Difference between revisions of "Kerbin/de"
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− | {{ | + | {{Infobox/Body}}'''Kerbin''' ist der Heimatplanet der [[Kerbal/de|Kerbals]], der Standort des [[Kerbal Space Center/de|Kerbal Space Center]]s und der Hauptfokus von [[Kerbal Space Program/de|Kerbal Space Program]]. Kerbin ist das Äquivalent zur [[w:de:Erde|Erde]] in Kerbal Space Program. Den Planeten umkreisen zwei [[:Category:Moons/de|Monde]], genannt '''[[Mün/de|Mün]]''' und '''[[Minmus/de|Minmus]]'''. |
− | Kerbin ist der dritte Planet [[Kerbol System/de|Kerbol-Systems]]. Er ist der drittgrößte Planet (nach [[Jool/de|Jool]] und [[Eve/de|Eve]]) und der viertgrößte astronomische Körper (zusammen mit dem etwas größeren Mond Jools namens [[Tylo/de|Tylo]]. Für die meisten Spieler ist das Erreichen eines stabilen Orbits um Kerbin einer der ersten Meilensteine im Spiel. Einen solchen Orbit auf der treibstoff-effizientesten Flugbahn zu erreichen<ref>Die treibstoff-effizienteste Flugbahn ist die, die (a) minimale Geschwindigkeitsverluste durch Atmosphäre und [[Atmosphere/de|Luftwiderstand]] hat und (b) ostwärts verläuft (90°-Position) um 174,5 m/s freie Orbitalgeschwindigkeit durch Kerbins Rotation hinzu zu gewinnen.</ref> benötigt mindestens ein [[w:de:Delta v|Delta-V]] von ≈4.500 m/s,.<ref>Siehe auch [http://forum.kerbalspaceprogram.com/showthread.php/24017-] und ein populäres | + | Kerbin ist der dritte Planet [[Kerbol System/de|Kerbol-Systems]]. Er ist der drittgrößte Planet (nach [[Jool/de|Jool]] und [[Eve/de|Eve]]) und der viertgrößte astronomische Körper (zusammen mit dem etwas größeren Mond Jools namens [[Tylo/de|Tylo]]. Für die meisten Spieler ist das Erreichen eines stabilen Orbits um Kerbin einer der ersten Meilensteine im Spiel. Einen solchen Orbit auf der treibstoff-effizientesten Flugbahn zu erreichen<ref>Die treibstoff-effizienteste Flugbahn ist die, die (a) minimale Geschwindigkeitsverluste durch Atmosphäre und [[Atmosphere/de|Luftwiderstand]] hat und (b) ostwärts verläuft (90°-Position) um 174,5 m/s freie Orbitalgeschwindigkeit durch Kerbins Rotation hinzu zu gewinnen.</ref> benötigt mindestens ein [[w:de:Delta v|Delta-V]] von ≈4.500 m/s,.<ref>Siehe auch [http://forum.kerbalspaceprogram.com/showthread.php/24017-] und ein populäres ΔV‑Diagramm [http://i.imgur.com/CEZS1.png Kerbin delta-V chart]</ref> Für die meisten interplanetaren Missionen ist dies bereits mehr als die Hälfte des für die Mission insgesamt benötigten Delta-V. Da dies auch für reale Raumflüge von der Erde aus gilt, hat dies einen Beobachter zu folgender Bemerkung gebracht:{{Quote|If you can get your ship into orbit, you're halfway to anywhere.|Robert Heinlein|zitiert auf Seite 194 des Buches "A Step Farther Out" von Jerry Pournelle}} |
== Topographie == | == Topographie == | ||
