Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Изображения, полученные космическим аппаратом " Вояджер-2" с Ганимеда во время его пролета над системой Юпитера.
Космический корабль Галилео столкнулся с астероидом 243 Ида

Облета является космическим полетом операции , в которой космический аппарат проходит в непосредственной близости от другого тела, как правило , цели его исследование космоса миссии и / или источника силы тяжести помочь побудить его к другой цели. [1] Космические аппараты, специально разработанные для этой цели, известны как пролетные космические аппараты, хотя этот термин также использовался, например, в отношении облетов астероидов Земли. [2] [3] Важными параметрами являются время и расстояние ближайшего сближения. [4]

Облет космического корабля [ править ]

Облетные маневры можно проводить с планетой , естественным спутником или непланетарным объектом, например небольшим телом Солнечной системы . [5] [6]

Планетарные облеты произошли, например, с Марсом или Землей :

Пример кометы облета, когда международный исследователь комет (ранее ISEE-3) прошло около 4,800 миль (7700 км) от ядра из кометы Джакобини-Циннер в сентябре 1985 года [7]

Другое применение облета - это обращение к Земле Луны, обычно называемое облетом Луны . [8] У космического корабля « Аполлон-13» взорвался кислородный баллон, и поэтому он должен был облететь Луну. [9] Проект Artemis 2 [10] и # dearMoon будет включать облет Луны.

Марс [ править ]

Иллюстрация пролетных зондов MarCO 6U cubesat и демонстраторов технологий для посадочного модуля Mars InSight ; Флайбайс обеспечил коммуникационную поддержку изогнутой трубы во время посадки в 2018 году

Что касается облетов Марса, родственная концепция - это рандеву с пролетом Марса, когда космический корабль не выходит на орбиту, а встречается до или после облета планеты с другим космическим кораблем. [11] Место сближения с Марсом оценивалось в Центре пилотируемых космических аппаратов НАСА в 1960-х годах. [11] В то время НАСА разработало дизайн комбинации посадочного модуля на Марс, наземной среды для краткосрочного пребывания и восходящего аппарата, названного Марсианским экскурсионным модулем (MEM); На этапе всплытия произошла встреча с другим космическим кораблем, который пролетел мимо Марса без выхода на орбиту и без приземления. [11]По сравнению с MOR, рандеву с пролетом означает, что одному космическому кораблю не нужно выходить на орбиту Марса, поэтому ресурсы, необходимые для обратного путешествия к Земле, не принимаются, например, на орбиту Марса и обратно. [11] (См. Также Mars cycler )

Облет Марса Mariner IV в июле 1965 года дал более точные атмосферные данные о Марсе и более близкие виды его поверхности, чем раньше. [12]

Облет Марса « Маринер-6» и «Маринер-7» в 1969 году стал еще одним прорывом в знаниях о нашей планете. [13] [14] Результаты пролетов инфракрасного радиометра Mariner 6 и 7 показали, что атмосфера Марса состоит в основном из углекислого газа (CO 2 ), и они также смогли обнаружить следы воды на поверхности Марса . [15]

В 2018 году близнец Mars Cube One выполнил облет для ретрансляции связи для посадочного модуля InSight EDL (они были запущены к Марсу с круизной ступенью, несущей посадочный модуль InSight). [16] Оба MarCO достигли Марса и успешно передали данные во время фазы входа, спуска и посадки в Insight 26 ноября 2018 года. [17]

Пояс Койпера [ править ]

Космический корабль New Horizons планировал пролететь мимо объекта пояса Койпера 486958 Аррокот в первый день Нового года 2019 года после успешного пролета карликовой планеты Плутон в 2015 году [18].

В ночь с 31 декабря 2018 года на утро 1 января 2019 года New Horizons выполнила самый дальний на сегодняшний день облет объекта пояса Койпера Аррокот. [19] New Horizons ранее пролетел мимо Плутона в июле 2015 года на расстоянии около 32,9 а.е. ( астрономических единиц ) от Солнца, в то время как новогодний пролет 2019 года над объектом Койпера Аррокот был на 43,6 а.е. [20] [21]

Схема траектории New Horizons во время пролета Плутона

Кассини [ править ]

Анимация Кассини «S траектории вокруг Сатурна с 1 мая 2004 года по 15 сентября 2017
   Кассини  ·   Сатурн  ·   Энцелад  ·   Титан  ·    Япет

Кассини-Гюйгенс (запущен в 1997 г.), который вращался вокруг Сатурна (с 2004 по 2017 гг.), Совершил облеты многих спутников Сатурна, включая Титан . [22] « Кассини-Гюйген » впервыепролетел мимоТитана в октябре 2004 года. [23] Для дальнейших примеровпролета Кассини спутников Сатурна см. Хронологию Кассини-Гюйгенса .

