/Движение исз: Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов

Движение исз: Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов

Содержание

Движение искусственных спутников | Физика

В работах Ньютона можно найти замечательный рисунок, показывающий, как можно осуществить переход от простого падения тела по параболе к орбитальному движению тела вокруг Земли (рис. 107). «Брошенный на землю камень,— писал Ньютон,— отклонится под действием тяжести от прямолинейного пути и, описав кривую траекторию, упадет наконец на Землю. Если его бросить с большей скоростью, то он упадет дальше». Продолжая эти рассуждения, нетрудно прийти к выводу, что если бросить камень с высокой горы с достаточно большой скоростью, то его траектория могла бы стать такой, что он вообще никогда не упал бы на Землю, превратившись в ее искусственный спутник.
Вывод спутника на орбиту

Минимальная скорость, которую необходимо сообщить телу у поверхности Земли, чтобы превратить его в искусственный спутник, называется первой космической скоростью.

Для запуска искусственных спутников применяют ракеты, поднимающие спутник на заданную высоту и сообщающие ему в горизонтальном направлении требуемую скорость. После этого спутник отделяется от ракеты-носителя и продолжает дальнейшее движение лишь под действием гравитационного поля Земли. (Влиянием Луны, Солнца и других планет мы здесь пренебрегаем.) Ускорение, сообщаемое этим полем спутнику, есть ускорение свободного падения g. С другой стороны, поскольку спутник движется по круговой орбите, это ускорение является центростремительным и поэтому равно отношению квадрата скорости спутника к радиусу его орбиты. Таким образом,

g = v2/r,

откуда

v = √(gr).

Подставляя сюда выражение (43.1), получаем
Вывод спутника на орбиту

Мы получили формулу круговой скорости спутника, т. е. такой скорости, которую имеет спутник, двигаясь по круговой орбите радиусом r на высоте h от поверхности Земли.
Чтобы найти первую космическую скорость v1, следует учесть, что она определяется как скорость спутника вблизи поверхности Земли, т. е. когда h << RЗ и r ≈ RЗ. Учитывая это в формуле (45.1), получаем
Вывод спутника на орбиту

Подстановка в эту формулу числовых данных приводит к следующему результату:

v1 = 7900 м/с = 7,9 км/с.

Сообщить телу такую огромную скорость впервые удалось лишь в 1957 г., когда в СССР под руководством С. П. Королева был запущен первый в мире искусственный спутник Земли (сокращенно ИСЗ). Запуск этого спутника (рис. 108) — результат выдающихся достижений в области ракетной техники, электроники, автоматического управления, вычислительной техники и небесной механики.
Искусственный спутник

В 1958 г. на орбиту был выведен первый американский спутник «Эксплорер-1», а несколько позже, в 60-х гг., запуски ИСЗ произвели и другие страны: Франция, Австралия, Япония, KHР, Великобритания и др., причем многие спутники были запущены с помощью американских ракет-носителей.

В настоящее время запуск искусственных спутников является привычным делом, и в практике космических исследований уже давно получило широкое распространение международное сотрудничество.

Запускаемые в разных странах спутники могут быть разделены по своему назначению на два класса:

1. Научно-исследовательские спутники. Они предназначены для изучения Земли как планеты, ее верхней атмосферы, околоземного космического пространства, Солнца, звезд и межзвездной среды.

2. Прикладные спутники. Они служат удовлетворению земных нужд народного хозяйства. Сюда относятся спутники связи, спутники для изучения природных ресурсов Земли, метеорологические спутники, навигационные, военные и др.

К ИСЗ, предназначенным для полета людей, относятся пилотируемые корабли-спутники и орбитальные станции.

Помимо работающих спутников на околоземных орбитах обращаются вокруг Земли и так называемые вспомогательные объекты: последние ступени ракет-носителей, головные обтекатели и некоторые другие детали, отделяемые от ИСЗ при выводе их на орбиты.

Заметим, что из-за огромного сопротивления воздуха вблизи поверхности Земли спутник не может быть запущен слишком низко. Например, на высоте 160 км он способен совершить всего лишь один оборот, после чего снижается и сгорает в плотных слоях атмосферы. По этой причине первый искусственный спутник Земли, выведенный на орбиту на высоте 228 км, просуществовал только три месяца.

С увеличением высоты сопротивление атмосферы уменьшается и при h > 300 км становится пренебрежимо малым.

Возникает вопрос: а что будет, если запустить спутник со скоростью, большей первой космической? Расчеты показывают, что если превышение незначительно, то тело при этом остается искусственным спутником Земли, но движется уже не по круговой, а по эллиптической орбите. С увеличением скорости орбита спутника становится все более вытянутой, пока наконец не «разрывается», превратившись в незамкнутую (параболическую) траекторию (рис. 109).
Траектория полета на второй космической скорости

Минимальная скорость, которую нужно сообщить телу у поверхности Земли, чтобы оно ее покинуло, двигаясь по незамкнутой траектории, называется второй космической скоростью.

Вторая космическая скорость в √2 раза больше первой космической:
Траектория полета на второй космической скорости

При такой скорости тело покидает область земного притяжения и становится спутником Солнца.

Чтобы преодолеть притяжение Солнца и покинуть Солнечную систему, нужно развить еще большую скорость — третью космическую. Третья космическая скорость равна 16,7 км/с. Имея примерно такую скорость, автоматическая межпланетная станция «Пионер-10» (США) в 1983 г. впервые в истории человечества вышла за пределы Солнечной системы и сейчас летит по направлению к звезде Барнарда.

??? 1. Какую скорость называют первой космической? 2. Как изменяется скорость движения спутника по орбите с увеличением высоты h? 3. Зависит ли скорость движения спутника от его массы? 4. Как направлены скорость и ускорение спутника, движущегося по круговой орбите? Чему равно ускорение такого спутника? 5. Можно ли считать круговое движение спутника равноускоренным? Почему? 6. На какие два класса делят искусственные спутники Земли? 7. Какую скорость называют второй космической? Чему она равна? 8. Что представляет собой третья космическая скорость? 9. Что вы знаете о станции «Пионер-10»?

Лекция по астрономии. движение искусственных спутников земли

Дисциплина «Астрономия»

Специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

курс III группа: 1с1, 2с1, 3с1, 4с1

Преподаватель: Жданова Наталия Владимировна

ЛЕКЦИЯ 9. Движение искусственных спутников и космических аппаратов в Солнечной системе. (2 часа)

План лекции:

  1. Искусственные спутники

  2. Первая космическая скорость

  3. Виды спутников

На основании закона всемирного тяготения Ньютон первым теоретически обосновал возможность создания искусственного спутника Земли. Давайте вспомним, что 

искусственными спутниками называют космические аппараты, созданные людьми, которые позволяют наблюдать за планетой, около которой они вращаются, а также другими астрономическими объектами из космоса.

Чтобы понять, при каких условиях тело способно стать искусственным спутником Земли, обратимся к размышлениям Ньютона. Их суть такова: если бросить с высокой горы камень в горизонтальном направлении, то, двигаясь по ветви параболы, он со временем упадёт на Землю. Сообщив ему большую скорость, он упадёт дальше. Поскольку Земля имеет шарообразную форму, то одновременно с продвижением камня по его траектории поверхность Земли удаляется от него. Значит, можно подобрать такое значение скорости камня, при котором поверхность Земли из-за её кривизны будет удаляться от камня ровно на столько, на сколько камень приближается к Земле под действием силы тяжести. Тогда тело будет двигаться на постоянном расстоянии от поверхности Земли, то есть станет её искусственным спутником.

