Студопедия — Серебряков Петр
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Серебряков Петр






 

 

Окончательно выработанная версия:

Но вернемся к первоначальной версии – зонтик. Ведь это давно знакомый и «самый простой» способ укрыться от жары в тень. Ведь при всей своей простоте, предыдущий способ не кажется таким уж элегантным. Ведь на самом деле – покрыть значительную часть Земли громоздкими отражателями – это вряд ли кому-то придется по нраву.

Поэтому вернемся к первоначальной идее. Ведь можно расположить эти отражатели в космосе!!! Где же их поместить? Если просто на орбите вокруг Земли, то тень от подобного зонтика будет постоянно перемещаться по земной поверхности, и вообще он сможет выполнять свою защитную функцию лишь незначительную часть пути по орбите.

Чтобы обеспечить сколько-нибудь стабильное и существенное затенение, вместо одного придется строить множество отражателей, караваном, стройной шеренгой друг за другом, что значительно усложняет задачу.

Поэтому мы предлагаем точку, расположенную в космосе и предназначенную именно для размещения такого солнечного зонтика. Это так называемые точки либрации – то есть такие точки в системе из двух массивных тел (в нашем случае Земли и Солнца), в которых третье тело с пренебрежимо малой массой, на которое не действуют никакие другие силы, кроме гравитационных со стороны этих двух тел, может оставаться неподвижным относительно данных тел. Еще их называют точками Лагранжа.

Всего их пять, но нас больше всего интересует точка L-1, расположенная на прямой линии, соединяющей Землю и Солнце, примерно в полутора миллионах километров от Земли.

Это наилучшее место для размещения солнечного зонтика. Все сооружение, построенное в этой точке, будет висеть неподвижно относительно Земли, обеспечивая постоянное и легко регулируемое затенение. Требуется лишь незначительная периодическая коррекция положения всей конструкции, для компенсации возмущений от различных небесных тел, но для этого можно использовать непосредственно давление солнечного света.

 

Ведь фактически такой зонтик представляет собой огромный солнечный парус. Достаточно сделать его секции поворотными, и располагать их под различными углами, чтобы создать силу, смещающую всю конструкцию в ту или иную сторону.

Недостатком точки L-1 является - удаленность от Земли, примерно в 4 раза дальше Луны, поэтому зонтик в этой точке должен быть заметно больше, чем если бы он располагался ближе к нашей планете, но и в этом случае для снижения температуры на Земле вряд ли потребуется отражатель радиусом более 1000 км. Может показаться, что это чудовищная величина, но давайте вспомним, что гравитационные силы в точке L-1 практически равны нулю, поэтому в простейшем варианте вся конструкция может представлять из себя лишь легкую проволочную рамку, с натянутой на нее микронной отражающей пленкой.

Какой же эффект от этого зонтика? Он не будет перекрывать весь свет и на Земле среди бела дня ночь не наступит. Просто в жаркий летний полдень солнечные лучи вдруг станут менее обжигающими, словно на солнце набежала тучка.

Особенно эффективен зонт будет в приэкваториальных областях в летнее время, то есть в районах которые максимально страдают от солнечного зноя и где зарождается основное количество ураганов. Это приведет к некоторому выравниванию температуры между полюсами Земли и экватором, что можно считать положительным моментом.

Сила же затенения зонтика может регулироваться поворотом его отдельных секций (закрылок), так что всемирное оледенение нам не грозит. Регулирование будет производиться с земли. Таким образом, можно будет и регулировать температуру самой Земли, повышая или понижая ее на несколько градусов.

 







Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 408. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Тема: Кинематика поступательного и вращательного движения. 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью, проекция которой изменяется со временем 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью...

Условия приобретения статуса индивидуального предпринимателя. В соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Каковы же условия такой регистрации и...

Седалищно-прямокишечная ямка Седалищно-прямокишечная (анальная) ямка, fossa ischiorectalis (ischioanalis) – это парное углубление в области промежности, находящееся по бокам от конечного отдела прямой кишки и седалищных бугров, заполненное жировой клетчаткой, сосудами, нервами и...

Ваготомия. Дренирующие операции Ваготомия – денервация зон желудка, секретирующих соляную кислоту, путем пересечения блуждающих нервов или их ветвей...

Билиодигестивные анастомозы Показания для наложения билиодигестивных анастомозов: 1. нарушения проходимости терминального отдела холедоха при доброкачественной патологии (стенозы и стриктуры холедоха) 2. опухоли большого дуоденального сосочка...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия