Цитата: ДальнийВ от 09.05.2017 14:15:05Вообще-то автор этой работки- недалёкий дурачёк.
То что вы внимательно изучали, данную пустышку свидетельствуют о вашем трудолюбии но не более того.
О чём свидетельствует отрывок приведённый здесь но абсолютно не осмысленный вами.
Отрывок -
"Автор.
...Теперь, когда мы знаем кинетическую энергию и скорость почвы, мы можем рассчитать массу почвы, необходимую для переноса этой энергии,..."
Этого уже достаточно для понимания глубины "научной" мысли автора в данной работе.
Ну а насчёт того как сильно много наделали теней своими бутсами мифические астронавты, вот вам первое попавшееся фото - http://savepic.ru/13884027.jpg
По этому или другому подобному фото, вы можете представить те "гигантские" тени которые оставляют после себя космические ботинки, да такие что эти тени, со слов защитников лунной аферы, видно с орбиты.
П.С.
Хотя любой здравомыслящий человек увидит что лунные камни на поверхности Луны дадут на два порядка больше теней, чем эти жалкие углубления подошв "лунных" ботинок.
Недалекий дурачок у нас здесь один.
Тот кто дает рецензии прочитав всего пару строчек статьи и кто не может разобраться в простейшем графике.
Отрывок который ты привел переведен с помощью гугла и в нем есть некоторые шероховатости связанные с автоматическим переводом. Поэтому когда ты приводишь эту фразу в отрыве от контекста у всяких дурачков могут возникнуть непонятки со смыслом.
Поэтому, что бы не тупить тебе стоит прочитать весь раздел целиком.
---
Выкапывание кратераКогда выхлопной газ ударяется о землю, часть его кинетической энергии передается в почву. Кинетическая энергия, передаваемая в почву, заставляет частицы почвы улетать с высокой скоростью, оставляя за собой пустоту, где когда-то была почва. Из
этой новостной
статьи мы находим, что скорость лунной пыли оценивается в пределах от 0,6 до 1,5 миль в секунду (от 1000 до 2400 м / с). Логично предположить, что скорость газа (после потери энергии в почве) такая же, как пыль. То есть частицы пыли продвигаются газом и переносятся вместе с газовым потоком с той же скоростью. Предположим, что нижний предел диапазона скоростей, т.е. 1000 м / с, потому что это ультра-консервативный.Чем ниже конечная скорость газа, тем больше энергии он отдает почве. Кроме того, чем ниже скорость почвы, тем больше массы требуется для переноса энергии. Все это добавляет к большому кратеру.
Чтобы быть в дальнейшем консервативным, мы не будем предполагать потери кинетической энергии. В действительности кинетическая энергия в конце процесса будет меньше, чем раньше, потому что часть энергии будет использоваться для выполнения других действий, таких как смещение или отделение частиц почвы. Будет также некоторое рассеивание энергии из-за трения, турбулентности и т. Д.
Из предыдущего раздела мы знаем массу и кинетическую энергию выхлопного газа при его контакте с землей. После столкновения с землей и потери энергии в почву, газ замедляется до 1000 м / с. Зная конечную скорость газа, мы можем вычислить ее конечную кинетическую энергию.Используя максимальное значение массы по рис. 5, имеем
Газ KE = 6,332 × 1000 2/2 = 3,17 × 10
6 Дж / м
2Количество энергии, передаваемой в почву, равно количеству, отданному газом (при условии отсутствия потерь). Используя максимальную кинетическую энергию из рис. 6, мы имеем следующее. Заметим, что в этом сценарии 89% кинетической энергии газа передается в почву.
Почва КЕ = 29,08 × 10
6 - 3,17 × 10
6 = 25,91 × 10
6 Дж / м
2Теперь, когда мы знаем кинетическую энергию и скорость почвы, мы можем рассчитать массу почвы, необходимую для переноса этой энергии,M = 2 × 25,91 × 10 6/1000
2 = 51,82 кг / м
2Чтобы преобразовать это выше, мы просто делим на плотность почвы. Из
геотехнических свойств лунной почвы (стр. 6) мы читаем: «В среднем объемная плотность r составляет приблизительно 1,30 г / см
3 на поверхности, быстро увеличивается до 1,52 г / см
3 на глубине 10 см, затем Более постепенно до 1,83 г / см
3 на глубине 100 см ». Поскольку мы имеем дело главным образом с поверхностным материалом, мы будем использовать низкое количество 1,30 г / см
3 (1300 кг / м
3 ), что также является консервативным, потому что более низкая плотность означает, что выкапывается больший объем материала. У нас есть,
Глубина = 51,82 / 1300 = 0,0399 м или 39,9 мм (1,57 дюйма)
Это максимальная глубина, взятая в точке, где мы имеем наибольшую концентрацию массы выхлопных газов и кинетическую энергию.Поскольку масса и энергия распределены неравномерно по поверхности Луны, глубина будет меняться. На рисунке 7 ниже показана глубина грунта, удаляемого с участка, вблизи которого был остановлен LM.