− | [[File:Kerbin heightmap.jpg|thumb|left|Topographische Karte von Kerbins Oberfläche in Version 0.18.2. Anklicken für eine höhere Auflösung. Von Zeroignite]]Kerbin hat eine ungefähr gleiche Verteilung von Wasser zu Landmasse mit polaren Eiskappen und verteilten Wüsten. Es gibt Berge, die vier Kilometer Höhe überschreiten, wobei der Höchste eine Gipfelhöhe von ca. 4.044 m hat. Kerbin weist Anzeichen von einem Einschlag eines Asteroiden oder Kometen auf. Erkennbar ist dies an einem großen Krater in der westlichen [[w:de:Hemisphäre|Hemisphäre]]. Der zentrale Gipfel des Kraters ist aus dem Orbit erkennbar und wurde durch Druck und Rückschlag von Material in die Mitte des Kraters kurz nach dem Einschlag verursacht.<div style="clear:left;"></div> | + | [[File:Kerbin heightmap.jpg|thumb|left|Topographische Karte von Kerbins Oberfläche in Version 0.18.2. Anklicken für eine höhere Auflösung. Von Zeroignite]]Kerbin hat eine ungefähr gleiche Verteilung von Wasser zu Landmasse mit polaren Eiskappen und verteilten Wüsten. Es gibt Berge, die vier Kilometer Höhe überschreiten, wobei der Höchste eine Gipfelhöhe von ca. 4.044 m hat. Kerbin weist Anzeichen von einem Einschlag eines Asteroiden oder Kometen auf. Erkennbar ist dies an einem großen Krater in der westlichen [[w:de:Hemisphäre|Hemisphäre]]. Der zentrale Gipfel des Kraters ist aus dem Orbit erkennbar und wurde durch Druck und Rückschlag von Material in die Mitte des Kraters kurz nach dem Einschlag verursacht.<div style="clear:left;"></div> |
== Atmosphäre == | == Atmosphäre == | ||
− | <!-- SPEKULATION: Kerbin hat eine Atmosphäre unbekannter Zusammensetzung. Das Vorhandensein von <sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, und CO<sub>2</sub> ist allerdings anzunehmen, da Kerbin eine Flora besitzt. -->Kerbins [[Atmosphere/de|Atmosphäre]] enthält Sauerstoff und erstreckt sich ungefähr bis in eine Höhe von 69.078 Metern. Die Atmosphäre wird mit der Höhe exponentiell dünner (mit einer Skalierung von 5 Kilometern). Die allgemein gültige Formel um den Druck von Kerbins Atmosphäre in einer beliebigen Höhe zu beschreiben, lautet: <math>p_k = e^{-altitude/5000}</math> Durch die Dichte der Atmosphäre ist sie geeignet für [[Aerobraking/de|Aerobraking]] und die Nutzung von Fallschirmen. Dadurch lässt sich Treibstoff sparen, wenn Raumfahrzeuge nach Kerbin zurückkehren. Zu erwähnen ist, dass Trümmerstücke bei Höhen von über 10 Kilometern nicht von der Atmosphäre beeinflusst werden. Verbrauchte Raketenstufen und andere Trümmerstücke können also selbst in dichter Atmosphäre stabile Orbits halten, die aktive Raumschiffe hingegen schon längst abbremsen würde. Seit Version 0.19 wirken auf Teile innerhalb der Atmosphäre Wiedereintritts- und Überschall-Lufteffekte ein. | + | <!-- SPEKULATION: Kerbin hat eine Atmosphäre unbekannter Zusammensetzung. Das Vorhandensein von <sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, und CO<sub>2</sub> ist allerdings anzunehmen, da Kerbin eine Flora besitzt. -->Kerbins [[Atmosphere/de|Atmosphäre]] enthält Sauerstoff und erstreckt sich ungefähr bis in eine Höhe von 69.078 Metern. Die Atmosphäre wird mit der Höhe exponentiell dünner (mit einer Skalierung von 5 Kilometern). Die allgemein gültige Formel um den Druck von Kerbins Atmosphäre in einer beliebigen Höhe zu beschreiben, lautet: <math>p_k = e^{-altitude/5000}</math>. Durch die Dichte der Atmosphäre ist sie geeignet für [[Aerobraking/de|Aerobraking]] und die Nutzung von Fallschirmen. Dadurch lässt sich Treibstoff sparen, wenn Raumfahrzeuge nach Kerbin zurückkehren. Zu erwähnen ist, dass Trümmerstücke bei Höhen von über 10 Kilometern nicht von der Atmosphäre beeinflusst werden. Verbrauchte Raketenstufen und andere Trümmerstücke können also selbst in dichter Atmosphäre stabile Orbits halten, die aktive Raumschiffe hingegen schon längst abbremsen würde. Seit Version 0.19 wirken auf Teile innerhalb der Atmosphäre Wiedereintritts- und Überschall-Lufteffekte ein. |