Так как за пределами атмосферы силы сопротивления движению спутнику отсутствуют, то на него будет действовать только сила притяжения к Земле. Поэтому спутник движется как свободно падающее тело с ускорением свободного падения.

hello_html_3c231728.jpg

Искусственным спутником Земли может стать любое тело произвольной массы. Важно, чтобы ему сообщили за пределами земной атмосферы горизонтальную скорость, при которой оно начнёт двигаться по окружности вокруг Земли.

Скорость, при достижении которой космический аппарат, запускаемый с Земли, может стать её искусственным спутником, называется первой космической скоростью:

hello_html_27148b63.jpg

По этой же формуле мы можем рассчитать и первую космическую скорость спутника для любой планеты, заменив в ней радиус и массу Земли на радиус и массу исследуемой планеты.

Вблизи поверхности Земли первую космическую скорость можно определить, как:

hello_html_m15763719.jpg

Приняв радиус равным 6371 км, а ускорение свободного падения — 9,8 м/с2, получим, что для Земли первая космическая скорость равна 7,9 км/с.

Именно такую скорость в горизонтальном направлении нужно сообщить телу на небольшой, сравнительно с радиусом Земли, высоте, чтобы оно не упало на Землю, а стало её спутником, движущимся по круговой орбите.

Возникает закономерный вопрос: «Почему же тогда свободно падающий спутник не падает на Землю?»

Примем для простоты расчётов, что ускорение свободного падения равно 10 м/с2, а скорость спутника — 8 км/с. Тогда за одну секунду свободного падения спутник пройдёт по направлению к Земле 5 метров и одновременно с этим переместиться перпендикулярно этому направлению на 8 километров. В результате этих двух движений спутник и движется по своей орбите.

hello_html_m7087087a.jpg

Так, например, наша Луна уже более 4,5 миллиардов лет обращается вокруг Земли.

Восемь километров в секунду — это почти 29 000 километров в час! Сообщить телу такую скорость, конечно, не просто. Только в 1957 году советским учёным впервые в истории человечества удалось с помощью мощной ракеты сообщить телу массой около 85 килограмм первую космическую скорость, и оно стало первым искусственным спутником Земли.

hello_html_58aa2a15.jpg

Если телу сообщить скорость, большую, чем первая космическая на данной высоте, то орбита спутника будет представлять собой эллипс. И чем больше сообщённая телу скорость, тем более вытянутой будет его орбита.

Скорость, при достижении которой космический аппарат, запускаемый с Земли, может преодолеть земное притяжение и осуществить полёт к другим планетам Солнечной системы, называется второй космической скоростью.

Расчёты показывают, что для преодоления земного притяжения скорость космического аппарата должна быть больше первой космической скорости в корень из двух раз (без учёта сопротивления воздуха):

hello_html_5b619fcf.jpg

Третья космическая скорость, или гиперболическая скорость, — это наименьшая начальная скорость, с которой тело должно преодолеть земное притяжение и выйти на околосолнечную орбиту со скоростью, необходимой для того, чтобы навсегда покинуть пределы Солнечной системы:

hello_html_3488cab6.jpg

В формуле hello_html_7df0e818.jpg — это орбитальная скорость нашей планеты.

Если в это уравнение подставить все известные величины и произвести вычисления, получим, что тело должно иметь минимальную скорость, примерно равную 16,7 км/с, чтобы начать двигаться по гиперболе и покинуть пределы Солнечной системы.

Конечно же, по записанным нами формулам можно рассчитывать космические скорости не только для Земли, но и других тел Солнечной системы. Для примера давайте определим первую и вторую космические скорости для Луны, если известна её масса и средний радиус.

hello_html_39f9df14.jpg

Как мы уже упоминали, что практически осуществить запуск первого искусственного спутника Земли удалось 4 октября 1957 года, то есть спустя два с половиной столетия после открытия Ньютона. Сейчас же в околоземном пространстве движутся тысячи искусственных спутников Земли, запущенных учёными разных стран. Они обеспечивают непрерывный мониторинг погоды, различных природных явлений, трансляцию телевидения и так далее. А, например, спутниковая навигационная система ГЛОНАСС и другие системы глобального позиционирования позволяют определить координаты любой точки Земли с высокой степенью точностью.

Для полётов космических аппаратов к другим планетам и телам Солнечной системы необходимо производит очень точные расчёты траекторий с использованием законов небесной механики. При их запуске исходят из трёх основных соображений. Во-первых, геоцентрическая скорость космического аппарата при выходе на орбиту относительно Земли должна превышать вторую космическую скорость. Во-вторых, после преодоления притяжения Земли гелиоцентрическая орбита аппарата должна пересекаться с орбитой данной планеты (или другого небесного тела). А также необходимо подобрать такой момент запуска, чтобы орбита аппарата была наиболее оптимальной с точки зрения сроков полёта, затрат топлива и ряда других требований.

Одним из классов межпланетных траекторий являются энергетически оптимальные орбиты, которые соответствуют наименьшей геоцентрической скорости космических аппаратов в момент достижения границы сферы действия Земли.

Рассмотрим одну такую орбиту на примере Марса. Для простоты будем считать, что орбиты Марса и Земли являются круговыми. Для оптимального запуска нужно выбрать такой момент, когда орбитальная скорость Земли и скорость космического аппарата будут сонаправлены. При этом запускаемый аппарат и Марс, двигаясь по своим орбитам, должны одновременно достигнуть точки встречи.

Полученная нами орбита называется полуэллиптической или гомановской, в честь немецкого астронома Вальтера Гомана, занимавшегося теорией межпланетных полётов.

hello_html_10159c1f.jpg

Теперь давайте рассчитаем время полёта Марса по этой полуэллиптической орбите, если его большая полуось равна 1,52 а. е.

hello_html_mfe4bd42.jpg

Конструкция и оборудование современных космических аппаратов обеспечивают возможность совершения ими весьма сложных манёвров — выход на орбиту спутника планеты, посадка на планету и передвижение по её поверхности и т. п.

Вопросы:

  1. Подготовить доклад на тему ИСЗ и КА

Список литературы:

  1. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник / Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. – 5-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2018.

  2. Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс»/ М. А. Кунаш. — М.: Дрофа, 2018.

  3. Н.Н. Гомулина. Открытая астрономия/ Под ред. В.Г. Сурдина. – Электронный образовательный ресурс. http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm

  4. В.Г. Сурдин. Астрономические задачи с решениями/ Издательство ЛКИ, 2017 г.

  5. Вселенная в вопросах и ответах. Задачи и тесты по астрономии и космонавтике. В.Г. Сурдин. 2017

  6.  http://www.astronet.ru/

  7. https://v-kosmose.com/

Искусственные спутники Земли. Космические скорости — Студопедия

В астрономии и динамике космического полета употребляются понятия трех космических скоростей. Первой космической скоростью (круговой скоростью) называется наименьшая начальная скорость, которую нужно сообщить телу, чтобы оно стало искусственным спутником планеты; для поверхностей Земли, Марса и Луны первые космические скорости соответствуют приблизительно 7,9 км/с, 3,6 км/с и 1,7 км/с.

Второй космической скоростью (параболической скоростью) называется наименьшая начальная скорость, которую нужно сообщить телу, чтобы оно, начав движение у поверхности планеты, преодолело ее притяжение; для Земли, Марса и Луны вторые космические скорости соответственно равны приблизительно 11,2 км/с, 5 км/с и 2,4 км/с.

Третьей космической скоростью называется наименьшая начальная скорость, обладая которой тело преодолевает притяжение Земли, Солнца и покидает Солнечную систему; равна приблизительно 16,7 км/с.

Искусственными спутниками, по существу, являются все летательные космические аппараты, выведенные на орбиты вокруг Земли, включая космические корабли и орбитальные станции с экипажами. Однако к ИСЗ принято относить главным образом автоматические спутники, не предназначенные для работы на них человека – космонавта. Это вызвано тем, что пилотируемые космические корабли существенно отличаются по своим конструктивным особенностям от автоматических спутников. Так, космические корабли должны иметь системы жизнеобеспечения, специальные отсеки – спускаемые аппараты, в которых космонавты возвращаются на Землю. Для автоматических ИСЗ такого рода оборудование не обязательно или вовсе излишне.


Размеры, масса, оборудование ИСЗ зависят от задач, которые спутники решают. Первый в мире советский ИСЗ имел массу 83,6 кг, корпус в виде шара диаметром 0,58 м. масса наименьшего ИСЗ составляла 700 г.

ИСЗ выводятся на орбиты с помощью ступенчатых ракет – носителей, которые поднимают их на определённую высоту над поверхностью Земли и разгоняют до скорости, равной или превышающей (но не более чем в 1,4 раза) первую космическую скорость. Запуски ИСЗ с помощью собственных ракет – носителей производят Россия, США, Франция, Япония, КНР И Великобритания. Ряд ИСЗ выводятся на орбиты в рамках международного сотрудничества. Таковы, например, спутники «Интеркосмос».

Движение искусственных спутников Земли не описывается законами Кеплера, что обусловливается двумя причинами:


1) Земля не является точно шаром с однородным распределением плотности по объёму. Поэтому её поле тяготения не эквивалентно полю тяготения точечной массы, расположенной в геометрическом центре Земли; 2) Земная атмосфера оказывает тормозящее действие на движение искусственных спутников, вследствие чего их орбита меняет свою форму и размеры и в конечном результате спутники падают на Землю.

По отклонению движения спутников от кеплеровского можно вывести заключение о форме Земли, распределении плотности по её объёму, строении земной атмосферы. Поэтому именно изучение движения искусственных спутников позволило получить наиболее полные данные по этим вопросам.

Если бы Земля была однородным шаром, и не существовало бы атмосферы, то спутник двигался бы по орбите, плоскость сохраняет неизменную ориентацию в пространстве относительно системы неподвижных звёзд. Элементы орбиты в этом случае определяются законами Кеплера. Так как Земля вращается, то при каждом следующем обороте спутник движется над разными точками земной поверхности. Зная трассу спутника за один какой-либо оборот, нетрудно предсказать его положение во все последующие моменты времени. Для этого необходимо учесть, что Земля вращается с запада на восток с угловой скоростью примерно 15 градусов в час. Поэтому на последующем обороте спутник пересекает ту же широту западнее на столько градусов, на сколько Земля повернётся на восток за период вращения спутника.

Из – за сопротивления земной атмосферы спутники не могут длительно двигаться на высотах ниже 160 км. Минимальный период обращения на такой высоте по круговой орбите равен примерно 88 мин, то есть приблизительно 1,5 ч. за это время Земля поворачивается на 22,5 градуса. На широте 50 градусов этому углу соответствует расстояние в 1400 км. Следовательно, можно сказать, что спутник, период обращения которого 1,5 часа, на широте 50 градусов будет наблюдаться при каждом последующем обороте примерно на 1400 км. западнее, чем на предыдущем.

Однако такой расчёт даёт достаточную точность предсказаний лишь для нескольких оборотов спутника. Если речь идёт о значительном промежутке времени, то надо принять во внимание отличие звёздных суток от 24 часов. Поскольку один оборот вокруг Солнца совершается Землёй за 365 суток, то за одни сутки Земля вокруг Солнца описывает угол примерно в 1 градус в том же направлении, в каком вращается вокруг своей оси. Поэтому за 24 часа Земля поворачивается относительно неподвижных звёзд не на 360 градусов, а на 361 и, следовательно, совершает один оборот не за 24 часа, а за 23 часа 56 минут. Поэтому трасса спутника по широте смещается на запад не на 15 градусов в час, а на 15,041 градусов.

Круговая орбита спутника в экваториальной плоскости, двигаясь по которой он находится всё время над одной и той же точкой экватора, называется геостационарной. Почти половина земной поверхности может быть связана со спутником на синхронной орбите прямолинейно распространяющимся сигналами высоких частот или световыми сигналами. Поэтому спутники на синхронных орбитах имеют большое значение для системы связи.

Классифицировать ИСЗ можно по различным признакам. Основной принцип классификации – по целям запуска и задачам, решаемым с помощью ИСЗ. Кроме того, ИСЗ различаются по орбитам, на которые они выводятся, типам некоторого бортового оборудования и др.

По целям и задачам ИСЗ подразделяют на две большие группы научно – исследовательские и прикладные.Научно – исследовательские спутники предназначены для получения новой научной информации о Земле и околоземном космическом пространстве, для проведения астрономических исследований в области биологии и медицины и других областях науки.

Прикладные спутники предназначены для разрешения практических нужд человека, получения информации в интересах народного хозяйства, проведения технических экспериментов, а также для испытания и отработки нового оборудования.

Научно – исследовательские ИСЗ решают самые разнообразные задачи по исследованию Земли, земной атмосферы и околоземельного пространства, небесных тел. С помощью этих спутников были сделаны важные и крупные открытия, обнаружены радиационные пояса Земли, магнитосфера Земли, солнечный ветер. Интересные исследования ведутся с помощью специализированных биологических спутников: изучается влияние космического пространства на развитие и состояние животных, высших растений, микроорганизмов, клеток.

Всё большее значение приобретают астрономические ИСЗ. Аппаратура, установленная на этих спутниках, находится вне плотных слоев земной атмосферы и позволяет исследовать излучение от небесных объектов в ультрафиолетовом, рентгеновском, инфракрасном и гамма – диапазонах спектах.

Спутники связи служат для передачи телевизионных программ, сообщений в сети Интернета, обеспечения радио – телефонной, сотовой, телеграфной и других видов связи между наземными пунктами, расположенными на больших расстояниях друг от друга.

Метеорологические ИСЗ регулярно передают на наземные станции изображения облачного, снегового и ледового покровов Земли; сведения о температуре земной поверхности и различных слоёв атмосферы. Эти данные используются для уточнения прогноза погоды, своевременно предупреждают о надвигающихся ураганах, штормах, тайфунах.

Большое значение приобрели специализированные ИСЗдля изучения природных ресурсов Земли. Аппаратура таких ИСЗ передаёт информацию, важную для различных отраслей народного хозяйства. Её можно использовать для прогнозирования урожаев сельскохозяйственных культур, определения районов, перспективных на поиск полезных ископаемых, для определения заражённых вредителями участков леса, для контроля загрязнения природной среды.

НавигационныеИСЗ быстро и точно определяют координаты любого наземного объекта и оказывают бесценную помощь при ориентировании на суше, на воде и в воздухе.

Военные спутники могут использоваться для космической разведки, для наведения ракет или сами служить оружием.

Пилотируемые корабли – спутники и обитаемые орбитальные станции являются наиболее сложными и совершенными ИСЗ. Они, как правило, рассчитаны на решение широкого круга задач, в первую очередь – на проведение комплексных научных исследований, отработку средств космической техники, изучение природных ресурсов Земли и др. Впервые запуск пилотируемого ИСЗ осуществлён 12 апреля 1961 года на советском космическом корабле – спутнике «Восток», лётчик – космонавт Ю.А.Гагарин совершил полёт вокруг Земли по орбите с высотой апогея 327 км. 20 февраля 1962 года вышел на орбиту первый американский космический корабль с космонавтом Дж. Генном на борту.

Искусственный спутник Земли — Википедия

Первый искусственный спутник Земли

Искусственный спутник Земли (ИСЗ) — космический летательный аппарат, вращающийся вокруг Земли по геоцентрической орбите.

Для движения по орбите вокруг Земли аппарат должен иметь начальную скорость, равную или большую первой космической скорости. Полёты ИСЗ выполняются на высотах до нескольких сотен тысяч километров. Нижнюю границу высоты полёта ИСЗ обуславливает необходимость избегания процесса быстрого торможения в атмосфере. Период обращения спутника по орбите в зависимости от средней высоты полёта может составлять от полутора часов до нескольких лет. Особое значение имеют спутники на геостационарной орбите, период обращения которых строго равен суткам и поэтому для наземного наблюдателя они неподвижно «висят» на небосклоне, что позволяет избавиться от поворотных устройств в антеннах.

Под понятием спутник, как правило, подразумеваются беспилотные космические аппараты (КА), однако околоземные пилотируемые и автоматические грузовые космические корабли, а также орбитальные станции по сути также являются спутниками. Автоматические межпланетные станции (АМС) и межпланетные космические корабли могут запускаться в дальний космос как минуя стадию спутника (т.н. прямое восхождение), так и после предварительного вывода на т.н. опорную орбиту спутника.

В начале космической эры спутники запускались только посредством ракет-носителей, а к концу XX века широкое распространение получил также запуск спутников с борта других спутников — орбитальных станций и космических кораблей (в первую очередь, с МТКК-космоплана Спейс Шаттл). Как средства выведения спутников теоретически возможны, но пока не реализованы также МТКК-космолёты, космические пушки, космические лифты. Уже через небольшое время после начала космической эры стало обычным выведение более одного спутника на одной ракете-носителе, а к концу 2013 года число выводимых одновременно спутников в некоторых запусках ракет-носителей превысило три десятка. В ходе некоторых запусков последние ступени ракет-носителей также выходят на орбиту и на какое-то время фактически становятся спутниками.

Беспилотные спутники имеют массу от нескольких килограмм до двух десятков тонн и размер от нескольких сантиметров до (в частности, при использовании солнечных батарей и выдвижных антенн) нескольких десятков метров. Являющиеся спутниками космические корабли и космопланы достигают нескольких десятков тонн и метров, а сборные орбитальные станции — сотен тонн и метров. В XXI веке с развитием микроминиатюризации и нано-технологий массовым явлением стало создание сверхмалых спутников форматов кубсат (от одного до несколько кг и от нескольких до нескольких десятков см), а также появился новый формат покетсат (буквально карманный) в несколько сотен или десятков грамм и несколько сантиметров.

Спутники преимущественно создаются как невозвратные, однако некоторые из них (в первую очередь, пилотируемые и некоторые грузовые космические корабли) являются возвращаемыми частично (имея спускаемый аппарат) или полностью (космопланы и спутники, возвращаемые на их борту).

Искусственные спутники Земли широко используются для научных исследований и прикладных задач, а также в образовании (в мире стали массовым явлением т.н. «университетские» ИСЗ[1]) и хобби — радиолюбительские спутники.

В начале космической эры спутники запускались государствами (национальными государственными организациями), однако затем широкое распространение получили спутники частных компаний. С появлением кубсатов и покетсатов со стоимостью выведения до нескольких тысяч долларов стал возможен запуск спутников частными лицами.

Типы спутников

Различают следующие типы спутников:

История

ИСЗ запускались более чем 70 различными странами (а также отдельными компаниями) с помощью как собственных ракет-носителей (РН), так и предоставляемых в качестве пусковых услуг другими странами и межгосударственными и частными организациями.

Первый в мире ИСЗ запущен в СССР 4 октября 1957 года (Спутник-1).
Второй страной, запустившей ИСЗ, стали США 1 февраля 1958 года (Эксплорер-1).
Следующие страны — Великобритания, Канада, Италия — запустили свои первые ИСЗ в 1962, 1962, 1964 гг. соответственно на американских РН.
Третьей страной, выведшей первый ИСЗ на своей РН, стала Франция 26 ноября 1965 года (Астерикс).
Австралия и ФРГ обзавелись первыми ИСЗ в 1967 и 1969 гг. соответственно также с помощью РН США.
На своих РН запустили свои первые ИСЗ Япония, Китай, Израиль в 1970, 1970, 1988 гг.
Ряд стран — Великобритания, Индия, Иран, а также Европа (межгосударственная организация ESRO, ныне ESA) — запустили свои первые ИСЗ на иностранных носителях, прежде чем создали свои РН. Первые ИСЗ многих стран были разработаны и закуплены в других странах (США, СССР, Китае и др.).

Первые ИСЗ стран мира[4]

Неподтверждаемые первые ИСЗ

  • ИракFlag of Iraq.svg Ирак — заявленный запуск в 1989 году на орбиту головной части РН «Таммуз» не подтверждён.
  • КНДРFlag of North Korea.svg КНДР — в 1998 и 2009 годах КНДР пыталась вывести на околоземную орбиту спутник Кванмёнсон-1 и Кванмёнсон-2, факт вывода средствами контроля космического пространства США и России не подтверждается, однако северокорейская сторона настаивает на факте успешного выведения ИСЗ на орбиту.

Страны, планирующие первые ИСЗ

Столкновения спутников

10 февраля 2009 года впервые в истории произошло столкновение спутников. Столкнулись российский военный спутник (выведенный на орбиту в 1994 году, но через два года списанный) и рабочий американский спутник оператора спутниковой телефонной связи Иридиум. «Космос-2251» весил почти 1 тонну, а «Iridium 33» 560 кг[9][10].

Спутники столкнулись над северной частью Сибири. В результате столкновения образовалось два облака из мелких обломков и фрагментов (общее количество обломков составило около 600)[11].

См. также

Ссылки

ссылка на KML  Траектории спутников Google Maps  KMZ (файл меток KMZ для Google Earth)

Примечания

ИСЗ — это… Что такое ИСЗ?

Первый искусственный спутник Земли

Искусственный спутник Земли (ИСЗ) — беспилотный космический аппарат, вращающийся вокруг Земли по геоцентрической орбите.

Для движения по орбите вокруг Земли аппарат должен иметь начальную скорость равную, или немного большую первой космической скорости. Полёты ИСЗ выполняются на высотах от 150 − 160 километров до нескольких сотен тысяч километров. Нижнюю границу высоты полёта ИСЗ обуславливает необходимость избежания процесса быстрого торможения в атмосфере. Период обращения спутника по орбите в зависимости от средней высоты полёта может составлять от полутора часов до нескольких суток. Особое значение имеют спутники на геостационарной орбите, период обращения которых строго равен суткам и поэтому для наземного наблюдателя они неподвижно «висят» на небосклоне, что позволяет избавиться от поворотных устройств в антеннах.

Искусственные спутники Земли широко используются для научных исследований и прикладных задач (см. военные спутники, исследовательские спутники, метеорологические спутники, навигационные спутники, спутники связи), а также в образовании (в России запущен ИСЗ созданный преподавателями, аспирантами и студентами МГУ, планируется запуск спутника МГТУ им. Баумана) и хобби — радиолюбительские спутники.

ИСЗ запускаются более чем 40 различными странами (а также отдельными компаниями) с помощью как собственных ракет-носителей, так и предоставляемых в качестве пусковых услуг другими странами и межгосударственными и частными организациями.

Первый в мире искусственный спутник Земли запущен в СССР 4 октября 1957 года (Спутник-1).

Первый американский ИСЗ — 1 февраля 1958 года (Эксплорер-1).

Первый британский ИСЗ — 26 апреля 1962 года (был запущен американской ракетой-носителем).

Первый канадский ИСЗ — 29 сентября 1962 года (был запущен американской ракетой-носителем).

Первый французский спутник — 26 ноября 1965 года (Астерикс) (был запущен французской ракетой Диамант-А с космодрома Хаммагир в Алжире).

Первый австралийский спутник — 29 ноября 1967 года (

Первый китайский спутник — 24 апреля 1970 года («Dongfanghong-I»)

Первый индийский спутник — 19 апреля 1975 года (Aryabhata; был запущен советской ракетой-носителем «Космос» с полигона Капустин Яр).

Типы спутников

Различают следующие типы спутников:

  • Астрономические спутники — это спутники предназначенные для исследования планет, галактик и других космических объектов.
  • Биоспутники — это спутники, предназначенные для проведения научных экспериментов над живыми организмами, в условиях космоса.
  • Дистанционного зондирования Земли
  • Космические станции
  • Метеорологические спутники — это спутники предназначенные для передачи данных в целях предсказания погоды, а также для наблюдения климата Земли.
  • Навигационные спутники
  • Разведывательные спутники
  • Спутники связи
  • Телекоммуникационные спутники
  • Экспериментальные спутники

Столкновения спутников

10 февраля 2009 года впервые в истории произошло столкновение спутников. Столкнулись российский военный спутник (выведенный на орбиту в 1993 году, но через два года списанный) и рабочий американский спутник компании килограмм в небе над северной частью Сибири. В результате столкновения образовалось два облака из мелких обломков и фрагментов. [1]

См. также

Ссылки

ссылка на KML  Траектории спутников Google Maps  KMZ (файл меток KMZ для Google Earth)

Wikimedia Foundation. 2010.

История искусственных спутников Земли | Великие открытия человечества

Искусственные спутники ЗемлиИскусственные спутники Земли (ИСЗ) представляют собой космические летательные аппараты, запущенные на околоземные орбиты для решения научных и других народнохозяйственных задач. Один из числа основоположников практической космонавтики, ближайший сподвижник С.П. Королева, советский ученый М.К. Тихонравов, еще в предвоенные годы предсказывал, что все разработки в области ракетной техники со временем неприменно приведут к космическим полетам. Последующие годы и события доказали полную состоятельность таких утверждений. После окончания Второй мировой войны мир стоял на грани новой, ядерной войны. С появлением атомной бомбы советские и американские ученые в спешном порядке работали над созданием баллистических ракет. 13 мая 1946 г. Й.В. Сталиным было подписано Постановление по вопросам создания в СССР реактивного вооружения. На базе артиллерийского завода № 88 появился НИИ-88, объединявший весь компдекс работ, осуществлявшихся в этой области. В начале августа 1946 года главным конструктором баллистических ракет назначили С.П. Королева.

Одновременно с работами над баллистической ракетой Р-7 возникла идея создания и запуска в космос искусственного спутника Земли. В мае 1954 года Королев направляет докладную записку на имя министра оборонной промышленности, в которой сообщает о целесообразности и реальной возможности вывода в космическое пространство ИСЗ на базе разрабатываемой двухступенчатой межконтинентальной ракеты (Р-7). Идею запуска ИСЗ активно поддерживал президент АН СССР М. Келдыш, который в 1956 году возглавил группу ученых, работавших над созданием программы научных экспериментов для ИСЗ. Эскизный проект ИСЗ (объект Д) был готов к июню 1956 г., для обеспечения его полета велись работы по наземному КИК (командно-измерительному комплексу). Запуск спутника был намечен на 1957 год. В ходе предварительного анализа было установлено, что имевшиеся ракеты не смогут сообщить разработанному спутнику первую космическую скорость — 8 км/с, т.к. аппарат оказался слишком тяжелым. Общий вес аппарата составлял не менее 1250 кг, в том числе: система энергопитания — 450 кг, вес одной оболочки — 250 кг, плюс большой вес антенн.

Первый искусственный спутник ЗемлиПервый искусственный спутник Земли

М.К. Тихонравов предлагает новый проект более легкого и простого спутника, масса которого составляла лишь 80 кг. Чертежи спутника были готовы уже в июне 1957-го, а в августе начались испытания. На базе Р-7 конструкторское бюро Королева разработало двухступенчатую ракету-носитель массой 267 т, имевшую 4 боковых ракетных блока (ЖЛД РД-107) и 1 центральный блок (ЖРД РД-108). На старте одновременно включались все двигатели. Через 120 сек. после старта на высоте 50 км отбрасывались боковые блоки, скорость при этом составляла 2,3 км/с. Еще через 180 сек. на высоте 200 км отключался центральный блок и с помощью пружинного толкателя от него отделялся спутник. Сбросив тепловой экран, спутник начинал свободный полет. 4 октября 1957 года впервые в мире был успешно осуществлен запуск искусственного спутника Земли, наступила. Масса первого ИСЗ равнялась 83,6 кг, это был сферический контейнер с диаметром 580 мм и четырьмя антеннами. Длина двух антенн равнялась 2 м, остальных — 2,4 м. К антеннам были подключены 2 радиопередатчика, работавшие на разных частотах и излучавшие сигнал, схожий на телеграфный. Чувствительные датчики внутри корпуса немного меняли сигнал при изменении давления и температуры внутри спутника. Перед запуском спутник заполнили газообразным азотом. Чтобы температура внутри была стабильной, предусматривалась специальная система циркуляции азота. Высота перигея составляла 228 км, апогея — 947 км, время одного обращения — 96,17 мин. ИСЗ находился в космосе 92 дня, совершив при этом 1440 оборотов. Согласно заводской документации спутник значился ПС-1, что означало простейший спутник. Однако выполненные разработчиками задачи были далеко не простыми, напротив, сверхсложными.

