OK Googleで地球から月までの距離を調べてみましょう。 地球から月までの距離はどのようにして測定されたのでしょうか? 月の地形図

人々が宇宙への飛行を長い間夢見てきたことは周知の事実です。未知の広大な宇宙は人々を魅了し、手招きしますが、宇宙旅行はまだ大衆産業になっていません。 なぜ? はい、他の惑星に行くのはそれほど簡単ではないからです。 夜に見るとすぐに届くように見える月でさえ、何キロも離れています。 月まで飛ぶのにどれくらい時間がかかりますか?

地球から月までの距離

地球から月までの平均距離は384,399kmです。

平均的と言うのは、月の軌道は円形ではなく楕円形であるためです。これは、地球と月の間の距離が変化することを意味します。 近地点(地球に最も近い点)での距離は 363,104 km、遠地点(最も遠い点)では 405,696 km です。

つまり、距離はわかっています。つまり、月に到達するのにかかる時間を求めるには、それを速度で割るだけで済みます。 この事実に基づいて、次のことがわかります。

  • 月まで歩くには9年かかります(時速5kmの速度で歩き続けなければなりません)。
  • 車で(平均速度 100 km/h で、これも停車せずに走行した場合)、160 日で月に到達できます。
  • 飛行機(平均速度800km/h)は20日以内に飛行します。
  • 現代のアポロ型宇宙船は 3 日で月に到達できます。

ご覧のとおり、距離は短くなく、誰もがこのような連続飛行に耐えられるわけではなく、飛行には莫大な費用がかかることを考慮する価値があります。

どの人の主要な性格特性の 1 つは好奇心です。 人類は科学的発見とそれに基づく技術進歩の恩恵のほとんどを彼女に負っている。 古来より人々は、無数の星が輝き、月がゆっくりと空を横切る夜空を興味深く眺めてきました。 それ以来、何らかの天体を訪れるという夢が人間から離れなかったのも不思議ではありません。

望遠鏡の発明により、月が地球から最短距離にあるという仮定が裏付けられました。 その瞬間以来、SF 作家たちは小説の中で勇敢な旅行者をこの天体に送り込みました。 興味深いのは、提案された方法が、発射体、ジェットエンジンをベースにしたロケット、反重力物質カボライト (H. ウェルズ) など、当時の精神と完全に一致していたことです。月に飛ぶのが待ち遠しい。

それからかなりの時間が経過しました。 「多く」という言葉は人間の一生に当てはまりますが、歴史にとってはほんの一瞬しか経過しません。 今日では、自然は抽象的な飛行目標としてだけでなく、将来の基地の基礎としてますます見なされています。 これらは、超強力なドームの下の居住地、地表の下に密閉された都市、自動天文台や宇宙船の燃料補給所などである可能性があります。 本当に、空想には制限がありません。 月までの距離さえ知らない人が多いことに驚く。

地球から衛星までの距離が高精度に計算されるようになりました。 したがって、速度がわかれば、月まで飛ぶのにどれくらい時間がかかるかを計算できます。 これらの天体の中心点間の距離は384,400kmであることが知られています。 ただし、移動時間を決定するにはサーフェス間のパスを知る必要があるため、半径の値を差し引く必要があります。 地球の場合は 6378 km、衛星の場合は 1738 km です。 「月に行くのにどのくらい時間がかかりますか?」という質問に対する正確な答え。 私たちの自然衛星の軌道の特徴を考慮する必要があることを示唆しています。 ご存知のとおり、月は楕円形 (つまり、楕円形) に近いため、航路の長さの変化は最大 12% 以内であり、これはかなり大きな値です。 したがって、最接近(近地点)では距離は 363,104 km ですが、最遠点(遠地点)ではすでに 405,696 km になります。 それらの半径の合計を考慮して、小さい方の数から既知の値を引くと、結果は 354,988 km になります。 これは地球から月面までの距離です。

上記の距離に基づいて、月まで飛行するのにどれくらい時間がかかるかを絶対の確信を持って言うことができます。 考慮すべきことは、希望する旅を実行するために計画されている速度だけです。 したがって、自然衛星の表面までの飛行時間は、選択した輸送手段によって異なり、次の時間がかかります。

約100km/hの速度で走行する車を運転した場合は160日。

したがって、時速 800 km 以上で飛行する航空機には「わずか」 20 日しかかかりません。

アメリカのアポロ計画の船は 3 日と 4 時間で衛星の表面に到達しました。

2 番目の速度は 11.2 km/s であり、9.6 時間でその距離をカバーすることが可能です。

純粋なエネルギー (アーサー C. クラークの宇宙の旅を思い出してください) に変えて (秒速 300,000 km) で移動すると、わずか 1.25 秒で目標に到達できます。

さて、ことわざの信奉者にとっては、「速度が遅ければ遅いほど、より遠くまで進むことができます。」 通常の速度で時速5kmで歩き続けると、少なくとも9年はかかることになります。

明らかに、「月に行くのにどのくらい時間がかかりますか?」という質問は重要です。 現在は解決済みとみなされます。 残っているのは、乗り物を選択し、下された決定に応じて、必要な忍耐力と必要な量の食料を蓄えて、道路に出発することだけです。

星が散りばめられているだけでなく、夜空を飾るのはもちろん月です。 その大きさと地球からの距離の組み合わせにより、それは 2 番目に明るい天体となり、日食中に太陽の円盤を完全に隠すことができます。 夜の星が1000年以上にわたって人類の注目を集めてきたことは驚くべきことではありません。

もし地球に月がなかったら、多くのことが違ったものになっていたでしょう。

  • 日はずっと短くなるだろう。
  • 季節と気候は不安定であることが特徴です。
  • 干満はそれほど顕著ではないでしょう。
  • 地球上の生命が現在の形で出現するかどうかが疑問視されることになる。

月の直径

月の平均直径は宇宙の基準からするとそれほど大きくはありません - 3474.1 km。 これはモスクワからウラジオストクまでの距離の約2倍短い。

それでもルナは5位太陽系の惑星の自然衛星の中での大きさの位置:

  1. ガニメデ。
  2. チタン。
  3. カリスト。
  4. 月。

しかし、衛星の大きさを惑星と比較すると、月に匹敵するものはありません。 直径は地球の4分の1で、第1位です。 また、その大きさは冥王星よりも大きいです。

地球から月までの距離はどれくらいですか

値は一定ではありません。 地球の中心とその自然衛星の間は平均して 384,400 キロメートルあります。 この空間には地球が約 30 個ほど収まる量があり、光がその距離を移動するのに 1.28 秒かかります。

最も近い天体に時速 95 km の車で到達できるとしたらどうなるでしょうか? 全体の距離が地球約 10 周分であると考えると、赤道に沿って地球を 10 周するのと同じ時間がかかります。 それは6か月弱です。 これまでのところ、月までの最速距離は惑星間ステーションであるニューホライズンズがカバーしており、冥王星に向かう途中、打ち上​​げから8時間半後に衛星の軌道を横切った。

月の軌道は完全な円ではありません、しかし、地球がその中に位置する楕円形(楕円形)です。 さまざまな場所で、それは惑星に近づいたり、遠くなったりします。 このため、地球と共通の重心の周りを回転するとき、衛星は近づいたり遠ざかったりします。 したがって、夜の星が近地点と呼ばれる軌道上の場所にあるとき、天体は最短数キロメートルで隔てられます。 遠地点として指定された点では、衛星は惑星から最も遠くなります。 最小距離は 356,400 km、最大距離は 406,700 km です。 だから距離は変動する地球の直径は28から32まで。

「隣の」地球までの距離のほぼ正確な推定値が最初に得られたのは、2 世紀に遡ります。 n. e. プトレマイオス。 現在では、衛星に搭載された最新の反射装置のおかげで、距離は最も正確に測定できるようになりました(誤差は数 cm)。 これを行うには、レーザー光線を月に向けます。 次に、それが反射されて地球に戻ってくるまでの期間に注目します。 光の速度とセンサーに到達するまでにかかった時間がわかれば、距離を計算するのは簡単です。

月の大きさと地球までの距離を視覚的に推定する方法

地球の直径は月の約4倍です、ボリュームは64倍です。 夜の星までの距離は惑星の直径の約30倍です。 地球から衛星までの距離を視覚的に推定し、その大きさを比較するには、バスケットボールとテニス ボールの 2 つのボールが必要です。 直径比:

  • 地球 (12,742 km) と月 (3,474.1 km) - 3.7: 1;
  • 標準バスケットボール (24 cm) とテニスボール (6.7 cm) - 3.6:1。

値はかなり近いです。 したがって、地球がバスケットボールの大きさであれば、その衛星はテニスボールの大きさになります。

人々に想像してもらうことができます地球はバスケットボール、月はテニスボールであることを示し、このスケールで衛星が惑星からどれだけ離れているかを示します。 おそらくほとんどの人は、30 cm から数歩の距離を推測するでしょう。

実際、正しい距離を表示するには、7 メートル以上離れる必要があります。 したがって、惑星と衛星の間には平均 384,400 km あり、これは地球約 30 個分、またはバスケットボール 30 個分に相当します。 スポーツ用品の直径に 30 を掛けると 7.2 m となり、これは男性で約 9 歩、女性で約 11 歩に相当します。

地球から見た月の大きさ

360 度- 天球の全周。 同時に、夜の星はその上で1度の約半分を占めます(平均して31分)。これは角(目に見える)直径です。 比較のために、腕を伸ばした状態での人差し指の爪の幅は約 1 度、つまり 2 か月分です。

奇妙な偶然ですが、地球の住民にとって太陽と月の見かけの大きさはほぼ同じです。 これが可能なのは、最も近い星の直径が衛星の直径は 400 倍ですが、日光は同じ倍の距離にあります。 この偶然のおかげで、太陽の周りを公転する惑星の中で皆既日食を観測できるのは地球だけです。

月の大きさは変わりますか?

もちろん、衛星の実際の直径は変わりませんが、見かけの大きさは異なる場合があります。 それで、 日の出と日の入りの時間帯には月が著しく大きく見えます。 夜の星が地平線より低い位置にある場合、観測者までの距離は減少しませんが、逆に(地球の半径によって)わずかに増加します。 視覚効果は逆になるはずです。 錯覚の原因を説明する単一の答えはありません。 私たちが自信を持って言えるのは、この美しい現象が存在するのは人間の脳の機能の特殊性によるものであり、たとえば地球の大気の影響によるものではないということだけです。

月と地球の間の距離は、最大(遠地点)から最小(近地点)まで周期的に変化します。 距離に応じて、衛星の見かけの直径も変化し、29.43 分角から 33.5 分角まで変化します。 このおかげで皆既日食だけでなく、、しかし、環状でもあります(遠地点での月の見かけのサイズが太陽円盤より小さい場合)。 約 414 日に 1 回、満月は近地点の通過と一致します。 この時期に最大の夜星を観察することができます。 この現象はスーパームーンという大げさな名前が付けられていますが、現時点での見かけの直径は通常よりも 14% 大きいだけです。 違いは非常にわずかであり、普通に観察している人は違いに気付かないでしょう。

正確な測定のおかげで科学者たちは、地球と衛星の間の距離が比較的ゆっくりではあるが一定に増加していることを検出することができました。 月が遠ざかる速度は年間 3.8 cm ですが、星の見かけの大きさの大幅な減少に気づくには遅すぎます。 人間の爪もほぼ同じ速度で伸びます。 しかし、6億年後には、月は非常に遠くなり、したがって地球上の観測者にとっては小さくなり、皆既日食は過去のものになるでしょう。

それは注目に値します、 それは地球の衛星です現代の理論によれば、45億年前に惑星と大きな天体が衝突して形成されたもので、当初は10〜20倍接近していました。 しかし、当時は今よりも直径が10~20倍もある星が飾られた空を眺める人は誰もいませんでした。

ビデオ

このビデオを見れば、月が地球からどれだけ離れているかがわかります。

月は常に人々の注目を集めてきました。 おそらく私たち誰もが子供の頃、宇宙飛行士になって宇宙を訪れることを夢見ていたでしょう。 今日、世界中で宇宙旅行が活発に推進されているため、地球から月までの移動時間の問題に多くの関心が集まっています。

地球から月までの最短距離は354,988キロメートル。 この道を克服するには、次のことが必要です。

  • 9年時速5〜6キロメートルの速度で継続的に歩きます。
  • 160~163日, 車を時速 100 ~ 105 km の速度で運転する場合。
  • 20~21日時速800~850キロメートルを飛行する飛行機の連続飛行。
  • アポロ宇宙船で地球から月まで飛行するには、次のものが必要です。 72~74時間;
  • 秒速 300,000 km の光の速さで月に向かって進むと、道路全体にかかる時間は 1.25光秒.

特別な飛行輸送手段のみを利用する場合、月への道では次の費用がかかります。

  • 探査機で飛行する場合は1年1.5か月 ESA スマート-1。 特徴は、この種の中で最も経済的であると考えられるイオンエンジンです。 この飛行は最も遅い飛行であったにもかかわらず、技術的には最も先進的でした。 ESA SMART-1 月探査機は 2003 年 9 月 27 日に打ち上げられ、革新的なイオン エンジンを使用して月に飛行しました。 ESA SMART-1 は 410 日後に月に到着しましたが、航行中に消費した燃料はわずか 82 kg でした。 現時点では、これが最も経済的な旅行方法です。
  • 中国の衛星放送で5日間 嫦娥1号。 デバイスの飛行はロケットエンジンのおかげで実行されます。 しかし、彼は10月31日まで地球低軌道に留まり、正しい出発点を待たなければならなかった。 飛行中に従来のロケットエンジンを使用し、11月5日に月に到着した。
  • ソ連の衛星のような装置で飛行する場合は 36 ~ 37 時間 ルナ-1。 衛星は月からわずか500kmの距離を通過し、その後太陽中心軌道に入った。 衛星が月に到達するまでにかかった時間はわずか 36 時間でした。
  • 開発を使用するとほぼ 9 時間 NASA「ニューホライズンズ」冥王星のミッション。

現在までの月への最速飛行は、NASA のニューホライズンズ冥王星ミッションです。 当初から、衛星は高加速を目指していました - 移動速度は約 58,000 km/h でした。 これは、衛星が太陽系の太陽の重力に打ち勝つことができるようにするために行われました。 しかし、そのような驚異的な速度にもかかわらず、衛星は 38 万キロメートルの距離をカバーするのに 8 時間 35 分かかりました。

したがって、宇宙旅行に携わる企業には、月周回観光ツアーのオプションがいくつかあります。 イオン エンジンを使用した長期クルーズや、高速で強力なロケットを使用して週末に人々を月に連れて行く短期クルーズを提供することもできます。

なぜ月への飛行とその探査作業が中止されたのでしょうか?

地球の衛星に行った人はいますか? もしそうなら、なぜ各国は月へ行くことをやめたのでしょうか? アメリカ人が述べたように、最初の遠征隊は1969年、より正確には7月20日に派遣された。 ニール・アームストロングは宇宙飛行士チームを率いた。 その時、アメリカ人はただ歓喜していました。 結局のところ、彼らは月の表面に足を踏み入れた最初の人物でした。 しかし、多くの人がそれを疑っていました。

遠征隊の代表者と地球との間の会話を記録した多数の写真と記録が、懐疑論者の論争の原因となった。 しかし、当時は写真を偽造することは非常に困難でした。 更なる研究のために月の表面に残された機器やレーザー反射器は言うまでもありません。 この機器は無人モジュールによって配送されたのではないかと示唆する人もいます。 誰かが地球の衛星の表面を訪れたことがあるかどうかを証明することはほとんど不可能です。 さらに、多くの文書が依然として機密のままです。

政治的な状況

これが月への飛行が中止された最初の理由です。 当時、最初に宇宙にロケットを打ち上げる機会をめぐって、2つの大きな州の間で競争があったことを忘れないでください。 この戦いの決定的な出来事は核反応の使用でした。 このような発見によってもたらされる可能性は、刺激的なものであるだけでなく、恐ろしいものでもありました。 さらに、このレースには明確なリーダーがいませんでした。 ソ連もアメリカも宇宙飛行に大きな注目を集めた。 ソ連は人類を宇宙に送り出した最初の国である。 ソ連がそのような機会を獲得したのなら、なぜ月への飛行は失敗したのだろうか? なぜ彼らは始める前に止めてしまったのでしょうか?

アメリカは挑戦を受けた。 一方、NASAは報復措置をとるために多大な努力を払ってきた。 センセーショナルな月への飛行は単なる成果ではありません。 これは全世界に対するあなたの優位性を示す試みです。 おそらくこれがプログラムを終了した理由かもしれません。 結局のところ、他の州にはアメリカよりもさらに発展を進めるための十分な資金がありませんでした。 それでは、国が努力と資源をさらに投入する価値はあるのだろうか?


各国の経済

もちろん、月への飛行が中止された別の理由、つまり各国の経済があります。 各国は宇宙船の開発と打ち上げのために多額の財源を割り当ててきた。 地球の衛星の表面を分割することができれば、その領土は多くの裕福な人々にとっておいしい食べ物になるでしょう。

しかし、しばらくして、絶対にすべての天体は人類の所有物であるという協定が作成されました。 宇宙探査はすべての国の利益のためにのみ実行されるべきでした。 したがって、宇宙探査プログラムに多額の財源を割り当てることは単純に有益ではないということになります。 そして、単にお金を割り当てた国家は発展できません。 結果として、多額のお金を費やす意味はまったくありません。 結局のところ、他国の成果を活用することができます。

産地

少し前までは、国家のニーズを満たすために企業の設備を再整備することがより好都合でした。 現在では、それを行う場所がないという理由だけで、特定のパラメータを備えたミサイルを製造することはまったく不可能です。 いずれにせよ、企業の再利用はかなり複雑なプロセスです。

この場合の問題は金銭面だけではありません。 その理由は、必要な数の訓練を受けた専門家が不足していることにあります。 月計画に取り組んでいた世代はとっくの昔に引退している。 新入社員に関しては、まだ経験が浅いです。 彼らはこの分野に関するすべての知識を持っているわけではありません。 しかし、月への飛行では失敗は許されない。 原則として、彼らの代償は宇宙飛行士の命です。 このような理由から、月には行かない方が良いのです。 そして、彼らがなぜやめたのかを推測するのは難しくありません。