Die folgende Tabelle enthält Endgeschwindigkeiten für verschiedene Höhen von Kerbin. Dies sind außerdem die Geschwindigkeiten, welche ein Schiff für ein treibstoffeffizienten Aufstieg von Kerbin haben sollte, das Spielmodell von Luftwiderstand zugrunde gelegt. | Die folgende Tabelle enthält Endgeschwindigkeiten für verschiedene Höhen von Kerbin. Dies sind außerdem die Geschwindigkeiten, welche ein Schiff für ein treibstoffeffizienten Aufstieg von Kerbin haben sollte, das Spielmodell von Luftwiderstand zugrunde gelegt. | ||
<ref>http://forum.kerbalspaceprogram.com/showthread.php/6664-?p=100912&viewfull=1#post100912</ref> | <ref>http://forum.kerbalspaceprogram.com/showthread.php/6664-?p=100912&viewfull=1#post100912</ref> | ||
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== Orbitale Statistiken == | == Orbitale Statistiken == | ||
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− | Eine [[Synchronous orbit/de|geosynchrone Umlaufbahn]] für Kerbin benötigt eine Höhe von 2.868,75 km und einer Geschwindigkeit von 1.009,019 m/s. Von einem 70 km hohen, äquatorialen Orbit braucht man für das entsprechende Periapsis-Manöver ΔV von 676,5 m/s und für das entsprechende Apoapsis-Manöver 434,9 m/s. Eine halb-synchrone Umlaufbahn von ½ derer von Kerbin (3 Stunden oder 10.800 Sekunden) kann in einer Höhe von 1.585.180 m mit einer Orbitalgeschwindigkeit von 1.271,284 m/s erreicht werden.<div style="clear:left;"></div> | + | Eine [[Synchronous orbit/de|geosynchrone Umlaufbahn]] für Kerbin benötigt eine Höhe von 2.868,75 km und einer Geschwindigkeit von 1.009,019 m/s. Von einem 70 km hohen, äquatorialen Orbit braucht man für das entsprechende Periapsis-Manöver ΔV von 676,5 m/s und für das entsprechende Apoapsis-Manöver 434,9 m/s. Eine halb-synchrone Umlaufbahn von ½ derer von Kerbin (3 Stunden oder 10.800 Sekunden) kann in einer Höhe von 1.585.180 m mit einer Orbitalgeschwindigkeit von 1.271,284 m/s erreicht werden.<div style="clear:left;"></div> |
== Interplanetare Reisen == | == Interplanetare Reisen == | ||
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* Erstimplementierung. | * Erstimplementierung. |
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Kerbin | ||
Kerbin vom Orbit aus gesehen. | ||
Planet von Kerbol | ||
Orbital Eigenschaften | ||
Große Halbachse | 13 599 840 256 m [Note 1] | |
Apoapsis | 13 599 840 256 m [Note 1] | |
Periapsis | 13 599 840 256 m [Note 1] | |
Orbitale Exzentrizität | 0 | |
Bahnneigung | 0 ° | |
Argument der Periapsis | 0 ° | |
Länge des aufsteigenden Knotens | 0 ° | |
Mittlere Anomalie | 3.14 rad (um 0s UZ) | |
Siderische Umlaufzeit | 9 203 545 s | |
426 d 0 h 32 m 24.6 s | ||
Synodische Umlaufzeit | Nicht definiert | |
