Метеорологическая ракета - определение. Что такое Метеорологическая ракета
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Метеорологическая ракета - определение

Метеорологические ракеты
  • Ракета ''Black Brant XII''
Найдено результатов: 112
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ РАКЕТА         
исследует верхние слои атмосферы (выше 50 км) с помощью приборов, измеряющих атмосферное давление, магнитное поле Земли, регистрирующих космические излучения, фотографирующих спектры солнечного и земного излучений, определяющих состав воздуха и т. д. Показания приборов передаются в виде радиосигналов.
Метеорологическая ракета         

ракета для подъёма в высокие слои атмосферы исследовательских приборов, измеряющих структурные параметры атмосферы (температуру, давление, плотность, состав воздуха) и направление ветра. М. р. имеет ограниченный потолок подъёма (100-150 км) и сравнительно малую массу (до 300-400 кг). Наиболее часто применяются М. р. массой до 80 кг с высотой подъёма приблизительно 65-70 км. Запуски М. р. производят в различных географических районах, включая Арктические и Антарктические зоны, как с наземных пунктов, так и с кораблей.

М. р. состоит из двух частей: двигательные установки и отделяемой головной части с измерительной аппаратурой. На подъёме полёт происходит обычно со сверхзвуковыми скоростями, в связи с чем измерительная аппаратура должна обладать малой инерционностью и высокой прочностью по отношению к перегрузкам и вибрации. На спуске в ряде вариантов М. р. применяют парашют для уменьшения скорости движения (что повышает точность измерений, позволяет определить скорость и направление ветра) и спасения аппаратуры. Высокая скорость движения М. р. оказывает существенное влияние на многие измеряемые параметры, для чего соответствующие датчики размещают в аэродинамически наименее возмущённых зонах. Влияние возмущения учитывается с помощью специальных теоретических или полуэмпирических соотношений.

Температура атмосферы измеряется термометрами сопротивления, микротермосопротивлениями или с помощью 2 манометров с последующим расчётом по соответствующим формулам. Широко применяется и звукометрический метод определения температуры, основанный на измерении скорости распространения звука от последовательных взрывов гранат, выбрасываемых из ракеты. Давление и плотность атмосферы определяются манометрами различного типа: мембранными, тепловыми, ионизационными и магнитоэлектрическими. Переход от показаний манометров к давлению свободной атмосферы осуществляется с помощью полуэмпирических соотношений. Кроме того, для определения плотности применяют метод падающих шаров, скорость падения которых однозначно связана с плотностью атмосферы. Горизонтальный снос шара позволяет определить скорость и направление ветра. Эти величины измеряются также радиолокационным прослеживанием дрейфа головной части ракеты, опускающейся на парашюте, или локацией металлической фольги, выбрасываемой из ракеты. Относительный состав атмосферы определяется, как правило, масс-спектрометрическими методами.

Сигналы датчиков измерительных приборов поступают через коммутационные устройства на вход передатчика радиотелеметрической системы (см. Телеметрия). Приём и регистрация сигналов осуществляются наземной телеметрической станцией. Измерения траектории М. р. производятся кинотеодолитами, баллистическими камерами, радиолокаторами (активное и пассивное прослеживание), радиодоплеровскими системами. Методика обработки полученных данных весьма сложна, требует знания различного рода вспомогательных параметров, в первую очередь - аэродинамических коэффициентов; поэтому для обработки данных широкое применение находит машинно-вычислительная техника.

Лит.: Калиновский А. Б., Пинус Н. Э., Аэрология, ч. 1, Л., 1961; Кондратьев К. Я., Метеорологические исследования с помощью ракет и спутников, Л., 1962; Ракетные исследования верхней атмосферы. [Сб. статей], под ред. Р. Л. Ф. Бойда, М. Дж. Ситона, пер. с англ., М., 1957; Месси Х. С. В., Бойд Р. Л. Ф., Верхняя атмосфера, пер. с англ., Л., 1962; Гайгеров С. С., Исследования синоптических процессов в высоких слоях атмосферы, Л., 1973.

Г. А. Кокин.

