Гравітаці́йний мане́вр або ефе́кт пра́щі — розгін, уповільнення або зміна напряму польоту космічного апарата, під дією гравітаційних полів небесних тіл. Використовується для економії палива та досягнення високих швидкостей при польотах автоматичних міжпланетних станцій до далеких планет Сонячної системи.
Принцип застосування
Розглянемо траєкторію космічного апарату, що пролітає поблизу якого-небудь великого небесного тіла, наприклад, Юпітера. У початковому наближенні ми можемо знехтувати дією на космічний апарат гравітаційних сил від інших небесних тіл.
У системі відліку, пов'язаній з Юпітером, космічний апарат розганяється, проходить точку з мінімальною відстанню до планети, а потім сповільнюється. Загальна траєкторія космічного апарату є гіперболою, причому швидкості до і після маневру збігаються.
Тепер подивимося на ту ж ситуацію в системі відліку, пов'язаній з Сонцем. У цій системі відліку планета рухається по орбіті (у випадку з Юпітером, зі швидкістю понад 13 км/с), тому швидкість космічного апарату відносно Сонця може змінитися. Таким чином, без витрат палива можна змінити кінетичну енергію космічного апарата.
Найвигідніші гравітаційні маневри біля планет-гігантів, але найчастіше відбуваються маневри біля Венери, Землі, Марса і навіть Місяця.
Вважається, що вперше гравітаційний маневр здійснено 1974 року космічним апаратом Марінер-10 — відбулось зближення з Венерою, після якого апарат попрямував до Меркурія. Проте російські історики космонавтики стверджують, що ідея гравітаційного маневру втілилась на практиці під час польоту космічного апарата «Е-2А» № 1 (з 1963 року — Луна-3), автоматичної міжпланетної станції, якій вперше у світі вдалося здійснити фотографування зворотного боку Місяця.
Також гравітаційним маневром іноді вважається комбінований спосіб прискорення космічних апаратів. Суть даного способу полягає в тому, що при виконанні гравітаційного маневру, в «нижній» частині траєкторії апарат вмикає двигун і спалює паливо, отримуючи додаткове прискорення і переводячи таким чином внутрішню енергію палива в кінетичну енергію корабля. Крім того, за рахунок цього при «підйомі» апарата з гравітаційного колодязя планети його кінетична енергія не витрачається на збільшення потенційної енергії спаленого палива, що дозволяє отримати додатковий виграш у швидкості. Художній опис подібного маневру можна зустріти у фантастичному романі Артура Кларка 2010: Одіссея Два.
Складну комбінацію гравітаційних маневрів використовувала автоматична міжпланетна станція «Кассіні». Для розгону апарат використовував гравітаційне поле трьох планет.
Історичні витоки методу
У своїй роботі «Тим хто буде читати, щоб будувати» (1918—1919, надрукована 1937) Юрій Кондратюк запропонував, що космічний апарат, подорожуючих між двома планетами може прискорюватись на початку своєї траєкторії і сповільнюватись у кінці своєї траєкторії за допомогою гравітації двох супутників планет.
У своїй праці 1925 року «Проблема польоту за допомогою реактивних апаратів: міжпланетні польоти», Фрідріх Цандер висловив аналогічні міркування.
Жоден з них не припустив, що під час прольоту біля планет гравітаційний маневр може прискорити апарат і значно зменшити кількість палива, необхідної для подорожі між планетами. Це відкриття зробив Майкл Мінович 1961 року.
Вперше гравітаційний маневр відбувся 1959 року, коли радянський зонд Луна-3 сфотографував зворотний бік Місяця. Виконання маневру спиралось на дослідження, виконані на кафедрі прикладної математики в
Ідея була швидко підхоплена і реалізована в багатьох космічних місіях.
Теоретичний аспект
Можливість значно прискорити рух апарату без витрат енергії видається дивною і вимагає пояснення.
Часто доводиться чути про «захоплення» астероїдів і комет гравітаційним полем планет. Щиро кажучи, захоплення без втрат енергії неможливе: якщо якесь тіло наближається до масивної планети, модуль його швидкості спочатку зростає при наближенні, а потім настільки ж зменшується при віддаленні.
