Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова астродинамика

Астродинамика в словаре кроссвордиста

астродинамика

астродинамика — раздел небесной механики, изучающий движение "искусственных" космических тел: искусственных спутников, межпланетных станций и других космических кораблей. В сферу задач астродинамики входят расчёт орбит космических кораблей, определение параметров их запуска, вычисление изменений орбит в результате манёвров, планирование гравитационных манёвров и другие практические задачи.

Википедия
астродинамика

ж.Раздел небесной механики, изучающий движения искусственных небесных тел: искусственных спутников Земли, автоматических межпланетных станций и т.п.

Большой современный толковый словарь русского языка
астродинамика

ж. Раздел научной дисциплины, изучающий движения искусственных небесных тел: искусственных спутников Земли, автоматических межпланетных станций и т.п.

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Ефремовой
астродинамика

астродин`амика, -и

Словарь русского языка Лопатина
астродинамика

астродинамика ж. Раздел научной дисциплины, изучающий движения искусственных небесных тел: искусственных спутников Земли, автоматических межпланетных станций и т.п.

Толковый словарь Ефремовой
астродинамика

(от астро- и динамика ) , наиболее употребительное название раздела небесной механики , посвященного изучению движения искусственных небесных тел - искусственных спутников Земли (ИСЗ), искусственных спутников Луны (ИСЛ), автоматических межпланетных станций и др.; А. стала интенсивно развиваться после запуска в СССР первого ИСЗ (
1957). В литературе встречаются также термины 'космодинамика', 'небесная баллистика', 'механика космического полёта'. А. возникла как ветвь классической небесной механики, изучающей движение естественных небесных тел или тел гипотетических, рассматриваемых в рамках тех или иных астрономических гипотез. Её специфика состоит прежде всего в том, что (в отличие от классической небесной механики, ограничивающейся, за редким исключением, учётом взаимного притяжения между небесными телами по Ньютона закону тяготения )в задачах А. приходится, как правило, учитывать дополнительно другие силы: сопротивление земной атмосферы, давление солнечного излучения, магнитное поле Земли; космические аппараты могут быть управляемы с помощью реактивных двигателей, устанавливаемых на их борту и включаемых автоматически или по команде с Земли. А. базируется на математическом исследовании уравнений (представляющих собой обыкновенные дифференциальные уравнения) движения искусственных небесных тел и частично пользуется методами, развитыми ранее в классической небесной механике. Вместе с тем, поскольку 'набор' сил, учитываемых в задачах А., более широк, уравнения движения часто гораздо более сложны, чем в классической небесной механике; при их составлении опираются на достижения аналитической механики, аэродинамики, теории автоматического управления и т.д., а для их решения и анализа разрабатываются также новые методы. Широко применяются численные методы расчёта орбит (см. Орбиты небесных тел ) с помощью электронных вычислительных машин. Кроме того, в А. возникает ряд специфических задач, не встречавшихся в классической небесной механике. К таким задачам относится проектирование орбит, заключающееся в определении условий запуска и программы управления, нужных для того, чтобы фактическое движение искусственного небесного тела обладало заранее заданными свойствами. При этом необходимо также учитывать требование экономичности запуска и управления с точки зрения энергетических затрат (расхода ракетного горючего). Запуск искусственного небесного тела производится обычно с помощью многоступенчатой ракеты . Со старта ракета движется некоторое время за счёт тяги реактивных двигателей. Это - активный участок траектории ракеты, на котором будущее искусственное небесное тело является частью автоматически управляемого реактивного летательного аппарата. В момент окончания работы реактивных двигателей последней ступени ракеты запускаемый космический аппарат от неё обычно отделяется и превращается в искусственное небесное тело, пассивно движущееся по орбите (первоначальной) относительно Земли за счёт энергии, приобретённой на активном участке. Этот момент считают моментом выхода искусственного небесного тела на орбиту. Свойства его дальнейшего движения целиком определяются положением и скоростью в этот момент (называемыми начальными) и действующими на него пассивными и активными (управляющими) силами. Это движение может быть анализировано и рассчитано на основании уравнений движения. Расчёт начальных положения и скорости искусственного небесного тела, соответствующих выбранной заранее первоначальной орбите, - одна из задач проектирования орбит. Кроме того, поскольку практически невозможно обеспечить абсолютную точность автоматического управления движением на расчётном активном участке траектории, возникает задача оценки допустимых погрешностей положения и скорости в конце активного участка, не приводящих к нежелательным отклонениям от заданной первоначальной орбиты. При проектировании орбит весьма важны задачи о переходе искусственного небесного тела с одной орбиты на другую, т.к. часто или невозможно, или энергетически невыгодно осуществить запуск сразу на орбиту, отвечающую поставленной цели исследования. Могут ставиться задачи как о сравнительно небольшом исправлении (коррекции) орбит, так и о переходе на совершенно другую орбиту. С такими задачами сталкиваются, например, при осуществлении межпланетных перелётов, запуске ИСЛ или при запуске ИСЗ на стационарную орбиту вокруг Земли (см. Орбиты искусственных космических объектов ) . Эти задачи относятся к управляемым искусственным небесным телам, причём управление может осуществляться с помощью реактивных двигателей, включаемых или кратковременно в определённые моменты (тогда космический аппарат испытывает действие почти мгновенного толчка, импульса, сообщающего дополнительную скорость), или же на достаточно длительное время (тогда создаётся постоянно действующая дополнительная тяга). С математической точки зрения эти задачи заключаются в расчёте импульсов или дополнит, тяги (их размера, направления, момента и продолжительности действия), необходимых для желательного изменения орбиты. Сложность этих задач определяется главным образом тем, что переход с одной орбиты на другую желательно осуществить оптимальным