Bahngeschwindigkeit | 9 285 m/s | |
Physikalische Eigenschaften | ||
Äquatorialradius | 600 000 m | |
Äquatorumfang | 3 769 911 m | |
Oberfläche | 4,5238934×1012 m2 | |
Masse | 5,2915158×1022 kg | |
Standard-Gravitationsparameter | 3,5316000×1012 m3/s2 | |
Dichte | 58 484,090 kg/m3 | |
Oberflächenschwerkraft | 9,81 m/s2 (1 g) | |
Fluchtgeschwindigkeit | 3 431,03 m/s | |
Siderischer Tag | 21 549,425 s | |
5 h 59 m 9.4 s | ||
Sonnentag | 21 600,000 s | |
5 h 59 m 60 s | ||
Sternrotationsgeschwindigkeit | 174,94 m/s | |
Synchrone Umlaufbahn | 2 863,33 km | |
Einflusssphäre | 84 159 286 m [Note 1] | |
Atmosphärische Eigenschaften | ||
Atmosphäre vorhanden | Ja | |
Atmosphärischer Druck | 101,325 kPa | |
1 atm | ||
Atmosphärische Höhe | 70 000 m | |
1,0×10-6 atm | ||
Temperaturmin | -86.20 °C 186.95 K | |
Temperaturmax | 15 °C 288.15 K | |
Sauerstoff vorhanden | Ja | |
Wissenschaftliche Multiplikatoren | ||
Oberfläche | 0.3 | |
Gespritzt | 0.4 | |
Untere Atmosphäre | 0.7 | |
Höhere Atmosphäre | 0.9 | |
Naher Weltraum | 1 | |
Tiefer Weltraum | 1.5 | |
Wiedererlangen | 1 | |
|
Kerbin ist der dritte Planet Kerbol-Systems. Er ist der drittgrößte Planet (nach Jool und Eve) und der viertgrößte astronomische Körper (zusammen mit dem etwas größeren Mond Jools namens Tylo. Für die meisten Spieler ist das Erreichen eines stabilen Orbits um Kerbin einer der ersten Meilensteine im Spiel. Einen solchen Orbit auf der treibstoff-effizientesten Flugbahn zu erreichen[1] benötigt mindestens ein Delta-V von ≈4.500 m/s,.[2] Für die meisten interplanetaren Missionen ist dies bereits mehr als die Hälfte des für die Mission insgesamt benötigten Delta-V. Da dies auch für reale Raumflüge von der Erde aus gilt, hat dies einen Beobachter zu folgender Bemerkung gebracht:
„ | If you can get your ship into orbit, you're halfway to anywhere. — Robert Heinlein, zitiert auf Seite 194 des Buches "A Step Farther Out" von Jerry Pournelle |
“ |
Contents
Topographie
Kerbin hat eine ungefähr gleiche Verteilung von Wasser zu Landmasse mit polaren Eiskappen und verteilten Wüsten. Es gibt Berge, die vier Kilometer Höhe überschreiten, wobei der Höchste eine Gipfelhöhe von ca. 4.044 m hat. Kerbin weist Anzeichen von einem Einschlag eines Asteroiden oder Kometen auf. Erkennbar ist dies an einem großen Krater in der westlichen Hemisphäre. Der zentrale Gipfel des Kraters ist aus dem Orbit erkennbar und wurde durch Druck und Rückschlag von Material in die Mitte des Kraters kurz nach dem Einschlag verursacht.Atmosphäre
Kerbins Atmosphäre enthält Sauerstoff und erstreckt sich ungefähr bis in eine Höhe von 69.078 Metern. Die Atmosphäre wird mit der Höhe exponentiell dünner (mit einer Skalierung von 5 Kilometern). Die allgemein gültige Formel um den Druck von Kerbins Atmosphäre in einer beliebigen Höhe zu beschreiben, lautet: . Durch die Dichte der Atmosphäre ist sie geeignet für Aerobraking und die Nutzung von Fallschirmen. Dadurch lässt sich Treibstoff sparen, wenn Raumfahrzeuge nach Kerbin zurückkehren. Zu erwähnen ist, dass Trümmerstücke bei Höhen von über 10 Kilometern nicht von der Atmosphäre beeinflusst werden. Verbrauchte