Cтраница 3
Это возможно в том случае, если период вращения спутника равен периоду вращения Земли вокруг своей оси, а плоскость его орбиты совпадает с плоскостью земного экватора. [31]
Это возможно в том случае, если период вращения спутника равен периоду вращения Земли вокруг своей оси, а плоскость его орбиты параллельна плоскости земного экватора. [32]
Прежде всего необходимо почти полностью погасить угловую скорость вращения спутника, приобретенную им в момент отделения от ракеты-носителя. При освобождении грузы, отделяясь от корпуса спутника, натягивают кабели и тем самым создают тормозящий момент, действующий на спутник. [33]
Это возможно в том случае, если период вращения спутника равен периоду вращения Земли вокруг своей оси, а плоскость его орбиты совпадает с плоскостью земного экватора. [34]
Иногда передача изображения ведется камерой, направленной вдоль оси вращения спутника. В этом случае вращательное движение вызывает размытие по краям изображения, если оптический затвор открыт в течение слишком длительного интервала экспозиции. [35]
Часть общей системы управления, определяющая стабилизацию собственной скорости вращения спутника, реализуется более простым законом управления. [36]
Модель твердого тела с успехом используется для описания закономерностей вращения спутников, движения частей человеческого тела, вращения планет. [37]
Заметим, что возмущения в этой плоскости приводят к вращению спутника вокруг оси симметрии. [38]
![]() |
Магнитный демпфер с вязким Рис 2 20 Магшггнк. й n трением и магнитныи демпфер на вихре. [39] |
Относительное движение спутника и постоянного магнита обеспечивает рассеяние кинетической энергии вращения спутника. Демпфирование возникает за счет тормозящего действия вязкой жидкости, а также вихревых токов, которые наводятся во внешней сфере при относительном движении двух сфер. [40]
Земли, тем меньше первая космическая скорость г, необходимая для вращения спутника на соответствующей орбите. Земли до Луны) v l км / сек. [41]
Наличие скорости собственного вращения обусловливает появление диссипативных моментов, вызывающих торможение вращения спутника, и некоторые другие эффекты. [42]
Наиболее интересен случай главного резонанса ( т 2); в остальных случаях вращение спутника на орбитах, близких к круговым, будет почти равномерным. В случае круговой орбиты и т 2 осредненное уравнение (2.7.19) совпадает с точным уравнением колебаний в орбитальной системе. При любых е случай т 2 соответствует периодическому решению уравнения (2.3.5) колебаний в орбитальной системе. [43]
Однако имеется другая проблема, которая связана с необходимостью поддержания фиксированной ориентации оси вращения спутника в пространстве в течение длительного периода времени его нахождения на орбите. Существует и третья проблема, которая формируется необходимостью ориентации оси собственного вращения спутника в заданное угловое положение. [44]
В силу того что в общем случае период вращения Земли не кратен периоду вращения спутника, спутник, находящийся на орбите, будет появляться в самых разнообразных точках с равной вероятностью, что позволяет подсчитать его среднюю видимость из любой точки. Полагая, что минимальный угол места равен 7 25, а высота орбиты 5100 км, получаем, что средняя видимость спутника равна 0 177, а максимальное расстояние, с которого он наблюдается, будет 8910 км. Если / есть среднее значение части полезного времени наблюдения спутника, то вероятность того, что с некоторой точки не будет видно ни одного из N спутников, равна ( 1 - /) У. [45]