О движении тел на основе изменения кинетического момента

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Рассматривается управляемое движение тела в центральном гравитационном поле без расхода массы. Показана возможность перемещения тела в радиальном направлении от центра притяжения за счет изменения кинетического момента относительно центра масс тела. Предложена схема перемещения тела с использованием системы маховиков, расположенных в одной плоскости на околокруговых орбитах с разными высотами. В качестве маховиков рассматривается использование спина элементарных частиц. Доказано, что использование спина элементарных частиц с комптоновской длиной волны, превышающей расстояние до притягивающего центра, энергетически более выгодно, чем использование импульса этих частиц для перемещения тела. Приведен расчет движения с использованием гипотетических частиц (гравитонов). Выдвинута гипотеза об излучении тел при ускоренном движении, которая находит косвенные подтверждения в звездной динамике и эксперименте с падением двух тел в вакууме. Полученные результаты могут быть использованы в экспериментах для поиска элементарных частиц с низкой энергией, объяснения космических феноменов и разработки транспортных объектов на новых физических принципах.

Об авторах

Юрий Николаевич Разумный

Российский университет дружбы народов

Автор, ответственный за переписку.
Email: kupreev-sa@rudn.ru

директор департамента механики и мехатроники Инженерной академии РУДН, директор Инженерной академии РУДН, доктор технических наук, профессор, академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, академик Международной академии астронавтики

Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6

Сергей Алексеевич Купреев

Российский университет дружбы народов

Email: kupreev-sa@rudn.ru

профессор департамента механики и мехатроники Инженерной академии РУДН, заместитель директора по научной работе Инженерной академии РУДН, доктор технических наук, доцент

Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6

Список литературы

  1. Beletskii VV, Levin EM. Dinamika kosmicheskikh trosovykh sistem [Dynamics of space tether systems]. Moscow: Nauka Publ.; 1990.
  2. Beletskii VV. Ocherki o dvizhenii kosmicheskikh tel [Essays on the motion of space bodies]. Moscow: LKI Publ.; 2009.
  3. Alpatov AP, Beletskii VV, Dranovskii VI, Zakrzhevskii AE, Pirozhenko AV, Troger G, Khoroshilov VS. Dinamika kosmicheskikh sistem s trosovymi i sharnirnymi soedineniyami [Dynamics of space systems with cable and pivot connection]. Izhevsk: Institut komp'yuternykh issledovanii; 2007.
  4. Рігоzhenko AV. Two tethered bodies motion control in the gravitational field by the length variation. Cosmic Research. 1990;(4):473–482.
  5. Shcherbakov VI. Orbital'nye manevry kosmicheskoi trosovoi sistemy [Orbital maneuvers of the space tethered system]. Saint Petersburg: A.F. Mozhaysky Military-Space Academy; 2010.
  6. Breakwell JV, Gearhart JW. Pumping a Tethered Configuration to Boost its Orbit Around an Oblate Planet. NASA, AIAA, and PSN, International Conference on Tethers in Space, Arlington, VA, Sept. 17–19, 1986.
  7. Popov AS. Analysis of the capacity to use a repulsive two-mass space system with periodically formed coupling to perform interorbital flights. Aerospace MAI Journal. 2017;24(3):72–77.
  8. Aslanov VS, Ledkov AS. Dynamics of the Tethered Satellite Systems. Cambridge: Woodhead Publishing Limited; 2012.
  9. Ivanov VA, Kupreev SA, Ruchinskii VS. Kosmicheskie trosovye sistemy [Space tether systems]: Training manual. Moscow: Al’fa-M Publ.; 2014.
  10. Ivanov VA, Kupreev SA, Liberzon MR. Sblizhenie v kosmose s ispol'zovaniem trosovykh system [The con-vergence in space with the using of tethered systems]: monograph. Мoscow: Khoruzhevskii Publ.; 2010.
  11. Isaacs JD, Vine AC, Bradner H, Bachus GE. Satellite elongation into a true “sky-hook”. Science. 1996;151 (3711):682–683. doi: 10.1126/science.151.3711.682.
  12. Arcutanov JN. V kosmos bez raket: novaja ideja kosmicheskogo starta [Into space without rockets: a new idea for a space launch]. Znanije – Sila [Knowledge is Power]. 1969;(7):25. (In Russ.)
  13. Pearson J. The Orbital Tower: A Spacecraft Launcher Using the Earth's Rotational Energy. Acta Astronautica. 1975;2(9–10):785–799.
  14. Murray CD, Dermott SF. Solar System Dynamics. Cambridge University Press; 1999. p. 184.
  15. Abbott BP, et al. GW170104: Observation of a 50-Solar-Mass Binary Black Hole Coalescence at Redshift 0.2. Physical Review Letters. 2017;118:221101. doi: 10.1103/PhysRevLett.118.221101.
  16. Prince KC, et al. Coherent control with a short-wavelength free-electron laser. Nature Photonics. 2016; 10:176–179.
  17. Shawyer R. A Theory of Microwave Propulsion for Spacecraft. Theory paper v. 9.3. New Scientist. 2006. Available from: http://www.emdrive.com/
  18. NASA Team Claims 'Impossible' Space Engine Works – Get the Facts. National Geographic. 2016, 21 November. Available from: https://news.nationalgeographic.com/ 2016/11/nasa-impossible-emdrive-physics-peer-review-space-science/ (accessed: 21.10.2019).
  19. Watch a Feather and Bowling Ball Fall at the Same Speed: An experiment with the fall of two different bodies in a vacuum. Available from: https://www.discovermagazine.com/the-sciences/watch-a-feather-and-bowlingball-fall-at-the-same-speed (accessed: 21.10.2019).

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).