Вопрос о путешествии на Луну в
самой разнообразной трактовке поднимался уже много раз. ]Мы не будем говорить
о совершенно фантастических описаниях вымышленных межпланетных путешествий,
встречающихся в некоторых романах и кинофильмах. Не будем мы и разбирать
подробно способы преодоления огромного расстояния от Земли до Луны.
Постараемся, однако, дать правильное представление о путях разрешения этого
вопроса.
Знаменитый французский романист Жюль Верн нарисовал в
романе «Из пушки на Луну» увлекательную картину полета на Луну отважных
межпланетных путешественников, использовавших колоссальную силу выстрела
грандиозной пушки.
Жюль Верн «построил» свой снаряд на таких расчетах,
которые не могут лечь в основу какого бы то ни было проекта путешествия на
Луну. Здесь не было ответа на важнейшие вопросы: как сохранить целость
снаряда при падении его на поверхность Луны? Как вернутся путешественники
обратно на Землю? и т. д.
Английский писатель Герберт Дж. Уэллс написал роман «Первые
люди на Луне», где изобразил применение особого вещества «кэворита»,
названного так по имени изобретателя, героя романа — Кэвора, для постройки
летательного снаряда. Это вещество якобы «не пропускало» силу тяжести,
защищало от ее действия. Комбинацией «кэворитовых» заслонок, открываемых и
закрываемых соответственно нуждам передвижения в мировом пространстве,
уэллсовские путешественники будто бы сумели преодолеть расстояние до Луны,
опуститься на ее поверхность.
Конечно, и этот способ не имеет никакой почвы в науке и
технике. Невозможно существование такого вещества, которое не подвергалось бы
притяжению, — закон всемирного тяготения не представляет исключений ни для
каких веществ, любые ча-стицы материи взаимно притягиваются с определенной
силой. Сила эта увеличивается с увеличением массы и уменьшается с увеличением
расстояния.
Никакие применяемые для полетов над Землей аппараты —
дирижабли, стратостаты, аэропланы — также не могут быть использованы для
целей полета на Луну: эти летательные аппараты пригодны только для воздушного
океана, а путешествие на Луну должно проходить в безвоздушном пространстве.
Есть возможность построить такие двигатели, которые
способны вести межпланетные корабли в безвоздушном пространстве. Это —
реактивные двигатели, двигатели типа обычных ракет, применяемых для
сигнализации и фейерверка.
Почему взлетает вверх ракета? Потому, что газы,
образующиеся при сгорании заложенной в ней горючей смеси, давят на одну из
стенок ракеты, так как газам дан свободный выход только с противоположной
стороны. Поэтому газы сообщают ракете беспрерывные толчки в направлении,
прямо противоположном тому, где они свободно выходят. Тем самым ракета
приобретает движение.
59 наглядно поясняет принцип реактивного действия на
некоторых простых примерах. При выстреле расширяющиеся газы сообщают
револьверу сильный толчок в сторону, обратную той, куда выходят газы.
Примерно такое же действие отдачи происходит и при вытекании струи воды.
В камере газы стремятся расшириться во все стороны и с
одинаковой силой давят на все стенки. Если же дать выход газам только в одну
сторону, камера получит поступательное движение в обратную сторону. Давление
на боковые стенки взаимно уравновесится.
Принцип этот не вызывает никаких сомнений. Оставалось
только построить такие камеры, в которых расширение газов благодаря взрывам
горючих смесей происходило бы достаточно равномерно, быстро и с большой
силой. Это было достигнуто в многочисленных опытах постройки реактивных
двигателей.
С такими двигателями ракетного вида — двигателями
реактивными — уже конструировались автомобили (ракетомобили) и ракетопланы.
Производятся опыты подъема все больших ракет на все большую высоту;
применяются различные горючие смеси; для испытаний устраиваются особые
ракетодромы. Но для полетов вне земной атмосферы эти ракеты еще не
приспособлены.
В чем основная трудность постройки ракетоплана для полетов
в межпланетное пространство?
Снаряду, который должен проникнуть в мировое пространство,
надо сообщить начальную скорость, достигающую почти двенадцати километров в
секунду, то есть более 40 ООО км в час, —только при такой скорости снаряд
может преодолеть силу земного притяжения, вырваться из сферы ее действия и
свободно двигаться в нужном направлении.
При сравнительно небольших скоростях снаряд, выпущенный,
допустим, из жерла артиллерийского орудия, падает обратно на Землю; чем
больше начальная скорость его движения, тем выше снаряд может подняться над
Землей ( 60). И только при ука- з шной выше максимальной скорости снаряд,
преодолев силу притяжения Земли, ушел бы в мировое пространство. Достижение нужной
скорости и есть главная задача конструкции ракетоплана.
Надо здесь подчеркнуть, что для реактивных двигателей
никакой необходимости в воздухе для опоры или отталкивания нет,— они могут
двигаться и в безвоздушном пространстве; наоборот, атмосфера является лишь
помехой движения, так как снаряд при огромной скорости должен испытывать
чрезвычайное сопротивление воздуха.
Мы не касаемся множества интересных вопросов, возникающих
при решении проблемы межпланетного полета. Скажем только, что эта проблема
разрешима и, несомненно, будет полностью решена в недалеком будущем.
Наш знаменитый соотечественник, советский ученый К. Э.
Циолковский, много сделал для разработки вопроса о создании межпланетного
корабля, «звездолета», как его иногда именуют. Попробуем себе представить то,
что встретят на Луне первые гости с Земли.
|