Результаты поиска
Перейти к навигации
Перейти к поиску
- {{нет источников|дата=2018-06-05}}[[Файл:OblateSpheroid.PNG|thumb|250px|Земля сплюснута у полюсов]] ...торая является наибольшей на [[экватор]]е и равна нулю на полюсах. Поэтому Земля имеет форму сплющенного [[сфероид]]а, полярный радиус которого на 21,38 км ...5 КБ (103 слова) - 12:59, 9 декабря 2023
- * [[Прямая сумма]] — производный математический объект, создаваемый по определённым правилам из базовых объектов. * [[Земля]] — в астрологической и астрономической символике (🜨, U+1F728). ...3 КБ (73 слова) - 11:49, 14 марта 2024
- ...[гравитация|гравитационное]] действие на обращающийся по [[орбита|орбите]] объект исходит от этого тела. ...витационно действующим на него объектом становится Солнце до тех пор, пока объект не попадёт в сферу действия тяготения другой планеты. Поскольку определение ...6 КБ (134 слова) - 07:03, 9 декабря 2023
- ...[[Земля]]) и центробежные силы во вращающейся системе координат, в которой Земля и Солнце остаются неподвижны. '''Сферы Хилла''' — ограниченные кругами обла ...]]). В свою очередь, у спутника есть собственная сфера Хилла, и любой объект в её пределах будет стремиться стать спутником спутника, а не планеты. Таки ...8 КБ (137 слов) - 09:35, 21 марта 2023
- Первый объект системы UScoCTIO 108 (A) является либо [[Коричневый карлик|коричневым карли ...ной в диапазоне планетных масс и минимальной для начала сжигания дейтерия. Объект в настоящее время не может быть точно идентифицирован и классифицируется ка ...8 КБ (238 слов) - 23:29, 21 мая 2022
- ...у эталонному местоположению. Эта коррекция также зависит от направления на объект или событие, которое рассчитывается во времени. Общая формулировка коррекции HJD предполагает, что объект находится на бесконечном расстоянии, безусловно, за пределами [[Солнечная с ...7 КБ (219 слов) - 09:10, 27 сентября 2024
- ...#Латинский|centrum]]}} центр») — точки [[орбита|орбиты]] [[Астрономический объект|небесного тела]] — ближайшая к центральному телу и наиболее удалённая от це ...вокруг которого рассматривается обращение: ''гелиос'' — Солнце, ''гея'' — Земля, ''астрон'' — звезда и т. п. Так, в орбитах тел, движущихся вокруг Солнца ( ...9 КБ (173 слова) - 11:55, 28 ноября 2023
- ...5233 }} // [[Лента. Ру]], 3 декабря 2019</ref> и других [[Астрономический объект|астрономических объектов]]. ...4 КБ (130 слов) - 07:50, 9 марта 2023
- * <math>f</math> — сплюснутость тела у полюсов (например, для [[Земля|Земли]] — 0.003353); == Вектор направления на объект == ...10 КБ (675 слов) - 21:26, 19 июня 2023
- ...}, где 🜨 — [[Астрономические символы|символ]] Земли) — [[масса]] планеты [[Земля]], в астрономии используется как [[Единицы измерения массы|внесистемная еди {{^|1em}}{{Земля}} ...9 КБ (548 слов) - 16:08, 24 сентября 2024
- ...if|мини|Движение [[Искусственный спутник Земли|искусственного спутника]] [[Земля|Земли]] по [[Геостационарная орбита|геостационарной орбите]] с первой косми ...Первая космическая скорость для орбиты, расположенной вблизи поверхности [[Земля|Земли]], составляет 7,91 км/с<ref>{{книга |автор= Кононович Э. В., Мороз В. ...10 КБ (211 слов) - 09:25, 10 декабря 2024
- ...космического аппарата в сфере действия небесных тел: [[Солнце|Солнца]], [[Земля|Земли]] и [[Луна|Луны]], других [[Планета|планет]] и их естественных [[Спут * [[Первая космическая скорость|{{math|''v''<sub>1</sub>}}]] — объект стал искусственным спутником центрального тела, то есть стал вращаться по [ ...14 КБ (475 слов) - 10:31, 2 января 2025
- ...вым размером может также пониматься не [[плоский угол]], под которым виден объект, а [[телесный угол]]. Угловой размер астрономического объекта, видимый с [[Земля (планета)|Земли]], обычно называется '''угловым диаметром''' или '''видимым ...5 КБ (77 слов) - 06:33, 4 февраля 2025
- ...Orbit.png|thumb|<math>A</math> – объект <br /><math>B</math> – центральный объект <br /><math>C</math> – плоскость отсчёта <br /><math>D</math> – плоскость о ...м'''<ref>То есть объект движется вокруг Солнца в том же направлении, что и Земля</ref>. ...19 КБ (646 слов) - 23:45, 13 сентября 2024
- ...падения]] численно равно [[Сила тяжести|силе тяжести]], воздействующей на объект единичной массы. Ускорение свободного падения на поверхности [[Земля (планета)|Земли]] {{math|'''''g'''''}} (обычно произносится как ''«Же»'') в ...19 КБ (717 слов) - 12:53, 12 августа 2022
- ...ых дыр]], деформация при подобном растяжении настолько сильна, что никакой объект не может сохранить свою структуру. ...братных квадратов|законом обратных квадратов]], ближайший к небесному телу объект испытывает наибольшее ускорение, и если представить все четыре объекта част ...13 КБ (448 слов) - 23:10, 4 сентября 2024
- | caption3 = Два тела значительно отличающиихся масс (например, [[Земля]] и [[Луна]]) ...n4 = Два тела крайне отличающиихся масс (например, [[Солнце]] и [[Земля]]) ...19 КБ (554 слова) - 20:33, 17 января 2025
- ...f Fluxions: In Two Books. 1. Vol. 1. Ruddimans, 1742.</ref>. На самом деле Земля существенно менее сплюснута, поскольку не является однородной и обладает пл ...лее 0,952887<ref name="PoissonAndWill"/> динамически неустойчив. Даже если объект состоит из невязкой жидкости и не теряет энергию, малые возмущения будут ра ...7 КБ (257 слов) - 07:07, 9 декабря 2023
- ...mb|300px|right|Срез гравитационных колодцев [[Система Земля — Луна|системы Земля — Луна]]. P — [[Точки Лагранжа|точка Лагранжа]] L{{sub|1}}.]] Так, [[Солнце]], как самый массивный объект Солнечной системы, порождает в ней самый большой и глубокий [[колодец]]. Це ...9 КБ (526 слов) - 02:23, 24 февраля 2023
- ...сстояния]] между этими объектами (например, [[звезда]]ми, наблюдаемыми с [[Земля (планета)|Земли]]). ...объекта [[Солнечная система|Солнечной системы]] и других [[Астрономический объект|астрономических объектов]], используется размер [[большая полуось|большой п ...7 КБ (85 слов) - 22:12, 1 февраля 2025