Атмосфера Земли
Атмосфера и околоземное космическое пространство
Уровень моря — 101,3 кПа (1 атм.; 760 мм рт. ст атмосферного давления), плотность среды 2,7·1019 молекул на см³. 0,5 км — до этой высоты проживает 80 % человеческого населения мира. 2 км — до этой высоты проживает 99 % населения мира. 2—3 км — начало проявления недомоганий (горная болезнь) у неакклиматизированных людей. 4,7 км — МФА требует дополнительного снабжения кислородом для пилотов и пассажиров. 5,0 км — 50 % от атмосферного давления на уровне моря. 5,3 км — половина всей массы атмосферы лежит ниже этой высоты (немного ниже вершины горы Эльбрус). 6 км — граница постоянного обитания человека, граница наземной жизни в горах. 6,6 км — самая высоко расположенная каменная постройка (гора Льюльяильяко, Южная Америка). 7 км — граница приспособляемости человека к длительн. дополнительного давления; потолок дозвуковых пассажирских лайнеров. 15 км — дыхание чистым кислородом эквивалентно пребыванию в космосе. 16 км — при нахождении в высотном костюме в кабине нужно дополнительное давление. Над головой осталось 10 % атмосферы. 10—18 км — граница между тропосферой и стратосферой на разных широтах (тропопауза). Также это граница подъёма обычных облаков, дальше простирается разрежённый и сухой воздух. 18,9—19,35 — линия Армстронга — начало космоса для организма человека — закипание воды при температуре человеческого тела. Внутренние телесные жидкости на этой высоте ещё не кипят, поскольку тело генерирует достаточно внутреннего давления, чтобы предотвратить этот эффект, но могут начать кипеть слюна и слёзы с образованием пены, набухать глаза. 19 км — яркость тёмно-фиолетового неба в зените 5 % от яркости чистого синего неба на уровне моря (74,3—75 свечей против 1500 свечей на м²), днём могут быть видны самые яркие звёзды и планеты.. ны звёзды до 2-й звёздной величины. 25 км — днём можно ориентироваться по ярким звёздам. 25—26 км — максимальная высота установившегося полёта существующих реактивных самолётов (практический потолок). 15—30 км — озоновый слой на разных широтах. 34,668 км — официальный рекорд высоты для воздушного шара (стратостата), управляемого двумя стратонавтами (Проект Страто-Лаб, 1961 г.). 35 км — начало космоса для воды или тройная точка воды: на этой высоте вода кипит при 0 °C, а выше не может находиться в жидком виде. 37,65 км — рекорд высоты существующих турбореактивных самолётов (Миг-25, динамический потолок). 38,48 км (52 000 шагов) — верхняя граница атмосферы в 11 веке: первое научное определение высоты атмосферы по продолжительности сумерек (араб. учёный Альгазен, 965—1039 гг.)[11]. 39 км — рекорд высоты стратостата, управляемого одним человеком (Ф. Баумгартнер, 2012 г.). 45 км — теоретический предел для прямоточного воздушно-реактивног. о корпус спускаемого аппарата при входе в атмосферу с первой космической скоростью. 70 км — верхняя граница атмосферы в 1714 г. по расчёту Эдмунда Галлея на основе данных альпинистов, законе Бойля и наблюдений за метеорами. 80 км — граница между мезосферой и термосферой (мезопауза): высота серебристых облаков. 80,45 км (50 миль) — официальная высота границы космоса в США. 100 км — официальная международная граница между атмосферой и космосом — линия Кармана, определяющая границу между аэронавтикой и космонавтикой. Аэродинамические поверхности (крылья) начиная с этой высоты не имеют смысла, так как скорость полёта для создания подъёмной силы становится выше первой космической скорости и атмосферный летательный аппарат превращается в космический спутник. Плотность среды на этой высоте 12 триллионов молекул на 1 дм³ |
![]() |
Для тех, кому нужны более точные цифры:
Давление кПа, плотность кг/м3, температура °C — земной атмосферы (воздуха) в зависимоcти от высоты над уровнем моря по версии ICAO. От -250 м до 30 000 м.
