Perigaum

Erdnähe

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Künstliche Erd-Satelliten für den Pivatdozenten Hans-Karl Pätzold, Weißenau und München

Überblick Die Satellitenstarts der Erde sind in so kurzen Zeitabständen aneinandergereiht, dass es selbst bei ständiger Beobachtung der Veröffentlichungen schwierig ist, den Überblick über die Einzelsatelliten und die damit gewonnenen Ergebnisse nicht zu verlier. Daher sind in Tab. 1 die wichtigsten Erdbeobachtungssatelliten aufgeführt, die im Detail wie nachfolgend beschrieben charakterisiert sind.

Forscher I: Übertragungsfrequenz 108 MHz-0. Die Ergebnisse wurden durch die folgenden Satellitensysteme vom Typ Forscher 11 und IV bestätigt und ergänzt, die mit Geiger-Muller-Nummerierungsröhren und Szintillations-Payern ausgestattet sind. den Polen der Welt. Auch die Raketen-Endstufen von Sprutnik 1 und 11 haben nach ihrer hohen Leuchtdichte vermutlich ein Gewicht von mehreren Tonne. Bei der oben genannten Übertragungsleistung kann ein künstlicher Planetoide mit den heute empfangenen Signalen bis zu einer Distanz von mehreren Mio. Kilometern mitgenommen werden.

Bei Monddistanz lag die relative Erdgeschwindigkeit bei 2 Kilometern, also 31,8 Kilometern, während sie bei Pioneer 4 bei 30,8 Kilometern lag. Daher müssen beide Planeten zwischen dem Planeten Mar und der Erdkugel entstehen, deren Umlaufdaten auch in Tabelle 2 zum Vergleichen angegeben sind. Übrigens war der Schub des Mondschuhs wahrscheinlich ausreichend, um einem Planetoid mit niedrigerem Eigengewicht eine Anfangsgeschwindigkeit von 16,3 km/s zu geben, so dass sich eine Absolutendgeschwindigkeit von 42 km/s - die Fluchtgeschwindigkeit aus dem Solarsystem - ergeben hatte.

Noch eine Bemerkung zum technologischen Aufwand: Die Gesamtgewichte der gesamten Stufenraketenaggregate der Amerikaner betragen zwischen 12 und 1bO t (Vanguard 12 t, Explorers 25 t, Pioniers 48 t und Atlantic Scores 110 t). Auch das Startgewicht der sowjetischen Erdbeobachtungssatelliten wird mit rund 100 t veranschlagt.

Der Brennstoffbedarf liegt zwischen 10 t und 200 t. Dass ein amerikanisches Unternehmen 1958 durchschnittlich mehr als 300 Tonnen flüssigen Sauerstoff pro Tag verbrauchte, beweist den Aufwand allein für die Raketentriebwerke! Durch den Einfluss von Ionoshare sind die Lager auf 108 MHz genaueren als auf der Frequenzen der sowjetischen Erdbeobachtungssatelliten von 20 Hz.

Darüber hinaus kann die Bestimmung der Dopplerverschiebung während der Passage eines Satellitensystems auch erfolgreich zur Lokalisierung genutzt werden ("microlock"). Moderne Radioteleskope haben sich insbesondere für nicht mehr funkende Sateliten oder für Raketenausgangsstufen bewährt. Damit ist die Beschaffung der nicht zu kleinen Satellitensysteme problemlos möglich.

Das Radar-Tracking war besonders für die Ortung der zuletzt in der Atmosphäre verbrannten Planeten von Bedeutung. In Bild 3 ist die Umlaufbahn eines Planeten um die Erdoberfläche dargestellt. Zusätzlich zur Halb-Achse und der Exzentrizität ist die Neigung zum Äquator, der Neigungswinkel zwischen dem Schnittpunkt des Orbitaläquators (aufsteigender Node 9 ) und dem Federpunkt 1/ und der Neigungswinkel'I/ zwischen dem Perigäum und dem aufsteigenden Node die Satellitenumlaufbahn.

Wäre das Schwerefeld der Erdkugel strikt sphärisch symmetrisch, wäre die Ausrichtung der Umlaufbahn im Weltraum gleich. Die Abflachung der Erdoberfläche führt jedoch zu zwei charakteristischen Veränderungen in der Struktur: erstens zu einer Rotation der Knotennaht (Präzision) und zweitens zu einer Rotation der Apsislinie ("Perigäumendrehung"). 1 - $):! und zwar für die Perigäumendrehung: Urlaufzeit über. sek Um.

Das Perigäum der ersten nordamerikanischen Erdbeobachtungssatelliten bewegte sich schnell in Fahrtrichtung des c'er-Satelliten. Außerdem zeigt die genaue Vermessung weiterer Satellitenumlaufbahnen, dass die Erdoberfläche nicht strikt symmetrisch zur Äquatorebene ist, sondern dass die siidale Pol-Halbachse etwa 20 m länger ist als die nördliche.

Alle diese Ergebnisse müssen jedoch vorläufig als vorläufig betrachtet werden, da die Interpretation solcher kleinen Abweichungen zwischen Beobachtung und Lehre nicht ganz klar ist die Astlinie übte ein Moment aus, das sich sinngemäß auf die Bahnneigung auswirken würde.

Er wird angenähert durch: wo die tägliche Änderung der Orbitzeit in Bruchteilen eines Tages infolge des Luftwiderstands ist. Die Differenz könnte durch eine kräftige Strömung der Atmosphäre in einer Höhe von 230 Kilometern erklärt werden, die von Westen nach Osten zur Erdoberfläche gerichtet ist. 90 2900 Absorptionsfurz 28. bis 28. September 2009, von einem Satellit wird die Orbitalzeit P1 durch eine rechteckige Zeit n: gut dargestellt:

Am Ende der Lebensdauer eines Satellitens steigt der hohe Verlust jedoch ex-ponentiell und rasch an, bis der Widerstand so hoch ist, dass die Kepler-Bewegung in eine Ballistikkurve übergeht, an deren Ende der Planet verbrennt. Es ist zu sehen, wie der Weg zum Ende sehr kreisförmig wird, wenn die Bahnzeit nur nein ist.... 89 Minuten, das ist ein Mittelwert -.... pahesu gleich null.

5 ) wenn 6 wiederum die Verkürzung der Bearbeitungszeit pro Tag ist. Daher können die am Ende der Liste aufgeführten Lesezeiten für die langen umlaufenden Erdbeobachtungssatelliten nur als ungefähre Schätzungen betrachtet werden.