Космос- Журнал

Новости и статьи о космосе, астрономии и технологиях

16

оказаться особенно эффективными электрические ракет-
ные  двигатели,  сообщающие  космическому  аппара-
ту реактивные ускорения порядка  Ю -5 Ю -3 g (g =
= 9,8 м/сек 2 — ускорение  силы  тяжести  на  Земле).
Источником энергии для таких двигателей может вда-
ли от Солнца служить только ядерный реактор, хотя
23
на начальном этапе могуг использоваться и солнечные
батареи.
Чрезвычайно  малая  тяга  электроракетных  двига-
тельных установок (ЭРДУ)  позволяет  применять  их
только после выхода на околоземную орбиту. Действуя
непрерывно (или, так сказать, «кусочно-непрерывно»),
двигатели малой тяги сначала по околоземной спирали
выводят космический аппарат из сферы действия Зем-
ли, затем разгоняют его по гелиоцентрической спирали.
Если ставится задача не пролета, а выхода на орбиту
вокруг планеты назначения, то в конце гелиоцентриче-
ского участка начинается торможение, способствующее
захвату космического аппарата планетой (такой захват
невозможен в случае импульсного перелета). Затем осу-
ществляется  спуск  по  планетоцентрической  спирали
(малая тяга направлена против скорости) на низкую
орбиту.
Межпланетные полеты с малой тягой сулят значи-
тельное увеличение полезных нагрузок. Если не ставит-
ся задача выхода на околопланетную орбиту, то воз-
можно сильное сокращение продолжительностей переле-
тов (отпадает не только время спуска по спирали, но и
необходимость торможения перед подлетом к планете).
Дополнительного сокращения  времени  можно  до-
биться также, отказавшись от подъема по геоцентриче-
ской спирали и пользуясь лишь обычным импульсным
уходом  с околоземной  орбиты в «местную бесконеч-
ность». Хотя при этом теряется часть выигрыша в по-
лезной нагрузке, но сильно упрощается управление по-
летом.
Прямые полеты к далеким планетам
Достижение Юпитера
Сначала мы рассмотрим полеты к планетам, не со г
провождающиеся попутным пролетом другой планеты,
т. е. так называемые прямые полеты.
Приведенная к поверхности Земли начальная ско-
рость, обеспечивающая достижение Юпитера по гома-
новской траектории, равна 14,238 км/сек. Полет продол-
жается 2 звездных года и 267 суток (997 суток).
Увеличение скорости отлета с Земли приводит к со-
кращению времени перелета. Но даже при третьей кос-
мической скорости 16,54 км!сек он продолжается 1 год
39 суток.
Синодический  период  обращения  Юпитера  равен
399 суткам, т. е. сезон, благоприятный для полета к Юпи-
теру, наступает каждый год с опозданием примерно на
месяц (март 1972 г., апрель 1973 г., май 1974 г., июнь
1975 г., август 1976 г., сентябрь 1977 г. и т. д.). Наибо-
лее благоприятны из сезонов те, которые приходятся на
начало января и начало июня, когда Земля находится