-250 | 104.4 | 1.25 | 17 |
0 | 101.3 | 1.22 | 15 |
250 | 98.4 | 1.20 | 13 |
500 | 95.5 | 1.17 | 12 |
750 | 92.6 | 1.14 | 10 |
1000 | 89.9 | 1.11 | 8 |
1500 | 84.6 | 1.06 | 5 |
2000 | 79.5 | 1.00 | 2 |
2500 | 74.7 | 0.96 | -1 |
3000 | 70.1 | 0.91 | -4 |
3500 | 65.8 | 0.86 | -8 |
4000 | 61.6 | 0.82 | -11 |
4500 | 57.7 | 0.78 | -14 |
5000 | 54.0 | 0.74 | -18 |
6 000 | 47.2 | 0.66 | -24 |
7 000 | 41.1 | 0.59 | -30 |
8 000 | 35.6 | 0.53 | -37 |
9 000 | 30.7 | 0.47 | -44 |
10 000 | 26.4 | 0.41 | -50 |
12 000 | 19.3 | 0.31 | -56 |
14 000 | 14.1 | 0.23 | -56 |
16 000 | 10.3 | 0.17 | -56 |
18 000 | 7.5 | 0.12 | -56 |
20 000 | 5.5 | 0.088 | -56 |
22 000 | 4.0 | 0.064 | -54 |
24 000 | 2.9 | 0.046 | -52 |
26 000 | 2.2 | 0.034 | -50 |
28 000 | 1.6 | 0.025 | -48 |
30 000 | 1.2 | 0.018 | -46 |
Для тех, кому нужна ещё более полная информация о свойствах атмосферы Земли до высоты 1 200 000 метров, вот 165 листов Межгосударственного стандарта «Атмосфера стандартная».
Источник: nearspace.ru
Пространство, простирающееся за пределами воздушного пространства, в котором может совершаться длительный полет по инерции. К.п. включает околоземное (ОЗКП), межпланетное, межзвездное и межгалактическое пространство со всеми находящимися в нем объектами.
Вопрос о разграничении космического и воздушного пространства имеет особую актуальность, Речь идет о том, как совместить свободу исследования и использования ОЗКП с принципом полного и исключительного суверенитета государств в отношении воздушного пространства, расположенного над их сухопутной и водной территорией. В настоящее время в международном космическом праве нет договорной нормы, устанавливающей границу между воздушным и К.п. Преобладающей в этом вопросе является позиция, что К.п. начинается с высоты 100-110 км.
ысота минимальных перигеев некоторых искусственных спутников Земли). При этом одновременно признается право полета летательных аппаратов над территориями иностранных государств и на меньшей высоте, но только с целью их вывода на орбиту и спуска на Землю на свою территорию. Верхняя граница околоземного К.п. ограничивается сферой земного притяжения, эффективный радиус действия которого составляет 930000 км. (в некоторых изданиях – 1500000 км. – сфера Хилла). В пределах этой области воздействие гравитационного поля Земли на полет летательного аппарата является определяющим по сравнению с воздействием гравитационных полей Солнца и других планет.
ОЗКП условно делится на четыре зоны: приземный космос – воздушно-космическое пространство (до 100–110 км.), ближний космос (от 100–110 до 2000 км.), средний космос (от 2000 до 20000 км.), дальний космос (от 20000 до 93000 км.). Наиболее изученной и используемой является ближний космос, в котором проходят орбиты большого количества космических аппаратов и проходят траектории баллистических ракет, их головных частей и боевых блоков.
Всем зонам ОЗКП в той или иной степени присущи общие факторы естественного происхождения (природные факторы) и факторы антропогенного происхождения.
Факторы естественного происхождения (природные факторы): ионизирующие излучения космического пространства, плазменные образования, радиационные пояса Земли, микрометеорные потоки, сверхвысокий вакуум, электромагнитные излучения, электрические и магнитные поля, нагрев и охлаждение в широком диапазоне температур.
Факторы антропогенного происхождения, создаваемые искусственно: факторы непреднамеренного происхождения – космический «мусор» – обломки и части изделий ракетно-космической техники; факторы преднамеренного происхождения – явления и эффекты, которые могут быть обусловлены активными экспериментами по воздействию на среду в околоземном космическом пространстве.
На 1.01.2004 на орбитах искусственных спутников Земли (ИСЗ) находились: активно существующие космические аппараты – около 500; космические аппараты, потерявшие активность – около 2000.
Обломки и части изделий ракетно-космической техники (последние ступени ракет, различные блоки, крышки обтекателей и т.д.): диаметром более 10 см. – около 120000; диаметром от 0,1 см. до 10 см. – многие сотни тысяч; диаметром менее 0,1 см. – десятки миллионов.
Из всего многомиллионного количества обломков каталогизированы и находятся под наблюдением только наиболее крупные обломки (около 9000), остальные – ненаблюдаемые обломки. Это обломки – убийцы, угрожающие сохранности ИСЗ, головных частей и боевых блоков баллистических ракет.