образом (т. е. наилучшим с той или иной точки зрения). Чаще всего требуется, чтобы импульсы или дополнительная тяга сопровождались минимальным расходом энергии или чтобы переход на новую орбиту был произведён за возможно более короткий срок. Вопросы оптимального движения искусственных небесных тел с дополнит, тягой разрабатываются весьма интенсивно. Таковы, например, вопросы: о выборе оптимальной программы управления для доставки на круговую орбиту, расположенную на большой высоте над поверхностью Земли, максимального полезного груза в заданное время; о расчёте минимального времени перелёта Земля - Марс - Земля для космического аппарата с малой тягой; об оптимальном многоимпульсном переходе между произвольными эллиптическими орбитами ИСЗ; о межпланетном перелёте в кратчайший срок с орбиты Земли на более далёкие планеты с помощью солнечного паруса (установки, использующей давление солнечного излучения). К этому кругу относятся также задачи о возвращении космического аппарата на Землю с учётом торможения в атмосфере или о посадке его на Луну или планеты. Задачи выработки программы оптимального управления движением при переходе с одной орбиты на другую являются совершенно новыми по сравнению с задачами классической небесной механики, и их решение требует, как правило, применения методов математической теории управления (метода динамического программирования, метода максимума Понтрягина и др.). Практическое использование математических результатов А. в задачах перехода с одной орбиты на другую тесно связано с инженерно-техническими вопросами конструирования аппаратов, их автоматического управления. Примерами таких переходов, впервые осуществленных в СССР, являются возвращение на Землю 2-го космического корабля-спутника (20 августа
1960), мягкая посадка космического аппарата 'Луна-9' (3 февраля
1966) на Луну, достижение космическим зондом 'Венера-4' (18 октября
1967) планеты Венера, создание ИСЛ 'Луна-IO' (1 апреля
1966), возвращение на Землю космического аппарата 'Зонд-5' (21 сентября
1968). В США (20 июля
1969) осуществлена первая высадка космонавтов на Луну, сопровождавшаяся рядом переходов, в том числе взлётом с лунной поверхности на селеноцентрическую орбиту и последующим переходом на орбиту полёта к Земле. Построение аналитических, полуаналитических или численных теорий движения искусственных небесных тел, позволяющих рассчитывать их положение в пространстве на тот или иной момент времени в зависимости от начального положения и скорости, от параметров гравитационных и других действующих пассивных и активных сил, занимает в А. такое же значительное место, как и в классической небесной механике. Разработка этих теорий сталкивается с различными специфическими трудностями математического характера ввиду сложности уравнений движения и невозможности ограничиться методами, разработанными в классической небесной механике. Большое значение для А. имеют вопросы, связанные с анализом и проектированием вращательного движения искусственных небесных тел относительно их центра инерции. Во многих случаях для выполнения поставленной программы космических исследований требуется знать, как изменяется ориентация космического аппарата в пространстве в ходе его поступательного перемещения по орбите; часто необходимо, чтобы космический аппарат оставался в течение длительного времени ориентированным определённым образом, например относительно Земли и Солнца. Возникающая проблема изучения вращательного движения значительно более сложна, чем аналогичная проблема вращения естественных небесных тел в классической небесной механике вследствие того, что на вращение искусственных небесных тел существенное влияние оказывают вращательные моменты, возникающие в результате сопротивления атмосферы (аэродинамические эффекты), действия магнитных сил, светового давления. Кроме того, космические аппараты обладают, как правило, сложной динамической формой, приводящей к математическим трудностям при учёте вращательных моментов гравитационных сил. Проектирование вращательного движения сводится главным образом к проблеме стабилизации ориентации космического аппарата по отношению к выбранной системе координат. Разрабатываются методы стабилизации с помощью вращающихся маховиков на борту космического аппарата (гироскопических стабилизаторов) и реактивных двигателей, а также с помощью дополнительных конструкций (т. н. пассивных систем стабилизации), использующих для стабилизации действие естественных сил (гравитационных, магнитных и др.). В этом разделе А. решаются, например, задачи об оптимальной стабилизации осесимметричного ИСЗ с помощью реактивных двигателей; о конструкции системы гравитационной стабилизации ИСЗ, движущегося на круговой орбите; об использовании влияний гравитационного и светового поля Солнца на космический аппарат в межпланетном пространстве для осуществления его устойчивой ориентации относительно Солнца. А. не только выдвигает новые задачи и требования разработки новых методов, но также заставляет пересмотреть и ряд 'старых' задач классической небесной механики, относящихся к естественным небесным телам. Например, точные расчёты межпланетных перелётов невозможны без самых точных данных о движении планет, об их массах, о расстояниях между планетами. Точность имевшихся до недавнего времени теорий движений планет оказывается в ряде случаев недостаточной. Разрабатываются более совершенные теории, позволяющие уточнить массы планет. Продолжаются исследования по уточнению астрономической единицы - основной единицы масштаба в небесной механике. См. также Искусственные спутники Земли , Космические зонды , Орбиты искусственных космических объектов . Лит.: Дубошин Г. Н., Охоцимский Д. Е., Некоторые проблемы астродинамики и небесной механики, 'Космические исследования', 1963, т. 1, в. 2; Проблемы движения искусственных небесных тел, М., 1963; Балк М. Б., Элементы динамики космического полёта, М., 1965; Егоров В. А., Пространственная задача достижения Луны, М., 1965; Эльясберг П. Е., Введение в теорию полёта искусственных спутников Земли, М., 1965; Проблемы ориентации искусственных спутников Земли, пер. с англ., М., 1966; Кинг-Хили Д., Теория орбит искусственных спутников в атмосфере, пер. с англ., М., 1966; Белецкий В. В., Движение искусственного спутника относительно центра масс, М., 1965: Левантовский В. И., Небесная баллистика, М., 1965; Демин В. Г., Движение искусственного спутника в нецентральном поле тяготения, М.,

1968. Ю. А. Рябов.

Большая советская энциклопедия, БСЭ
астродинамика

астродинамика, -и

Полный орфографический словарь русского языка
астродинамика

раздел небесной механики, изучающий движение искусственных космических тел

Викисловарь
Примеры употребления слова астродинамика в тексте

Новое "квантово-механическое" направление в астрофизике, получившее название "волновая астродинамика", утверждает, что наша Солнечная система, впрочем, как и любая другая планетная система, а также система спутников вокруг планет, имеет вполне определенный набор вложенных друг в друга сферических слоев, в провалах между которыми надо искать "плавающие" в просторах космоса тела.

Но астродинамика полна парадоксов; если вы пытаетесь тормозить, то двигаетесь быстрее.

Тут и небесная механика, и кинематика, и физика плазмы, и астродинамика — наука, изучающая движение искусственных небесных тел, и астрофизика, и оптика, и термодинамика, — словом, почти все разделы физики и химии.

А для этого необходимо досконально разобраться со всем, что уже известно человечеству в этой области на сегодняшний день, ведь астронавтика — это не одна наука, а целый комплекс наук — тут и небесная механика, и кинематика, и физика плазмы, и астродинамика — наука, изучающая движение искусственных небесных тел, и астрофизика, и оптика, и термодинамика; словом, почти все разделы физики и химии.