Тіло може перейти на орбіту супутника планети, якщо:
- при цьому відбувається його гальмування (наприклад, гальмування у верхніх шарах атмосфери, якщо зближення досить близьке);
- якщо виникає значне припливне розсіювання енергії;
- якщо відбувається руйнування тіла усередині межі Роша з різними векторами швидкості, набутими уламками.
На стадії формування Сонячної системи важливим фактором було також гальмування тіла в газо-пиловій туманності. Що ж стосується космічних апаратів, то тільки в разі виведення на орбіту супутника використовується гальмування у верхніх шарах атмосфери (aerobraking). В «чистому» гравітаційному маневрі правило рівності модуля швидкостей до і після зближення з планетою зберігається неухильно.
Практичний аспект
Виграш стає очевидним, якщо від планетоцентричних перейти до геліоцентричних координат.
Максимально можливі збільшення швидкості, км/с:
Меркурій | Венера | Земля | Місяць | Марс | Юпітер | Сатурн | Уран | Нептун | Плутон |
3.005 | 7.328 | 7.910 | 1.680 | 3.555 | 42.73 | 25.62 | 15.18 | 16.73 | 1.09 |
Найвигідніші маневри біля планет-гігантів, причому вони помітно скорочують тривалість польоту. Використовуються також маневри біля Землі і Венери, але це значно збільшує тривалість космічної подорожі. Усі наведені в таблиці дані стосуються пасивного маневру. У деяких випадках в періцентрі облітної гіперболи апарата рушійна установка створює невеликий реактивний імпульс, що дає суттєвий додатковий виграш.
У польоті апарату часто потрібно не прискорення, а уповільнення. Легко вибрати таку геометрію зближення, коли швидкість апарата в геліоцентричних координатах впаде. Це залежить від розташування векторів швидкостей при обміні кутовими моментами. Спрощуючи завдання, можна сказати, що зближення апарату з планетою з внутрішньої сторони її орбіти призводить до того, що апарат віддає планеті частину свого кутового моменту і сповільнюється, і навпаки, зближення із зовнішнього боку орбіти призводить до збільшення моменту і швидкості апарату. Цікаво, що ніякими акселерометрами на борту зареєструвати зміну швидкості апарату в маневрах неможливо — вони постійно реєструють стан невагомості.
Переваги гравітаційного маневру в порівнянні з гоманівським перельотом до планет-гігантів виходять настільки великими, що корисне навантаження апарата можна збільшити вдвічі. При гравітаційному маневрі біля масивних планет-гігантів час прибуття в заплановану точку скорочується дуже значно.
Розробка принципів маневру показала, що можна використовувати і менш масивні тіла (Землю, Венеру, в особливих випадках Місяць). Тільки маса в якомусь сенсі розмінюється на час польоту, що змушує дослідників чекати 2-3 зайві роки. Однак прагнення скоротити витрати на дорогі космічні програми змушує змиритися з такою втратою часу. Тепер вибір траси польоту робиться, зазвичай, багатоцільовим, з охопленням кількох планет. 1986 року гравітаційний маневр біля Венери дозволив забезпечити зустрічі радянських апаратів «ВЕГА-1» і «ВЕГА-2» з кометою Галлея.
