图集:登月用的土星五号的实物在哪里?

  • 1.“60年代甚至60年代之前的数字计算机、模拟计算机、机械计算机都可以满足落月及上升段的姿控要求”——阿波罗落月过程中姿态调整不可能有计算器参与,因为阿波罗自带的计算器计算轨道都忙不过来,你不能用脑补当证据。
    2.登月舱落月是反推减速软着陆,不是导弹火箭航天飞机的正推加速的升空,所以你用来混淆概念的所谓“是成熟技术”是不存在的。

回复1

  • 1.“阿波罗落月过程中姿态调整不可能有计算器参与,因为阿波罗自带的计算器计算轨道都忙不过来,你不能用脑补当证据”
    好吧,我再说得明确些:那个年代的航天器,姿控系统和轨控系统是分开的,不存在所谓“计算轨道的'计算器'参与姿态调整”。用统一的星上计算机同时完成姿控+轨控在当下都仍属于新技术,6、70年代不可能有这种设计。阿波罗11号落月时其导航计算机(AGC)确实出现过载,但那是因为交汇测量雷达意外开启导致的,并不会影响到姿控系统。另外,控制系统负责计算的部件一般称为“控制器(Controller)”,有时也称其为“计算机(Computer)”,但没见过称其为“计算器(Calculator)”的;


    2.“登月舱落月是反推减速软着陆,不是导弹火箭航天飞机的正推加速的升空,所以你用来混淆概念的所谓‘是成熟技术’是不存在的。”
    你为什么会对“返回式卫星”视而不见呢?不过我们还是先来做道高中物理题冷静一下吧:
    设有一半径为R的刚体圆盘静止在光滑水平面上,其转动惯量为J。圆盘边缘的一对切向喷管同步向相反方向喷出总质量为m的气体,气体速度为v。喷管的大小、质量,以及喷出气体的质量与圆盘本身相比可忽略不计,且喷气时间极短。问:
    1)圆盘运动稳定后,求圆盘转动的角速度ω的代数式;
    2)假设喷气前圆盘不是静止的,而是沿垂直方向匀加速上升(只有平动),加速度为a,问喷气后圆盘稳定下来的转动角速度与1)相比有何变化?
    3)假设圆盘是沿垂直方向匀加速下降,加速度为同样为a,情况又如何?
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