Американский «Эксплорер-1»Американский «Эксплорер-1»

В том же году (3 ноября) был запущен второй советский спутник, его масса достигала 508,3 кг. В передней части размещался спектрограф для исследования Солнца, герметическая кабина в виде цилиндра с собакой Лайкой, сферический контейнер с радиопередатчиками. В корпусе ракеты находилось два прибора с целью изучения космических лучей. Совершив 2370 оборотов, 14 апреля 1958 года спутник сгорел в атмосфере. Третим спутником в космосе оказался американский «Эксплорер-1», который запустили 31 января 1958 года. В мире началась «космическая гонка». Если первые космические аппараты изготавливались по индивидуальному заказу, то позже началось серийное производство спутников. Первым серийным советским спутником был «Космос», который впервые запустили 16 марта 1962 года. Сегодня на орбитах нашей планеты летают тысячи искусственных тел.

Искусственные спутники Земли — это… Что такое Искусственные спутники Земли?


Искусственные спутники Земли

Первый искусственный спутник Земли

Искусственный спутник Земли (ИСЗ) — беспилотный космический аппарат, вращающийся вокруг Земли по геоцентрической орбите.

Для движения по орбите вокруг Земли аппарат должен иметь начальную скорость равную, или немного большую первой космической скорости. Полёты ИСЗ выполняются на высотах от 150 − 160 километров до нескольких сотен тысяч километров. Нижнюю границу высоты полёта ИСЗ обуславливает необходимость избежания процесса быстрого торможения в атмосфере. Период обращения спутника по орбите в зависимости от средней высоты полёта может составлять от полутора часов до нескольких суток. Особое значение имеют спутники на геостационарной орбите, период обращения которых строго равен суткам и поэтому для наземного наблюдателя они неподвижно «висят» на небосклоне, что позволяет избавиться от поворотных устройств в антеннах.

Искусственные спутники Земли широко используются для научных исследований и прикладных задач (см. военные спутники, исследовательские спутники, метеорологические спутники, навигационные спутники, спутники связи), а также в образовании (в России запущен ИСЗ созданный преподавателями, аспирантами и студентами МГУ, планируется запуск спутника МГТУ им. Баумана) и хобби — радиолюбительские спутники.

ИСЗ запускаются более чем 40 различными странами (а также отдельными компаниями) с помощью как собственных ракет-носителей, так и предоставляемых в качестве пусковых услуг другими странами и межгосударственными и частными организациями.

Первый в мире искусственный спутник Земли запущен в СССР 4 октября 1957 года (Спутник-1).

Первый американский ИСЗ — 1 февраля 1958 года (Эксплорер-1).

Первый британский ИСЗ — 26 апреля 1962 года (был запущен американской ракетой-носителем).

Первый канадский ИСЗ — 29 сентября 1962 года (был запущен американской ракетой-носителем).

Первый французский спутник — 26 ноября 1965 года (Астерикс) (был запущен французской ракетой Диамант-А с космодрома Хаммагир в Алжире).

Первый австралийский спутник — 29 ноября 1967 года (

Первый китайский спутник — 24 апреля 1970 года («Dongfanghong-I»)

Первый индийский спутник — 19 апреля 1975 года (Aryabhata; был запущен советской ракетой-носителем «Космос» с полигона Капустин Яр).

Типы спутников

Различают следующие типы спутников:

  • Астрономические спутники — это спутники предназначенные для исследования планет, галактик и других космических объектов.
  • Биоспутники — это спутники, предназначенные для проведения научных экспериментов над живыми организмами, в условиях космоса.
  • Дистанционного зондирования Земли
  • Космические станции
  • Метеорологические спутники — это спутники предназначенные для передачи данных в целях предсказания погоды, а также для наблюдения климата Земли.
  • Навигационные спутники
  • Разведывательные спутники
  • Спутники связи
  • Телекоммуникационные спутники
  • Экспериментальные спутники

Столкновения спутников

10 февраля 2009 года впервые в истории произошло столкновение спутников. Столкнулись российский военный спутник (выведенный на орбиту в 1993 году, но через два года списанный) и рабочий американский спутник компании килограмм в небе над северной частью Сибири. В результате столкновения образовалось два облака из мелких обломков и фрагментов. [1]

См. также

Ссылки

ссылка на KML  Траектории спутников Google Maps  KMZ (файл меток KMZ для Google Earth)

Wikimedia Foundation. 2010.

  • Искусственная нейросеть
  • Искусственные языки

Смотреть что такое «Искусственные спутники Земли» в других словарях:

  • Искусственные спутники Земли — (ИСЗ)         космические летательные аппараты, выведенные на орбиты вокруг Земли и предназначенные для решения научных и прикладных задач. Запуск первого ИСЗ, ставшего первым искусственным небесным телом, созданным человеком, был осуществлен в… …   Большая советская энциклопедия

  • ИСКУССТВЕННЫЕ СПУТНИКИ ЗЕМЛИ — космические летательные аппараты, выведенные на орбиты вокруг Земли и предназначенные для решения научных и прикладных задач. Впервые разработаны и запущены в космос русскими учеными под руководством С.П. Королева (первый запуск 4 октября 1957).… …   Русская история

  • Искусственные спутники земли (ИСЗ) — космические аппараты, выведенные в космическое пространство для решения определённых задач и совершающие свободное движение по геоцентрической околоземной орбите (не менее одного оборота вокруг Земли). Впервые в мире запуск ИСЗ был осуществлён в… …   Словарь военных терминов

  • искусственные спутники — космические аппараты, движущиеся по орбите вокруг какого либо небесного тела и выполняющие научные или другие задачи. Искусственный спутник считается таковым, если он совершил не менее одного полного витка вокруг небесного тела. Отдельные детали …   Энциклопедия техники

  • Искусственные спутники Солнца — (ИСС)         искусственные планеты, космические летательные аппараты, выведенные на орбиты вокруг Солнца; движение ИСС, как и движение всех планет Солнечной системы, определяется главным образом притяжением Солнца.          Созданные до 1971 ИСС …   Большая советская энциклопедия

  • Искусственные спутники Луны — (ИСЛ)         космические летательные аппараты, выведенные на орбиты вокруг Луны; движение ИСЛ определяется главным образом притяжением Луны. Первый ИСЛ советская автоматическая станция «Луна 10», запущенная 31 марта 1966. При запусках ИСЛ… …   Большая советская энциклопедия

  • Спутники Земли искусственные —         см. Искусственные Спутники Земли …   Большая советская энциклопедия

  • Искусственные спутники Марса — (ИСМ)         космические летательные аппараты, выведенные на орбиты вокруг Марса; движение ИСМ определяется главным образом притяжением Марса. В 1971 с Земли в сторону Марса в период их великого противостояния были запущены два советских… …   Большая советская энциклопедия

  • Спутники Земли искусственные — …   Википедия

  • РД 50-25645.325-89: Методические указания. Спутники Земли искусственные. Основные системы координат для баллистического обеспечения полетов и методика расчета звездного времени — Терминология РД 50 25645.325 89: Методические указания. Спутники Земли искусственные. Основные системы координат для баллистического обеспечения полетов и методика расчета звездного времени: 2. Всемирное время UT1 Среднее солнечное время среднего …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации


.isz Extension — Список программ, которые могут открывать файлы .isz

.isz Extension — Список программ, которые могут открывать файлы .isz

В следующей таблице вы можете найти список программ, которые могут открывать файлы с расширением .isz. Этот список создается путем сбора информации о расширениях, сообщаемой пользователями с помощью параметра «отправить отчет» утилиты FileTypesMan.
Название продукта, описание и название компании взяты из информации о версии.exe-файл. Список «Действия» берется из пунктов контекстного меню, добавленных в Проводник указанной программой. В столбце «Популярность» отображается одно из следующих 4 значений: Низкое, Среднее, Высокое и Очень высокое, которое определяется в соответствии с количеству пользователей, отправивших указанную запись.

daemon.exe DAEMON Tools Lite DAEMON Tools Lite DT Soft Ltd открыто Низкое
DTAgent.exe DAEMON Tools Ultra DAEMON Tools Ultra Agent Disc Soft Ltd open Low
DTAgent.exe DAEMON Tools Pro DAEMON Tools Pro Agent DT Soft Ltd open Medium
DTAgent.exe DAEMON Tools Lite DAEMON Tools Lite Disc Soft Ltd открыто Низкое
DTLite.exe DAEMON Tools Lite DAEMON Tools Lite DT Soft Ltd открыто High
DTProAgent.exe DAEMON Tools Pro DAEMON Tools Pro Agent DT Soft Ltd open Low
expressburn.exe ExpressBurn Программа для записи дисков Express Burn Программа NCH Запись с помощью Express Burn Низкая
golden.exe GoldenRecords Golden Records Конвертер винила в CD Программное обеспечение NCH Извлечение с помощью Express Zip Low
ImgBurn.exe ImgBurn ImgBurn — Ultimate Image Burner! МОЛНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ! Brennen mit ImgBurn Средний
MiniWinMount.exe открыто Низкое
pfmhost.exe Pismo File Mount Хост-процесс форматирования — Pismo File Mount Pismo Technic Inc. open Low
PowerISO.exe PowerISO PowerISO Power Software Ltd открытый Средний
UltraISO.exe UltraISO Premium UltraISO Premium EZB Systems, Inc. Abrir con UltraISO High
uniextract.exe Universal Extractor Файлы UniExtract … Низкий
влк.exe VLC media player VLC media player 2.0.1 VideoLAN Добавить в список воспроизведения медиаплеера VLC, воспроизведение с медиаплеером VLC Low
WinArchiver.exe WinArchiver WinArchiver Power Software Ltd открыто Низкое

В следующей таблице вы можете найти список информации о типах файлов, связанных с расширением .isz.

AlcoholImageFile shell32.dll Windows Shell Common Dll, Microsoft Corporation Low
DAEMON.Tools.Lite daemon.exe DAEMON Tools Lite, DT Soft Ltd Очень высокий
DAEMON.Tools.Pro DTPro.exe DAEMON Tools Pro, DT Soft Ltd Средний
DAEMON.Tools.Ultra DTUltra.exe DAEMON Tools Ultra, Disc Soft Ltd Low
KuaiZipMount.isz Низкий
MiniWinMount.isz MiniWinMount.exe Низкий
PismoFileMountAuditPackage.Файл pfmshx_192.dll Shell Extension — Pismo File Mount Audit Package, Pismo Technic Inc. Low
PowerISO PowerISO Plik PowerISO.exe PowerISO, Power Software Ltd Низкий
PowerISO Файл PowerISO PowerISO.exe PowerISO, Power Software Ltd Средний
UltraISO UltraISO Файл UltraISO.exe UltraISO Premium, EZB Systems, Inc. High
UltraISO Средний
UltraISO UltraISO Datei UltraISO.exe UltraISO Premium, EZB Systems, Inc. Низкий
UltraISO Archivo UltraISO UltraISO.exe UltraISO Premium, EZB Systems, Inc. Низкий
WinArchiver.ISZ WinArchiver ISZ File WinArchiver.exe WinArchiver, Power Software Ltd Низкий
ключей реестра, связанных с этим расширением

HKEY_CLASSES_ROOT \ .isz
HKEY_CLASSES_ROOT \ AlcoholImageFile
HKEY_CLASSES_ROOT \ DAEMON.Tools.Lite
HKEY_CLASSES_ROOT \ DAEMON.Tools.Pro
HKEY_CLASSES_ROOT \ DAEMON.Tools.Ultra
HKEY_CLASSES_ROOT \ KuaiZipMount.isz
HKEY_CLASSES_ROOT \ MiniWinMount.isz
HKEY_CLASSES_ROOT \ PismoFileMountAuditPackage.File
HKEY_CLASSES_ROOT \ PowerISO
HKEY_CLASSES_ROOT \ UltraISO
HKEY_CLASSES_ROOT \ WinArchiver.ISZ
Найдите дополнительную информацию о расширениях:

Если вы ищете информацию о другом расширении, вы можете попробовать найти его в следующий алфавитный список:

А | B | C | D | E | F | G | H | Я | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Т | U | V | W | X | Y | Z | Другие |

,

Simple English Wikipedia, бесплатная энциклопедия

Жук, перемещающийся по воздуху

Движение или движение — это состояние изменения положения чего-либо, то есть изменения того, где что-то находится. Летающая птица или идущий человек — это движущихся , потому что они меняют свое местоположение с одного места на другое. Есть много видов науки и математики, связанных с движением.

Например, благодаря работе ученых, включая Галилео Галилея и Альберта Эйнштейна, мы знаем, что положение , и движение относительны.Это означает, что положение всего зависит от того, где они существуют по отношению к другим вещам. Например, мяч находится в 5 футах от коробки, в 3 футах от стула и в футе от стола. Согласно Эйнштейну, положение мяча означает, насколько далеко мяч находится от других объектов, поэтому, рассказывая вам, как далеко мяч был от других объектов, я сказал вам его положение. Движение объекта также относительно. Его движение зависит от того, где он находится по отношению к другим вещам и куда он собирается по отношению к другим вещам.

Движение включает множество факторов, например скорость, скорость, ускорение, гравитацию, магнитное притяжение и отталкивание, трение и инерцию. Кроме того, работа необходима для создания движения. Свет движется со скоростью около 300 000 километров в секунду или 186 000 миль в секунду.

У животных движение контролируется нервной системой, особенно головным и спинным мозгом.

Мышцы, управляющие глазом, приводятся в действие подкладкой зрительного нерва в среднем мозге. Все произвольные мышцы в теле управляются мотонейронами спинного и заднего мозга. [1] Спинальные мотонейроны управляются нервными цепями спинного мозга и сигналами головного мозга. Спинной мозг выполняет множество рефлекторных реакций, а также выполняет ритмические движения, такие как ходьба или плавание. Нисходящие связи из мозга дают более изощренный контроль. [1]

В головном мозге есть несколько моторных областей, которые выступают непосредственно в спинной мозг. На самом высоком уровне находится первичная моторная кора, полоска ткани на заднем крае лобной доли.Эта ткань посылает массивный выступ прямо в спинной мозг через пирамидный тракт. Это позволяет точно произвольно контролировать мелкие детали движений. Есть и другие области мозга, которые влияют на движение. Среди наиболее важных вторичных областей — премоторная кора, базальные ганглии и мозжечок. [1]

Помимо всего вышеперечисленного, головной и спинной мозг содержит обширные схемы для управления вегетативной нервной системой, которая работает за счет секреции гормонов и модуляции «гладких» мышц кишечника. [1] Вегетативная нервная система влияет на частоту сердечных сокращений, пищеварение, частоту дыхания, слюноотделение, потоотделение, мочеиспускание, половое возбуждение и ряд других процессов. Большинство его функций не находятся под прямым добровольным контролем.