Факторы К.п., воздействующие на экипаж космических кораблей, орбитальной станции, оптико-электронную аппаратуру и конструкционные элементы КА и баллистических ракет, траектории полета которых проходят в ближнем космосе, бывают кратковременными (например, перегрузки) и продолжительными (например, невесомость). Кратковременность отдельных факторов не снижает опасности их влияния на человека и элементы тех или иных летательных аппаратов.
< Назад Вперёд >
Источник: encyclopedia.mil.ru
КОСМИ́ЧЕСКОЕ ПРОСТРА́НСТВО, космос (от греч. ϰόσμος – упорядоченность, красота; мироздание, включая Землю; редко – небесный свод; в сов. терминологии синоним англ. outer space – внепланетное пространство), пространство, простирающееся в основном за пределами атмосферы Земли. Включает околоземное, межпланетное, межзвёздное и межгалактическое К. п. Наиболее исследованным и освоенным является околоземное космич. пространство.
Околоземное К. п. ограничивается сферой земного притяжения, в пределах которой воздействие гравитац. поля Земли на полёт КА является определяющим по сравнению с воздействием гравитац. полей Солнца и планет. Условия полёта в околоземном К. п. определяются гл. обр. характеристиками верхних слоёв земной атмосферы и разл. рода полей (гравитац., магнитных и электрич.), радиац. обстановкой и возможностью встречи с метеоритными телами. Околоземное К. п. по своим физич. условиям разделяется на приземный космос (75–150 км), ближний (150–2000 км), средний (2–50 тыс. км) и дальний (св. 50 тыс. км) космос. Приземный космос расположен ниже естеств. радиац. поясов Земли и характеризуется сравнительно высокой плотностью атмосферы, что делает практически невозможным длительный орбитальный полёт только за счёт сил инерции, а также требует значит. тепловой защиты КА. В то же время здесь можно использовать аэродинамич. подъёмную силу (напр., для маневрирования). Ближний космос имеет малую плотность атмосферы, что позволяет КА существовать от нескольких часов до нескольких лет. Здесь расположены нижние области внутр. радиац. пояса Земли. На высотах 500–1000 км полёт КА в наименьшей степени подвержен внешним возмущениям. Средний космос характеризуется очень малой плотностью среды, что определяет продолжительность инерционного полёта КА от одного года до сотен лет. В нём располагаются практически все области радиац. поясов Земли. В среднем космосе возможно создание группировок КА, неподвижных относительно земной поверхности. Дальний космос ныне практически не освоен. Здесь расположены орбита Луны, точки либрации в системе Земля – Луна, в которых отсутствуют гравитац. возмущения Солнца, планет и Луны, что позволяет использовать их для создания космич. систем длительного существования и науч. исследований.
К. п. активно используется в разл. целях обеспечения жизнедеятельности человека. Здесь созданы и функционируют системы космич. связи и ретрансляции, средства навигац., метеорологич. и топогеодезич. обеспечения, разведки природных ресурсов Земли и непрерывного наблюдения за их состоянием, исследования Земли и её атмосферы. В перспективе предусматривается развёртывание в К. п. произ-ва энергоресурсов, сырья и новых (сверхчистых) материалов. К. п. с начала освоения рассматривалось ведущими державами мира как потенциальный ТВД, что обусловлено возможностью реализации глобальных навигац. систем и систем связи, оперативного получения глобальной разведыват., топогеодезич., метеорологич. и др. информации; гос. экстерриториальностью, позволяющей получать разведыват. информацию в мирное время по всему земному шару, не нарушая суверенитета государств; возможностью максимально приблизить космич. наступат. и оборонит. системы к противнику и воздействовать на его объекты на любых ТВД, а также применять оружие на новых физических принципах. С сер. 1980-х гг. начались исследовательские и др. подготовит. работы по реализации Стратегической оборонной инициативы США (предусматривавшей создание космич. противоракетного оружия, в т. ч. орбитального базирования), по результатам которых в кон. 2001 было принято решение о создании нац. системы ПРО, а в 2002 о выходе США из Договора об ограничении систем ПРО 1972. РФ, согласно принятой воен. доктрине, выступает против милитаризации К. п., но вместе с тем, исходя из принципа соответствия уровня технич. оснащённости Вооруж. Сил потребностям обеспечения воен. безопасности, в России созданы Космические войска (2001).
Международно-правовой режим К. п. определяется космическим правом международным. Нац. программа космич. исследований входит в сферу внутр. компетенции каждого государства, регулируемой нормами его нац. права. Исследование и использование К. п. в России осуществляются в соответствии с Законом РФ «О космической деятельности» (1993), который устанавливает правовые и организац. основы космич. деятельности при решении социально-экономич., науч.-технич. и оборонных задач.
Источник: bigenc.ru