Raketenstufen und andere Trümmerstücke können also selbst in dichter Atmosphäre stabile Orbits halten, die aktive Raumschiffe hingegen schon längst abbremsen würde. Seit Version 0.19 wirken auf Teile innerhalb der Atmosphäre Wiedereintritts- und Überschall-Lufteffekte ein. Die folgende Tabelle enthält Endgeschwindigkeiten für verschiedene Höhen von Kerbin. Dies sind außerdem die Geschwindigkeiten, welche ein Schiff für ein treibstoffeffizienten Aufstieg von Kerbin haben sollte, das Spielmodell von Luftwiderstand zugrunde gelegt. [3]
Höhe (m) | Geschwindigkeit (m/s) |
---|---|
0 | 97.3 |
1000 | 110 |
3000 | 130 |
5000 | 160 |
8000 | 215 |
10000 | 260 |
15000 | 425 |
32000 | 2250 |
Orbitale Statistiken
Eine geosynchrone Umlaufbahn für Kerbin benötigt eine Höhe von 2.868,75 km und einer Geschwindigkeit von 1.009,019 m/s. Von einem 70 km hohen, äquatorialen Orbit braucht man für das entsprechende Periapsis-Manöver ΔV von 676,5 m/s und für das entsprechende Apoapsis-Manöver 434,9 m/s. Eine halb-synchrone Umlaufbahn von ½ derer von Kerbin (3 Stunden oder 10.800 Sekunden) kann in einer Höhe von 1.585.180 m mit einer Orbitalgeschwindigkeit von 1.271,284 m/s erreicht werden.Interplanetare Reisen
Nachfolgend Angaben beziehen sich auf das ΔV was benötigt wird, um aus dem niedrigsten stabilen Orbit um Kerbin (~70 km Höhe)zu anderen Himmelskörpern zu gelangen:
Himmelskörper | Delta-V |
---|---|
Mün | ~860 m/s |
Minmus | ~930 m/s |
Eve | ~1.033 m/s |
Duna | ~1.060 m/s |
Moho | ~1676 m/s |
Jool | ~1915 m/s |
Eeloo | ~2.100 m/s |
KEO (Kerbinsynchroner äquatorialer Orbit zum Vergleich) | ~1.120 m/s |
Bezugssystem
Vorspulen | Minimale Höhe |
---|---|
1× | Jede |
5× | 70 000 m (über der Atmosphäre) |
10× | 70 000 m (über der Atmosphäre) |
50× | 70 000 m (über der Atmosphäre) |
100× | 120 000 m |
1 000× | 240 000 m |
10 000× | 480 000 m |
100 000× | 600 000 m |
Galerie
Topographisches Bild von Kerbin aus Version 0.17.1. Das Terrain unterscheidet sich leicht zur vorhergehenden Version.[4]
Änderungen
- Gelände-Überarbeitung: Überarbeitung des ganzen Planeten. Wüsten, dunkleres und grüneres Gras, Inseln, dunklere Ozeane/Wasser, schneebedeckte Berge. Realistischere Texturen.
- Hinzufügen einiger Easter Eggs.
- Hinzufügen eines Flughafen auf einer Insel vor der Küste des KSC. (kein Startpunkt).
- Verbesserte Optik der Atmosphäre.
- Minmus hinzugefügt.
- Hinzufügen von unterschiedlicherem und höherem Terrain. Vorher waren Berge nur bis zu 600 m hoch mit ca. 900 m Gipfelhöhe beim höchsten Berg.
- Mün hinzugefügt.
- Überarbeitung des Terrains und Füllen der Ozeane mit Wasser.
- Die Atmosphäre erweitert von ~34.500 m zu ~69.000 m.
- Erstimplementierung.
Notizen
- ↑ Die treibstoff-effizienteste Flugbahn ist die, die (a) minimale Geschwindigkeitsverluste durch Atmosphäre und Luftwiderstand hat und (b) ostwärts verläuft (90°-Position) um 174,5 m/s freie Orbitalgeschwindigkeit durch Kerbins Rotation hinzu zu gewinnen.
- ↑ Siehe auch [1] und ein populäres ΔV‑Diagramm Kerbin delta-V chart
- ↑ http://forum.kerbalspaceprogram.com/showthread.php/6664-?p=100912&viewfull=1#post100912
- ↑ http://forum.kerbalspaceprogram.com/entry.php/247-