса. [41]
Свободный азот является, по-видимому, главной составной частью ( более 98 %) атмосферы Марса. [42]
Свободный азот является, по-видимому, главной составной частью ( более 98 %) атмосферы Марса. [43]
При спуске С А Марс-6 были получены высотные профили плотности, температуры и давления атмосферы Марса. [44]
Тем не менее, косвенные данные позволяют считать, что, например, в атмосфере Марса содержится аргон. При этом исходят из положения, что планеты солнечной системы имеют одинаковый вещественный и изотоиный состав, а следовательно, и примерно одинаковое процентное содержание радиоактивного калия, продуцирующего аргон. [45]