Рисунок 7 - Глубина перемещаемой почвы
Несмотря на наши консервативные предположения, это очень небольшое количество почвы. На рисунке 8 ниже представлен разрез, прорезанный через центр кратера и вытянутый с равными горизонтальными и вертикальными масштабами. Хотя некоторая почва удалена, отверстие, оставленное позади, будет едва заметным среди всех естественных земных волн. Очевидно, нет большого и очевидного кратера, как утверждают теоретики заговора.
Рисунок 8 - Профиль "Кратер"
Из всех наших предположений, возможно, наиболее сильно влияющих на результаты является конечная скорость газа и почвы. Например, если мы использовали середину диапазона скоростей, т.е. 1700 м / с, а не 1000 м / с, мы получаем максимальную глубину кратера всего 10,6 мм (0,42 дюйма). В действительности, поток выхлопных газов сдувал очень мало почвы, потому что не хватало энергии в газе для перемещения большого объема поверхностного материала.
---
Оргинальный текст.Скрытый текст
Digging a CraterAs the exhaust gas impacts the ground, a portion of its kinetic energy is transferred to the soil. The kinetic energy transferred to the soil causes the soil particles to fly away at high velocity, leaving behind a void where the soil once was. From
this news article we find that the velocity of the lunar dust has been estimated to be between 0.6 and 1.5 miles per second (about 1,000 to 2,400 m/s). It is logical to assume the gas velocity (after losing energy to the soil) is the same as the dust. That is, the dust particles are propelled by the gas and are carried along with the gas flow at the same speed. We'll assume the low end of the velocity range, i.e. 1,000 m/s, because this is ultra-conservative. The lower the final gas velocity, the more energy it gives up to the soil. Furthermore, the lower the soil velocity, the more mass is required to carry the energy. All this adds up to a bigger crater.
To be further conservative, we'll assume no loss of kinetic energy. In reality, the kinetic energy at the end of the process will be less than that before because some of the energy will be used to perform other actions, such as dislodging or detaching soil particles. There will also be some dissipation of energy due to friction, turbulence, etc.
From the preceding section, we know the mass and kinetic energy of the exhaust gas as it contacts the ground. After colliding with the ground and losing energy to the soil, the gas will slow to 1,000 m/s. Knowing the final velocity of the gas we can calculate its final kinetic energy. Using the maximum mass value from Figure 5, we have
KE
gas = 6.332 × 1000
2 / 2 = 3.17×10
6 J/m
2The amount of energy transferred to the soil is equal to the amount given up by the gas (assuming no loses). Using the maximum kinetic energy from Figure 6, we have the following. Note that in this scenario 89% of the gas kinetic energy is transferred to the soil.
KE
soil = 29.08×10
6 – 3.17×10
6 = 25.91×10
6 J/m
2Now that we know the kinetic energy and velocity of the soil, we can calculate the mass of soil needed to carry this energy,
m = 2 × 25.91×10
6 / 1000
2 = 51.82 kg/m
2To convert the above to a depth, we simply divide by the soil density. From
Geotechnical Properties of Lunar Soil (Page 6), we read "On average, the bulk density, r, is approximately 1.30 g/cm
3 at the surface, increases rapidly to 1.52 g/cm
3 at a depth of 10 cm, then more gradually to 1.83 g/cm
3 at a depth of 100 cm." Since we're dealing essentially with surface material, we'll use the low number of 1.30 g/cm
3 (1,300 kg/m
3), which is also conservative because a lower density means a larger volume of material is excavated. We have,
Depth = 51.82 / 1300 = 0.0399 m, or 39.9 mm (1.57 inches)
This is the
maximum depth taken at the point where we have the greatest concentration of exhaust gas mass and kinetic energy. Since the mass and energy is distributed unevenly over the lunar surface, the depth will vary. Figure 7 below shows the depth of soil removed from the area near where the LM came to rest.
Figure 7 - Depth of Displaced Soil
Despite our conservative assumptions, this is a very small amount of soil. Figure 8 below is a sectional view cut through the center of the crater and drawn with equal horizontal and vertical scales. Although some soil is removed, the hole left behind would be hardly noticeable among all the naturally occurring ground undulations. There is clearly no large and obvious crater as claimed by the conspiracy theorists.
Figure 8 - Profile of "Crater"
Of all our assumptions, perhaps the one that most dramatically affects the results is the final velocity of the gas and soil. For instance, if we used the middle of the velocity range, i.e. 1,700 m/s, rather than 1,000 m/s, we get a maximum crater depth of just 10.6 mm (0.42 inch). In reality, the exhaust stream blew away very little soil because there wasn't enough energy in the gas to move a large volume of surface material.
Что касается следов от передвижения астронавтов, то я имел ввиду вот это.
Цепной пес здравого смысла (С)