соответствует планетам, кометам, звёздам, туманностям, галактикам и другим небесным объектам, изучаемым астрономией, астрология свои ложные предсказания делает главным образом на основе положений планет; астродинамика посвящена движению искусственных космических объектов вокруг Земли, в Солнечной системе и за её пределами; астробиология изучает жизнь в космическом пространстве во всех её проявлениях.

Небесная механика (теоретическая А.) изучает движения небесных тел, в том числе и искусственных (астродинамика) под влиянием всемирного тяготения, а также фигуры равновесия небесных тел.

В Москве доминирующее влияние на протяжении многих лет имели космогонические проблемы, а также астродинамика.

Ответы на эти вопросы дает астродинамика - наука, являющаяся инженерным приложением небесной механики и ряда других дисциплин.

Слова которые можно составить из слова астродинамика
аарон ада адам адамант адамар адамит адамс адамсит адамсон адан адана адат адато ади адити адмони адн адонаи адонис адриан адриатика адски аид аида аик аимак аио аир аист аистник аита акамант акан акант акантарии акар акаро акаси аки аким акино акита акмит акнит аконит акорд акоста акр акри акрида акридин акрон акроним аксамит аксинит аксиома аксон акт актас актидион актин актино актриса амаас аман аманат аманко амара амарант амари амарна амат амати амдо амиант амида амик амирани амирис амо амок амон амонит амор амос амрита амс амт анакрота анар анат анатом анда андарак андо андрос ани анид аникита аникст анима анимато аниматор анимист анимистка анис анит анка анкара ано аноа анод анорак анрио анса ансари ант антара анти антидор антик антикор антимир антракс антрим антро аон аорист аорта аоста ара арад арак арака аракан араки аракс арама арамко арат арди ардон ариадна ариан ариана арии арика ариман арина арион арис арисима аристид аристида аристин аристон аристоник арк арка аркад аркада аркан аркин аркона арконада аркос арктос арма армада арман арманд армата армида армина арнд арндт арника арним арно аро аромат арон арс арса арсин арт артик артин артман арто артос асад асама асана асара асарон асатиани асинкрит асино аск асканит аскарида аскит асман асмара асмик асмон асорин асот асота астара асти астион астма астон астра астро астроида астроним ата атаи атака атаки атама атаман атара атас атк атман атно ато атом атомник атон атри атс дак дакар даки дакини дакота дакрио дакрон дакс дам дама даман дамара дамаск дамаскин дамаст дамиан дамка дамно дамски дан дана данио дано дао дар дари дарик дарио дарма даром дартс дас даса даст дастан дата датмар дато диак диакон диаконат диакониса диамант диамат диамин диан диана диас диатоника диатрима дикаин дикарион дики дико дикон дикрота дикс диксон диктина диктиома диктор дина динамик динамика динамит динамка динамо динар динас динистор динка диоксан диоксин диона дионис диор диорама диорит дир дира дирак дирка дис дисан диск дискант диски диско дисконт дисна дист дити дитка дманиси дна дни днк дно дои доимка док дока докрасна доктрина дом дома доманик домант домар домаркас домик домина доминат доминик доминика домкрат домн домна домра домрист домристка дон дона донар донат донати дони донка дор дора дорасти дорати дориа дорка дормант дорн дорнит дорст доска доскан достакан дот дра драка дракон драконт драконта драм драма драматик драника драники дранка дранси дрин дрина дро дрок дром дромка дронт дронта дронтик дрот дротик дск дска дсо дтак иасион иасон иат ида идиом идиома идиот идиотка идо идрис идти ика икао икар икаса икинс икитос ико икона икос икота икра икрами икрина икс иксион иксом иксора икт икта иктин имаи иман имандра иматра ими имир имки имн имо инам инар инари инд инда индикатор индикт индис индист индистка индито индо индра индри индрик инка инки инкор инмар инмарсат ино инок инока иномарка инта инти интим интима интра интрада иоаким иод иодна иокаста ион иона ионик иордан иорданка иори иосан иосида иот иота ира ираида ирак иран иранист иранистка иранка ирд ирида иридо ирина

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я