Felix Baumgartner satt til skydive gjennom lydmuren – hvordan?

Felix Baumgartner satt til skydive gjennom lydmuren – hvordan?

OPPDATERING: Etter at dårlig vær forsinket tidligere lanseringen forsøk, Felix Baumgartner har endelig gjort sin historiske skydive.

Red Bull Stratos rapporterer at Baumgartner nådde en høyde på over 39km før du hopper ut av sin kapsel. I henhold til Red Bull, Baumgartner nådde en estimert toppfart på 1,342.8 km/h – godt over den lokale hastigheten av lyd på ca 1100 km/t.,

Når sin topp hastighet har blitt bekreftet, Baumgartner vil faktisk gå ned i historien som den første mann til å reise i supersonisk fritt fall.

Baumgartner er full nedstigningen kan sees her og høydepunkter fra misjonen kan sees i videoen nedenfor.

Østerrikske fallskjermhopper Felix Baumgartner vil forsøke å gjøre historie i morgen tidlig (AEST) når været tillater det, hopper han fra en kapsel i en høyde av 120,000 fot (mer enn 36km).,

Alt går bra, Baumgartner vil bli den første personen til å bryte lydens hastighet i fritt fall. Selv ikke på de tekniske grensen mellom Jordens atmosfære, og plass, i 100km høyde (kjent som Kármán Linje), Baumgartner er bemerkelsesverdig prestasjon vil fortsatt finne sted i nærheten av vakuum.

omtrent 11.30 pm i kveld (AEST) Baumgartner vil stige i sin kapsel til stratosfæren trukket opp med en ballong fylt med 850,000m3 av helium. Dersom lagt flat, fullt oppblåst ballong vil omfatte mer enn 40 dekar (ca 160 000 m2 ).,

ballongen vil gi nødvendig oppdrift for å løfte Baumgartner over den forrige verdensrekorden på like under 35km, holdt av hans mentor, pensjonert US Air Force Oberst Joseph Kittinger.

Når du er på en høyde av 120,000 fot, Baumgartner vil avslutte oppstigningen kapsel og fritt fall tilbake mot Jorden.

oppdraget vil bli streamet live (nesten) på ulike nettsteder, inkludert Red Bull Stratos-området.

Baumgartner forbereder seg til å gå ut av kapselen i en høyde av 22km i hans Mars 16 test hopp., AAP Image/Red Bull

Breaking the speed of sound er en utfordring av flere grunner. Som fallskjermhoppere falle mot Jorden, de er fremskyndet av tyngdekraften. Men som de fart, drar fra omkringliggende luft reduserer deres anti-før de nå terminal velocity.

På dette punktet, dra balanserer gravitasjonsfelt (eller vekt) kraft, og de kan akselerere ikke mer. På grunn av denne begrensningen, konvensjonelle fallskjermhoppere hopper fra høyder på mindre enn 5km ikke kan nå hastigheter større enn 200-300 km/t.,

Men mengden av dra avhenger av tettheten av luften rundt oss – jo mer luft som strømmer over fallskjermhopper, jo høyere dra. Siden Baumgartner vil bli hopping fra et mye høyere i atmosfæren, hvor luften tetthet er mindre enn 1% av det på bakkenivå, hans terminal velocity vil være mer enn 1 000 km/t.

I stratosfæren, lydens hastighet er ca 1100 km/t. Vil Baumgartner nå denne hastigheten og bli supersonisk?

Kanskje. Problemet er at ved så høye hastigheter, mer ekstreme virkninger vil begynne å skje.,

En test som stuper fra en høyde på nesten 22km var en stor suksess.

Som Baumgartner tilnærminger lydens hastighet, han vil oppleve mer og mer dra. Luft i front av hodet vil bli mer komprimert som det ikke lenger er i stand til å bevege seg så raskt rundt kroppen.

