[Archives] Mathématiques pures, physique, chimie, etc. : problèmes d'entraînement cérébral sans rapport avec le commerce. - page 571
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Je ne sais plus où le chercher. C'était une blaguede quelqu'un, il n'y a tout simplement aucun moyen, même théorique, de faire un tuyau de 400-600 km de haut.
Un corps se déplaçant à la surface de la Terre à une vitesse de 8 km/s ne pèse rien. Les électrons dans un kinéscope, par exemple, ne pèsent rien non plus.
Et si vous faites un gros courant...
Si vous l'accélérez à la seconde vitesse cosmique, s'envolera-t-il dans l'espace ?
Si elle est accélérée à la vitesse de l'espace, s'envolera-t-elle dans l'espace ?
qu'en est-il d'une pyramide ? comme des anneaux de 10 km de diamètre.... se rétrécissant légèrement en diamètre et augmentant en hauteur.....
...
Et, si vous faites un grand courant...
Le problème est de savoir s'il est possible d'obtenir un satellite géostationnaire à l'altitude de l'ISS. Je ne sais pas.
Il ne semble pas y avoir de piège. Indépendamment de la vitesse de la terre, nous avons une distribution de la zone limite (qui ne tombe pas) en fonction de la masse.
Maintenant, en ajoutant la vitesse de rotation du satellite autour de la terre, il est possible de réduire la distance à la terre en augmentant la vitesse et en considérant la masse.
bien - une pyramide de 15-20 km de haut suffit à faire une pyramide.... il y aura moins de résistance à l'air, les missiles emporteront plus de marchandises, d'un ordre de grandeur supérieur. ....
L'ISS effectue 16 révolutions par jour autour de la Terre. Comment peut-il ne pas tomber s'il tourne à 1 tour ?
Nous devons augmenter l'orbite
Regardez le système solaire
Le jeu complet. Des masses différentes, des orbites différentes, des vitesses différentes. Ceux qui sont plus proches du soleil ont tendance à tourner plus vite, mais étant donné les masses.