«Кассини» провел много облетов на разные расстояния спутников Сатурна . [24] Он совершил 126 облетов Титана, а его последний близкий пролет состоялся 22 апреля 2017 года перед его выводом на пенсию. [25]

Справа - анимация траектории космического корабля " Кассини" вокруг Сатурна за 10 лет, в течение которых он прошел близко от многих спутников Сатурна .

Кометы [ править ]

Пролет кометы Хартли 2 4 ноября 2010 г. ( миссия EPOXI )

International Cometary Explorer ( ISEE-3 ) прошел через плазменный хвост кометы Джакобини-Зиннера , пролетев над ядром на расстояние 7800 км (4800 миль) 11 сентября 1985 г. [26]

В 2010 году космический корабль Deep Impact в рамках миссии EPOXI пролетел мимо кометы Хартли 2. [27]

Естественный облет [ править ]

Во время пролета астероида над Землей иногда их фиксирует радар. Анимация JO 25 2014 года, пролетевшая мимо Земли в 2017 году.

Облет также иногда вольно используется для описания того, когда, например, астероид приближается к Земле и приближается к ней. [28] [29]

Это был также термин, когда комета пролетела мимо Марса в 2014 году [30].

P / 2016 BA14 был сфотографирован радаром на расстоянии 2,2 миллиона миль (3500000 км) от Земли в 2016 году во время его пролета. [31] Это позволило рассчитать размер ядра примерно до 3 300 футов (1 км) в диаметре. [32]

16 декабря 2018 года короткопериодическая комета 46P / Wirtanen наиболее близко подошла к Земле, приблизившись к ней на расстояние 7,1 миллиона миль или 11,4 миллиона километров (один из ее ближайших подходов к Земле). [33]

См. Также [ править ]

  • Аэробрейкинг
  • Помощь в аэрогравитации
  • Апсис
  • Преднамеренные аварийные посадки на внеземные тела ("облет")
  • Динамика полета (КА)
  • Список астероидов, близких к Земле
  • Орбитальный космический полет
  • Космическое рандеву

Ссылки [ править ]

  1. ^ «Основы космического полета - исследование Солнечной системы: наука НАСА» . Исследование Солнечной системы: Наука НАСА . Проверено 4 ноября 2018 .
  2. ^ «Основы космического полета - исследование Солнечной системы: наука НАСА» . Исследование Солнечной системы: Наука НАСА . Проверено 4 ноября 2018 .
  3. ^ " Астероид размером " Тунгуска "делает неожиданный пролет над Землей" . Space.com . Проверено 4 ноября 2018 .
  4. ^ "Титан Пролет ближайший подход" . sci.esa.int . Проверено 4 ноября 2018 .
  5. ^ «Наше наследие космических полетов: ICE - первый пролет кометы» . SpaceFlight Insider . 2018-09-12 . Проверено 4 ноября 2018 .
  6. ^ "Первая миссия на Марс: особое место Mariner 4 в истории | Космос" . cosmosmagazine.com . Проверено 4 ноября 2018 .
  7. ^ «Наше наследие космических полетов: ICE - первый пролет кометы» . SpaceFlight Insider . 2018-09-12 . Проверено 4 ноября 2018 .
  8. ^ "SpaceX заявляет, что его BFR полетит кого-нибудь вокруг Луны; у нас есть вопросы" . Ars Technica . Проверено 4 ноября 2018 .
  9. ^ Вудс, В. Дэвид; Кемппанен, Йоханнес; Турханов, Александр; Во, Леннокс Дж. (30 мая 2017 г.). «День 3:« Хьюстон, у нас проблема » » . Журнал лунных полетов Аполлона . Проверено 18 августа 2019 года .
  10. ^ esa. «Исследовательская миссия 2» . Европейское космическое агентство . Проверено 2 января 2019 .
  11. ^ a b c d Портри, Дэвид С.Ф. (февраль 2001 г.). «Глава 3: ИМПЕРИЯ и ПОСЛЕ» (PDF) . Люди на Марс: пятьдесят лет планирования миссии, 1950–2000 . Монографии НАСА в серии «История авиакосмической отрасли». Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства . С. 15–16 . Проверено 18 июля 2014 года .
  12. ^ "Происхождение пилотируемого посадочного модуля на Марс в форме Аполлона (1966)" . ПРОВОДНОЙ . 25 октября 2012 . Проверено 4 марта 2018 года .
  13. ^ "Инфракрасный спектрометр и исследование Марса" . Американское химическое общество . Проверено 26 декабря 2018 .
  14. ^ Chdse, SC (1969-03-01). «Инфракрасный радиометр для морской миссии 1969 года на Марс». Прикладная оптика . 8 (3): 639. DOI : 10,1364 / AO.8.000639 . ISSN 1559-128X . PMID 20072273 .  
  15. ^ "Инфракрасный спектрометр и исследование Марса" . Американское химическое общество . Проверено 26 декабря 2018 .
  16. ^ "MarCO: CubeSats на Марс!" . www.planetary.org . Проверено 26 ноября 2018 .
  17. ^ «Приземление на Марс! НАСА InSight приземляется, чтобы заглянуть внутрь Красной планеты» . Space.com . Проверено 26 ноября 2018 .
  18. ^ «2014 MU69: следующая цель для новых горизонтов» . Space.com . Проверено 4 ноября 2018 .
  19. ^ [1]
  20. ^ Bagenal, F .; Деламер, Пенсильвания; Эллиотт, штат Джорджия; Hill, ME; Лиссе, СМ; МакКомас, диджей; McNutt Jr, RL; Ричардсон, JD; Смит, CW; Штробель, Д.Ф. (2015). «Солнечный ветер в 33 а.е.: установка границ взаимодействия Плутона для New Horizons». Журнал геофизических исследований: планеты . 120 (9): 1497–1511. arXiv : 1509.04660 . DOI : 10.1002 / 2015JE004880 .
  21. ^ «Новые горизонты» . pluto.jhuapl.edu . Проверено 26 октября 2018 .
  22. ^ "Титан Пролет ближайший подход" . sci.esa.int . Проверено 4 ноября 2018 .
  23. ^ "Титан Пролет ближайший подход" . sci.esa.int . Проверено 4 ноября 2018 .
  24. ^ [2]
  25. ^ «Титан, летающий Т-126: финальная близкая встреча, выход в грандиозный финал» . Исследование Солнечной системы: Наука НАСА . Проверено 3 января 2019 .
  26. ^ Stelzried, C .; Efron, L .; Эллис, Дж. (Июль – сентябрь 1986 г.). Миссии кометы Галлея (PDF) (Отчет). НАСА. С. 241–242. Отчет о проделанной работе ТДА 42-87.
  27. ^ Гроссман, Лиза (2010-11-04). "Новые сверхкрупные изображения пролетающей кометы" . Проводной . ISSN 1059-1028 . Проверено 1 января 2019 . 
  28. ^ "Два маленьких астероида жужжат на Земле в эти выходные. Смотрите один в прямом эфире сегодня вечером!" . Space.com . Проверено 4 ноября 2018 .
  29. ^ "Астероид, увиденный после того, как он совершил самый близкий пролет в году" . CNET . 2018-08-13 . Проверено 4 ноября 2018 .
  30. ^ «Пролет кометы к Марсу в 2014 году вызвал самый интенсивный метеоритный дождь из когда-либо зарегистрированных» . Space.com . Проверено 4 ноября 2018 .
  31. ^ "Пролетая комета была НАМНОГО больше, чем думали" . Space.com . Проверено 7 ноября 2018 .
  32. ^ "Пролетая комета была НАМНОГО больше, чем думали" . Space.com . Проверено 7 ноября 2018 .
  33. ^ [3]

Внешние ссылки [ править ]

  • Смитсоновский институт воздуха и космоса - зонды и пролетные космические аппараты
  • Лунные облеты