Interessante e Humor - página 950

 
TheXpert: E explica O QUE pode abater qualquer coisa a mais de 30 km de altitude voando à velocidade de quem sabe quantos km/segundo.

Teoricamente, pode, se estimar correctamente a velocidade e lançar o míssil na direcção oposta. Ou seja, não deve ser dirigido ao objecto, mas sim ao ponto de encontro pretendido.

Mas depois ainda haveria um rasto de mísseis.

 
TheXpert:

Voando, desmoronou-se. Havia água na sua composição. Especialmente não necessariamente uma pista de inversão.

E explica O QUE pode abater qualquer coisa a uma altitude de mais de 30 km voando a uma velocidade de quem sabe quantos km/segundo.

Afirmei tê-lo abatido? Mais como se tentasse.

Com o quê? Por um lado, não há nada a não ser foguetes, demasiado longe.

Por outro lado, não há vestígios.

Mas: mísseis subsónicos a uma tal distância não é um facto que também será visto. Um Buk, por exemplo.

É um negócio obscuro. Precisamos aqui de comentários de peritos.

 
Silent: Mas: os mísseis subsónicos a essa distância também não são necessariamente visíveis. O Buk, por exemplo.
Que diabo são mísseis subsónicos se o objecto estiver a voar pelo menos 50 Mach.
 
Mathemat:

Teoricamente, pode, se estimar correctamente a velocidade e lançar o míssil na direcção oposta. Ou seja, não deve ser dirigido ao objecto, mas deve voar para o ponto de encontro pretendido.

Sim, mas os SAMs não disparam sozinhos, e tendo em conta a velocidade do objecto levou cerca de 10 segundos a localizá-lo, tendo em conta que o s-400 em alerta, detectou o objecto a 600 km e conseguiu abater o objecto a 15 km / s a uma velocidade máxima reclamada de 5.
 
 

33.1/3

// passaria horas a olhar para essa cara e a ouvir ))

 
Vamos calcular


Uma tentativa de estimar o tamanho do meteorito que caiu hoje nos Urais.

Com base nas reacções das câmaras do gravador de vídeo (ver http://chel.kp.ru/online/news/1367309/), o pico de iluminação no momento do flash é de cerca de 300 mil lux. De acordo com relatos de testemunhas oculares, muitas obtiveram um bronzeado nos seus rostos, indicando um significativo excesso de UV, do qual podemos assumir que a área visível não recebeu mais de metade da emissão de luz. Tomando a distância ao flash de 15 km, obtemos uma potência de 2.5∙1012 W. Duração do flash - cerca de 3 segundos, portanto a energia que entrou na radiação da ordem de 7.5∙1012 J. Se a energia cinética é o dobro, então para uma velocidade de 10 km/s, obtemos uma estimativa de massa de 300 toneladas. Dependendo da densidade do meteorito, obtemos uma estimativa do seu tamanho de 4 (ferro) a 20 (neve metano) metros.

E o equivalente em TNT da explosão acaba por ser de quase 4 kilotons.

ATUALIZAÇÃO: Guardei o clip(http://youtu.be/gQ6Pa5Pv_io) localmente para o desmontar e medir.
Assim: 140 segundos decorrem entre o flash (4:40)e a chegada do som (7:00). Vamos assumir que o campo de visão diagonal do DVR é de 120° (que é o padrão para a maioria dos gravadores de vídeo HD). Depois, a altura do flash sobre o horizonte é de ~30°. A velocidade da onda de choque é estimada aproximadamente em Vzv∙Pf/Pa, onde Pf é a pressão na frente e Pa é a pressão atmosférica. Considerando que a onda de choque não quebrou as paredes de pedra e não moveu os carros, pode-se assumir que a diferença de pressão à frente não excedeu 10 kPa (isto já é muito - uma tonelada por metro quadrado). Isto significa que podemos assumir que para a maior parte do seu percurso, a onda de choque estava à frente do som em não mais de 10%. Se a velocidade do som ao longo da maior parte do seu percurso for tomada como 280 m/s (porque a temperatura ao longo da maior parte do seu percurso é de cerca de -40°C a -50°C), então não seria um grande erro tomar um número redondo - 300 m/s - como a velocidade da onda.
Então a altura da explosão do meteorito seria 140∙300∙sin(30°) = 21.000 m.
A distância do objecto é de 42 km. A velocidade angular é de 20° por segundo, de onde se encontra a velocidade linear: 14,7 km/seg. Assim, o cálculo deve ser corrigido. Neste clipe, a iluminação de pico corresponde a um dia de sol brilhante - a saturação do sensor não ocorreu - portanto não menos de 70k mas não mais de 100k lux. Mas agora sabemos a distância exacta até ao foguete - 42 km. O espectro está próximo do espectro solar, ou seja, 50% da energia emitida cai sobre a região visível. A duração do foguete é de dois segundos.
Nova estimativa da energia flash: 1.3∙1013 J. Assumindo, como antes, que metade da energia cinética vai para a emissão de luz, obtemos energia de meteorito 2,6∙1013 J, onde temos uma massa de 240 toneladas a 14,7 km/seg. Tamanho de meteorito de ferro de tal massa - 4 metros, meteorito de pedra - 6 metros, meteorito de gelo - 8 metros.
Energia equivalente a TNT da explosão: 6 kilotons.
 
Não adianta. Ao esmagar a versão de foguetão com cálculos, fará com que olhe para aliens e assim por diante até ao infinito.
 
Mischek:
Não adianta. Ao esmagar a versão de foguetão com os seus cálculos, fará com que olhe na direcção dos alienígenas e assim por diante até ao infinito.
Não é o meu cálculo, se alguma coisa) Estou apenas a afixar versões interessantes.
 
Razão: