Перспективы применения наноматериалов в космической технике. Новиков Л.С - 108 стр.

UptoLike

Раздел 4
108
ным экраном толщиной 8 мм (Al) частицами радиационных поя-
сов Юпитера на разном расстоянии от него, которое выражено в
радиусах планеты (R
Ю
= 71,5 тыс. км), там же указаны положения
орбит трех спутников Юпитера: Ио, Европы и Ганимеда, иссле-
дованию которых отводится значительное место в программе
планируемого на период 2015–2030 гг. полета нескольких КА к
Юпитеру. Рис. 4.7б показывает зависимость мощности погло-
щенной дозы от толщины защитной оболочки КА для орбит Ев-
ропы и Ганимеда,
а также еще одного спутникаКаллисто, уда-
ленного от Юпитера на расстояние ~26,8 R
Ю
.
Поскольку Луна, как уже указывалось, не имеет атмосферы, ее
поверхность подвергается непосредственному воздействию ме-
теороидов. Распределение метеороидов по скоростям и массам в
окрестности Луны в целом подобно аналогичным распределе-
ниям, используемым для оценки опасности столкновений с ме-
теороидами КА, функционирующих на околоземных орбитах.
Удары метеороидов о лунную поверхность создают вторичные
частицы, разлетающиеся из области удара по баллистическим
траекториям со скоростями 0,11 кмс
1
. Такие частицы следует
рассматривать как дополнительный фактор, существующий в
окрестности Луны.
Кроме того, весьма специфическим фактором является находя-
щаяся на лунной поверхности пыль, частицы которой диаметром
~0,1100 мкм, как было показано экспериментально и теоретиче-
ски, могут подниматься на достаточно большие высоты над по-
верхностью, создавая низкоскоростные (v < 0,1 кмс
1
) пылевые
потоки. Причиной формирования таких потоков является элект-
ризация поверхности Луны под действием плазмы солнечного
ветра и солнечного электромагнитного излучения, физические
механизмы которой в целом подобны механизмам упоминавшей-
ся выше электризации КА. Освещенная поверхность Луны при-
обретает положительный потенциал порядка 5–100 В, а неосве-
щенная заряжается до отрицательного потенциала ~50–200 В.
В
результате электризации в окрестности Луны образуется
электрическое поле сложной конфигурации, имеющее ярко вы-
Раздел 4

ным экраном толщиной 8 мм (Al) частицами радиационных поя-
сов Юпитера на разном расстоянии от него, которое выражено в
радиусах планеты (RЮ = 71,5 тыс. км), там же указаны положения
орбит трех спутников Юпитера: Ио, Европы и Ганимеда, иссле-
дованию которых отводится значительное место в программе
планируемого на период 2015–2030 гг. полета нескольких КА к
Юпитеру. Рис. 4.7б показывает зависимость мощности погло-
щенной дозы от толщины защитной оболочки КА для орбит Ев-
ропы и Ганимеда, а также еще одного спутника – Каллисто, уда-
ленного от Юпитера на расстояние ~26,8 RЮ.
   Поскольку Луна, как уже указывалось, не имеет атмосферы, ее
поверхность подвергается непосредственному воздействию ме-
теороидов. Распределение метеороидов по скоростям и массам в
окрестности Луны в целом подобно аналогичным распределе-
ниям, используемым для оценки опасности столкновений с ме-
теороидами КА, функционирующих на околоземных орбитах.
Удары метеороидов о лунную поверхность создают вторичные
частицы, разлетающиеся из области удара по баллистическим
траекториям со скоростями 0,1−1 км⋅с−1. Такие частицы следует
рассматривать как дополнительный фактор, существующий в
окрестности Луны.
   Кроме того, весьма специфическим фактором является находя-
щаяся на лунной поверхности пыль, частицы которой диаметром
~0,1−100 мкм, как было показано экспериментально и теоретиче-
ски, могут подниматься на достаточно большие высоты над по-
верхностью, создавая низкоскоростные (v < 0,1 км⋅с−1) пылевые
потоки. Причиной формирования таких потоков является элект-
ризация поверхности Луны под действием плазмы солнечного
ветра и солнечного электромагнитного излучения, физические
механизмы которой в целом подобны механизмам упоминавшей-
ся выше электризации КА. Освещенная поверхность Луны при-
обретает положительный потенциал порядка 5–100 В, а неосве-
щенная заряжается до отрицательного потенциала ~50–200 В.
   В результате электризации в окрестности Луны образуется
электрическое поле сложной конфигурации, имеющее ярко вы-

108