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Кандел, Эрик Р. Шварц, Джеймс Харрис и Джессел, Томас М. 2000. Принципы неврологии . Нью-Йорк: Макгроу-Хилл.ISBN 978-0-8385-7701-1 []
  2. Дафни Н. Анатомия спинного мозга. Neuroscience Online. Проверено 10 октября 2011.
  3. Драгой В. «Глазодвигательная система». Neuroscience Online. Проверено 10 октября 2011.
  4. Герни, К; Прескотт, Т.Дж.; Викенс, младший; Редгрейв, П. (2004). «Вычислительные модели базальных ганглиев: от роботов до мембран». Тенденции в неврологии . 27 (8): 453–459. DOI: 10.1016 / j.tins.2004.06.003.PMID 15271492.
  5. Шима, К; Танджи, Дж (1998). «И дополнительные, и дополнительные моторные области имеют решающее значение для временной организации множественных движений». Журнал нейрофизиологии . 80 (6): 3247–3260. PMID 9862919.
  6. Миллер, ЭК; Коэн, JD (2001). «Интегративная теория функции префронтальной коры». Ежегодный обзор нейробиологии . 24 (1): 167–202. DOI: 10.1146 / annurev.neuro.24.1,167. PMID 11283309.
,

Файл ISZ — Как открыть или конвертировать файлы ISZ

1 расширение (а) и 0 псевдонимов в нашей базе данных

Ниже вы можете найти ответы на следующие вопросы:

  • Что такое файл .isz ?
  • Какая программа может создать файл .isz ?
  • Где найти описание формата .isz ?
  • Что можно преобразовать файлов .isz в другой формат?
  • Какой MIME-тип связан с .isz расширение?
.isz
ZIP Compressed ISO Image .isz file icon

ZIP сжатый образ ISO

ISZ файл представляет собой сжатый ISO-образ в формате ZIP. Образы файловой системы ISO 9660 (образы ISO) — это распространенный способ электронной передачи содержимого компакт-дисков. Программное обеспечение для записи компакт-дисков (например, Nero Burning ROM) обеспечивает поддержку записи образов ISO на компакт-диски.

Категория: Образ диска файлы

Название программы: —

Mime-тип: приложение / октет-поток

Магические байты (HEX): —

Волшебная строка (ASCII): —

Псевдонимы:

Ссылки:

Связанные расширения:

Файл двоичных данных CDRWIN

Образ компакт-диска DiscJuggler

Образ диска WinImage

Образ CloneCD

ISO 9660 Образ диска Cd-Rom

CDRWIN Файл Cue Sheet

Архив прямого доступа

Информация об образе CloneCD

Данные подканалов CloneCD

Другие типы файлов могут также использовать файл .isz расширение файла Если у вас есть полезная информация о .isz расширение, напишите нам!

Возможно ли, что расширение имени файла написано неправильно?

Мы нашли следующие похожие расширения в нашей базе данных:

Isadora Media Control Project

Мастер установки InstallShield Project

Промежуточный сборочный файл Modula-3

Файл действий Adobe Photoshop ImageReady

The.расширение имени файла isz часто дается неправильно!

Согласно поискам на нашем сайте, эти орфографические ошибки были самыми распространенными за последний год:

изз (26), i5z (1), размер (1), ЛСЗ (1), ИЗС (1), isx (1), isa (1), icz (1), usz (1), osz (1), iwz (1), iss (1), это (1)

Не удается открыть файл .isz?

Если вы хотите открыть файл .isz на вашем компьютере, вам просто необходимо иметь установленную соответствующую программу.Если ассоциация .isz установлена ​​неправильно, может появиться следующее сообщение об ошибке:

Windows не может открыть этот файл:

файла: example.isz

Чтобы открыть этот файл, Windows необходимо знать, какую программу вы хотите использовать, чтобы открыть его. Windows может выйти в Интернет для автоматического поиска или выбрать вручную из списка программ, установленных на вашем компьютере.

Чтобы изменить файловые ассоциации:

  • Щелкните правой кнопкой мыши файл с расширением, ассоциацию которого вы хотите изменить, а затем щелкните Открыть с помощью .
  • В диалоговом окне Открыть с помощью щелкните программу, с помощью которой вы хотите открыть файл, или щелкните Обзор , чтобы найти нужную программу.
  • Выберите Всегда использовать выбранную программу , чтобы открывать этот тип файла.

Поддерживаемые операционные системы

Windows Server 2003/2008/2012/2016, Windows 7, Windows 8 , Windows 10 , Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Mac OS X , iOS, Android

Оценить страницу

5 5/5 на основе оценки 61 пользователя.,

MIYOTA механические механизмы | Особенность


Стандартная автоматическая

Работа механического механизма

Механический калибр использует боевую пружину в качестве динамической силы и управляет ею с помощью баланса. Используя силу намотанной боевой пружины, пытаясь вернуться в исходную точку, храповое колесо, содержащее боевую пружину, вращается, и, в свою очередь, динамическая сила передается на центральное колесо (с прикрепленной минутной стрелкой), третье колесо и четвертое колесо.Вращение спускового колеса, которое находится в зацеплении с четвертым колесом, передается на поддон, и поддон заставляет баланс перемещаться влево и вправо. Весы движутся в фиксированном цикле, поэтому поддон движется в соответствии с ним. Баланс — это сердце часов, от которого зависит их точность. Поддон останавливает мощную силу боевой пружины, пытающейся вернуться в исходное состояние, и контролирует движение спускового колеса. Также спусковым механизмом называют поддон и спусковое колесо.
Калибр 8200 серии. Это давно продаваемый калибр Miyota, который поставляется уже около 40 лет и продолжает поставляться сегодня. Его основные пластины и другие детали производятся на заводах в Японии, а механизмы собираются автоматически и производятся серийно. Практически все калибры этой серии доступны в серебристом и золотом цветах.

Обладают красивыми колесами поезда и рекомендуются для создания задних часов-скелетонов. Часы с открытым сердцем имеют отверстие в позиции «7 часов», показывающее движение балансового колеса.Эта особенность нравится любителям с механическим движением. То же самое и с часами-скелетонами, которые раскрывают всю механическую структуру механизма. Стандартные механические механизмы Miyota используют непрямые секунды.

Нажмите здесь, чтобы увидеть стандартные автоматические движения

Премиум автомат

Калибры серий 9000 и 9100. Эти колебания находятся в среднем и высоком ценовом диапазоне. Они тонкие — всего 3,9 мм — обладают утонченным чувством напряжения и исключительной функциональной красотой.

Механические механизмы премиум-класса

Miyota используют прямую секундную стрелку.

Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра этого контента.

Калибр

90S5 — этот механизм с декоративной поверхностью и открытым сердцем позволяет производителям создавать дизайн, демонстрирующий внутреннее устройство часов.

Complication — это самый сложный из механических калибров Miyota. Это позволяет создавать довольно тонкие наручные часы для механизма с несколькими стрелками. Календарная часть механизма собирается вручную на нашем заводе.

Нажмите здесь, чтобы узнать о механизмах Premium Automatic ,