Метеорологическая ракета         
Метеорологи́ческая раке́та — беспилотная ракета, совершающая полёт по баллистической траектории в верхних слоях атмосферы с исследовательскими целями. Высота апогея может составлять от 40 до 100 км. Ракеты с высотой полёта более 100 км обычно называют геофизическими.
Ракета Конгрива         
  • Фейерверкер Лабораторных рот, 1826—1828}}</ref>
  • черт. 2
  • Запуск ракеты Конгрива, восточная Африка, 1890 год
  • 32-фунтовая ракета Конгрива, 1813 год
  • Обстрел Копенгагена в ночь на 4 сентября
БОЕВАЯ РАКЕТА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Ракета Конгрив; Ракеты Конгрива
Ракета Конгрива (англ. Congreve rocket) — боевая ракета, разработанная Уильямом Конгривом (1772—1828) и состоявшая на вооружении армии Великобритании в первой половине XIX века, позже принятая на вооружение во многих других армиях мира.
Зенитная управляемая ракета         
  • С-200 «Вега»]]
  • Немецкая ЗУР «[[Вассерфаль]]» 1945 года, не успевшая пойти в серию
  • НАТО]] о ракетах советских ЗРК по состоянию на 1980-е годы. Слева направо: [[С-25]], [[С-75]], [[С-125]], [[С-200]], [[С-300П]], [[С-300В]]
  • Долгопрудном]]
РАКЕТА «ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ», ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ
Зенитная ракета; Земля-воздух; Ракета земля-воздух; Ракета «земля-воздух»; ЗУР; Зенитные ракеты
Зенитная управляемая ракета (ЗУР) — ракета класса «поверхность-воздух» («земля-воздух»), входящая в состав зенитного ракетного комплекса, предназначенная для поражения различных воздушных целей.
Кассам (оружие)         
  • Пусковые установки
  • Фрагменты ракет «Кассам»
  • Фрагменты
  • Дальность полёта ракет «Кассам», 2008 год (оранжевый пунктир)
«Кассам» () — твердотопливный неуправляемый реактивный снаряд «земля – земля» кустарного изготовления.
Управляемая ракета «воздух-воздух»         
  • Р-73
  • Ракета [[IRIS-T]]
  • К-5М]] подвешенная под крыло [[МиГ-21]]. (Военно-исторический музей, Кецел, [[Венгрия]])
  • КС-172, разрабатываемая российская ракета с АРЛС ГСН
  • Первая ракета «воздух—воздух» ''Ruhrstahl X-4'' с управлением по проводам
ВОЕННАЯ РАКЕТА
Ракета класса «воздух—воздух»; Ракета «воздух—воздух»; Воздух-воздух; Ракета "воздух-воздух"; УРВВ; Ракета среднего радиуса действия; Ракета «воздух-воздух»; Воздух—воздух; Управляемая ракета «воздух-воздух»; Ракета воздух — воздух
Управляемая ракета класса «воздух-воздух» (УР «В-В», также - УР ВВ, РВВ) — авиационная управляемая ракета, предназначенная для поражения летательных аппаратов. В англоязычной литературе обозначается как AAM (сокращение от ).
Ракета (часы)         
  • Внешний вид механизма 2628Н
  • Внешний вид механизма 2623Н
  • Часы в универмаге «Детский мир», [[Москва]]
МАРКА ЧАСОВ
Часы "Ракета"; Часы «Ракета»
«Ракета» — марка часов, выпускаемая Петродворцовым часовым заводом — одним из старейших заводов России. Предприятие входило в число 13 крупнейших часовых заводов Советского Союза, на нём было налажено массовое производство часов для персонального использования. Часы «Ракета», производимые в Петродворце, экспортировались более чем в 30 стран мира.
РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ         
  • Почтовый конверт, посвящённый первому в мире запуску космического аппарата в сторону Луны
РАКЕТА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ В КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
Ракеты-носители; РН; Ракета космического назначения; Тандемная схема; Пакетная схема
многоступенчатая (2-5 ступеней) управляемая ракета для выведения в космос полезного груза (искусственного спутника Земли, космических кораблей, автоматических межпланетных станций и др.). Ракета-носитель сообщает полезному грузу скорость, большую или равную 1-й или 2-й космической. Продолжительность полета современной ракеты-носителя на активном участке траектории ок. 17 мин; стартовая масса до 3000 т (до 90% массы составляет топливо); масса выводимого на околоземную орбиту полезного груза ок. 140 т.
Ракета-носитель         
  • Почтовый конверт, посвящённый первому в мире запуску космического аппарата в сторону Луны
РАКЕТА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ В КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
Ракеты-носители; РН; Ракета космического назначения; Тандемная схема; Пакетная схема
Раке́та-носи́тель (РН), также раке́та косми́ческого назначе́ния (РКН) — ракета, предназначенная для выведения полезной нагрузки в космическое пространство.

Википедия

Метеорологическая ракета

Метеорологи́ческая раке́та — беспилотная ракета, совершающая полёт по баллистической траектории в верхних слоях атмосферы с исследовательскими целями. Высота апогея может составлять от 40 до 100 км. Ракеты с высотой полёта более 100 км обычно называют геофизическими.

Конструкция исследовательской ракеты включает один или несколько разгонных блоков и контейнер с аппаратурой. Данные могут передаваться по радио или же записываться локально и изыматься после приземления контейнера с аппаратурой (в этом случае он опускается на парашюте).

Метеорологические ракеты по сей день остаются практически единственным способом непосредственного (не дистанционного) изучения слоёв атмосферы на высоте от 40 до 100 км.

Метеорологические ракеты использовались в СССР для запусков со станций ракетного зондирования атмосферы.

Что такое МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ РАКЕТА - определение