Ця стаття не містить . (червень 2014) |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Gravitaci jnij mane vr abo efe kt pra shi rozgin upovilnennya abo zmina napryamu polotu kosmichnogo aparata pid diyeyu gravitacijnih poliv nebesnih til Vikoristovuyetsya dlya ekonomiyi paliva ta dosyagnennya visokih shvidkostej pri polotah avtomatichnih mizhplanetnih stancij do dalekih planet Sonyachnoyi sistemi Gravitacijnij manevr dlya priskorennya ob yekta Gravitacijnij manevr dlya upovilnennya ob yektaPrincip zastosuvannyaRozglyanemo trayektoriyu kosmichnogo aparatu sho prolitaye poblizu yakogo nebud velikogo nebesnogo tila napriklad Yupitera U pochatkovomu nablizhenni mi mozhemo znehtuvati diyeyu na kosmichnij aparat gravitacijnih sil vid inshih nebesnih til U sistemi vidliku pov yazanij z Yupiterom kosmichnij aparat rozganyayetsya prohodit tochku z minimalnoyu vidstannyu do planeti a potim spovilnyuyetsya Zagalna trayektoriya kosmichnogo aparatu ye giperboloyu prichomu shvidkosti do i pislya manevru zbigayutsya Teper podivimosya na tu zh situaciyu v sistemi vidliku pov yazanij z Soncem U cij sistemi vidliku planeta ruhayetsya po orbiti u vipadku z Yupiterom zi shvidkistyu ponad 13 km s tomu shvidkist kosmichnogo aparatu vidnosno Soncya mozhe zminitisya Takim chinom bez vitrat paliva mozhna zminiti kinetichnu energiyu kosmichnogo aparata Najvigidnishi gravitacijni manevri bilya planet gigantiv ale najchastishe vidbuvayutsya manevri bilya Veneri Zemli Marsa i navit Misyacya Vvazhayetsya sho vpershe gravitacijnij manevr zdijsneno 1974 roku kosmichnim aparatom Mariner 10 vidbulos zblizhennya z Veneroyu pislya yakogo aparat popryamuvav do Merkuriya Prote rosijski istoriki kosmonavtiki stverdzhuyut sho ideya gravitacijnogo manevru vtililas na praktici pid chas polotu kosmichnogo aparata E 2A 1 z 1963 roku Luna 3 avtomatichnoyi mizhplanetnoyi stanciyi yakij vpershe u sviti vdalosya zdijsniti fotografuvannya zvorotnogo boku Misyacya Kosmichnij aparat v sistemi vidliku pov yazanij z Yupiterom Kosmichnij aparat v sistemi vidliku pov yazanij z Soncem Takozh gravitacijnim manevrom inodi vvazhayetsya kombinovanij sposib priskorennya kosmichnih aparativ Sut danogo sposobu polyagaye v tomu sho pri vikonanni gravitacijnogo manevru v nizhnij chastini trayektoriyi aparat vmikaye dvigun i spalyuye palivo otrimuyuchi dodatkove priskorennya i perevodyachi takim chinom vnutrishnyu energiyu paliva v kinetichnu energiyu korablya Krim togo za rahunok cogo pri pidjomi aparata z gravitacijnogo kolodyazya planeti jogo kinetichna energiya ne vitrachayetsya na zbilshennya potencijnoyi energiyi spalenogo paliva sho dozvolyaye otrimati dodatkovij vigrash u shvidkosti Hudozhnij opis podibnogo manevru mozhna zustriti u fantastichnomu romani Artura Klarka 2010 Odisseya Dva Skladnu kombinaciyu gravitacijnih manevriv vikoristovuvala avtomatichna mizhplanetna stanciya Kassini Dlya rozgonu aparat vikoristovuvav gravitacijne pole troh planet Istorichni vitoki metoduU svoyij roboti Tim hto bude chitati shob buduvati 1918 1919 nadrukovana 1937 Yurij Kondratyuk zaproponuvav sho kosmichnij aparat podorozhuyuchih mizh dvoma planetami mozhe priskoryuvatis na pochatku svoyeyi trayektoriyi i spovilnyuvatis u kinci svoyeyi trayektoriyi za dopomogoyu gravitaciyi dvoh suputnikiv planet U svoyij praci 1925 roku Problema polotu za dopomogoyu reaktivnih aparativ mizhplanetni poloti Fridrih Cander visloviv analogichni mirkuvannya Zhoden z nih ne pripustiv sho pid chas prolotu bilya planet gravitacijnij manevr mozhe priskoriti aparat i znachno zmenshiti kilkist paliva neobhidnoyi dlya podorozhi mizh planetami Ce vidkrittya zrobiv Majkl Minovich 1961 roku Vpershe gravitacijnij manevr vidbuvsya 1959 roku koli radyanskij zond Luna 3 sfotografuvav zvorotnij bik Misyacya Vikonannya manevru spiralos na doslidzhennya vikonani na kafedri prikladnoyi matematiki v Ideya bula shvidko pidhoplena i realizovana v bagatoh kosmichnih misiyah Teoretichnij aspekt Mozhlivist znachno priskoriti ruh aparatu bez vitrat energiyi vidayetsya divnoyu i vimagaye poyasnennya Chasto dovoditsya chuti pro zahoplennya asteroyidiv i komet gravitacijnim polem planet Shiro kazhuchi zahoplennya bez vtrat energiyi nemozhlive yaksho yakes tilo nablizhayetsya do masivnoyi planeti modul jogo shvidkosti spochatku zrostaye pri nablizhenni a potim nastilki zh zmenshuyetsya pri viddalenni Tilo mozhe perejti na orbitu suputnika planeti yaksho pri comu vidbuvayetsya jogo galmuvannya napriklad galmuvannya u verhnih sharah atmosferi yaksho zblizhennya dosit blizke yaksho vinikaye znachne priplivne rozsiyuvannya energiyi yaksho vidbuvayetsya rujnuvannya tila useredini mezhi Rosha z riznimi vektorami shvidkosti nabutimi ulamkami Na stadiyi formuvannya Sonyachnoyi sistemi vazhlivim faktorom bulo takozh galmuvannya tila v gazo pilovij tumannosti Sho zh stosuyetsya kosmichnih aparativ to tilki v razi vivedennya na orbitu suputnika vikoristovuyetsya galmuvannya u verhnih sharah atmosferi aerobraking V chistomu gravitacijnomu manevri pravilo rivnosti modulya shvidkostej do i pislya zblizhennya z planetoyu zberigayetsya neuhilno Praktichnij aspekt Vigrash staye ochevidnim yaksho vid planetocentrichnih perejti do geliocentrichnih koordinat Maksimalno mozhlivi zbilshennya shvidkosti km s Merkurij Venera Zemlya Misyac Mars Yupiter Saturn Uran Neptun Pluton 3 005 7 328 7 910 1 680 3 555 42 73 25 62 15 18 16 73 1 09 Najvigidnishi manevri bilya planet gigantiv prichomu voni pomitno skorochuyut trivalist polotu Vikoristovuyutsya takozh manevri bilya Zemli i Veneri ale ce znachno zbilshuye trivalist kosmichnoyi podorozhi Usi navedeni v tablici dani stosuyutsya pasivnogo manevru U deyakih vipadkah v pericentri oblitnoyi giperboli aparata rushijna ustanovka stvoryuye nevelikij reaktivnij impuls sho daye suttyevij dodatkovij vigrash U poloti aparatu chasto potribno ne priskorennya a upovilnennya Legko vibrati taku geometriyu zblizhennya koli shvidkist aparata v geliocentrichnih koordinatah vpade Ce zalezhit vid roztashuvannya vektoriv shvidkostej pri obmini kutovimi momentami Sproshuyuchi zavdannya mozhna skazati sho zblizhennya aparatu z planetoyu z vnutrishnoyi storoni yiyi orbiti prizvodit do togo sho aparat viddaye planeti chastinu svogo kutovogo momentu i spovilnyuyetsya i navpaki zblizhennya iz zovnishnogo boku orbiti prizvodit do zbilshennya momentu i shvidkosti aparatu Cikavo sho niyakimi akselerometrami na bortu zareyestruvati zminu shvidkosti aparatu v manevrah nemozhlivo voni postijno reyestruyut stan nevagomosti Perevagi gravitacijnogo manevru v porivnyanni z gomanivskim perelotom do planet gigantiv vihodyat nastilki velikimi sho korisne navantazhennya aparata mozhna zbilshiti vdvichi Pri gravitacijnomu manevri bilya masivnih planet gigantiv chas pributtya v zaplanovanu tochku skorochuyetsya duzhe znachno Rozrobka principiv manevru pokazala sho mozhna vikoristovuvati i mensh masivni tila Zemlyu Veneru v osoblivih vipadkah Misyac Tilki masa v yakomus sensi rozminyuyetsya na chas polotu sho zmushuye doslidnikiv chekati 2 3 zajvi roki Odnak pragnennya skorotiti vitrati na dorogi kosmichni programi zmushuye zmiritisya z takoyu vtratoyu chasu Teper vibir trasi polotu robitsya zazvichaj bagatocilovim z ohoplennyam kilkoh planet 1986 roku gravitacijnij manevr bilya Veneri dozvoliv zabezpechiti zustrichi radyanskih aparativ VEGA 1 i VEGA 2 z kometoyu Galleya Cya stattya ne mistit posilan na dzherela Vi mozhete dopomogti polipshiti cyu stattyu dodavshi posilannya na nadijni avtoritetni dzherela Material bez dzherel mozhe buti piddano sumnivu ta vilucheno cherven 2014