På omtrent 80% av lydens hastighet (eller Mach 0.8) sjokk-bølger begynner å danne seg rundt kroppen som flyten blir «transonic». Det er, Baumgartner er kroppen vil være omgitt av luftstrømmer som reiser en rekke hastigheter, fra Mach 0.,8 til lydens hastighet og utover.

Denne blandingen av flyt hastigheter kan resultere i tap av kontroll, og Baumgartner kan bli tumlet rundt på grunn av dramatiske endringer i trykket.

Hvis han når lydens hastighet (Mach 1), en bue sjokk vil danne foran hodet og i en membran rundt ham. På disse hastighetene, luft i front av Baumgartner kan ikke unngå kroppen sin før den passerer gjennom sjokk, en ekstremt tynt lag hvor trykk, temperatur og tetthet øke dramatisk. På dette punktet, Baumgartner har virkelig blitt supersonisk.,

Baumgartner ‘ s tur til stratosfæren vil ta i underkant av tre timer. EPA/Balazs Gardi

til Slutt, dra balanse Baumgartner vekt og han vil nå terminal velocity. Hvis han akselererer siste Mach 1.2 Baumgartner vil ikke lenger være i transonic flyt. Sjokket vil bli opprettholdt hele tiden i membranen rundt Baumgartner, holde ganske konsekvent i presset og ikke lenger blir så kaotisk.,

Så lenge han holder alle hans lemmer i sjokk membran, Baumgartner skal ikke oppleve større problemer i fortsetter å falle supersonically. Den økende dra rundt Baumgartner – på grunn av tykkere atmosfære nærmere overflaten – til slutt vil bremse ham under lydens hastighet som han fortsetter sin nedstigning, frem til han til slutt distribuerer sin fallskjerm på subsonic hastigheter.

spørsmålet blir da, hvorfor ikke hoppe fra enda høyere? Hvorfor ikke hoppe fra den sanne kanten av plass i 100km?

Det er flere begrensende faktorer til dette spørsmålet., Først og fremst, vil det være praktisk talt umulig å bygge en helium ballong for å nå disse høyder.

Akkurat som tre kan flyte på vannet, så altfor gjør helium på lufta. Men i en høyde på over 100km tettheten av luft er ubetydelig, og det er effektivt et vakuum. Med ingen adgang til å holde opp ballongen, ville det mest sannsynlig slutte mye lavere i atmosfæren.,

EPA/Jorge Mitter

Men selv om en antar at du kan nå en høyde på over 100km trygt og hoppe ut, andre sikkerhetsfaktorer ville bli viktig. En fallskjermhopper ville kreve beskyttelse mot kosmisk og solstråling at atmosfæren beskytter oss fra på overflaten.

Siden dykket ville oppstå fra mye lenger ut, drar ville være ubetydelig for de fleste av høsten., Dette ville definitivt føre til supersoniske hastigheter ved innreise til tettere lag av atmosfæren, trolig rundt Mach 3 (tre ganger lydens hastighet).

Som drar bygger opp lavere i atmosfæren, trykket vil øke dramatisk, og de fallskjermhopper er passe ville trenge sterk støtte til å ta den høye belastninger av hans hode og hals.

Selv om disse problemene vil fortsatt være filt under Baumgartner s dive, vil de ikke være så ekstreme. Drakten sin, vil definitivt må ha støtte halsen hans og håndtere solstråling, i hvert fall til en mindre grad.,

Det er nok åpenbart å si at det er farene med denne type hoppe. En revet passe ville mest sannsynlig resultere i ebullism, dannelse av gassbobler i kroppslige væske som ville blåse Baumgartner kropp og gjøre ham bevisstløs i løpet av 15 sekunder.

Selv før dette, på vei opp, hvis ballongen brudd i lav høyde kan det krasje mot Jorden før Baumgartner har tid til å åpne nødluke.

Forhåpentligvis går alt greit og en banebrytende mann koblet til en gigantisk ballong vil ha oppnådd en ny første: å bryte lydmuren ved å hoppe fra himmelen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *