Difference between revisions of "Kerbin/it"

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'''Kerbin''' è il pianeta madre dei [[Kerbal/it|Kerbal]], dove si trovano lo [[Kerbal Space Center/it|Space Center]], ed il fulcro principale di [[Kerbal Space Program/it|Kerbal Space Program]]. È la [http://it.wikipedia.org/wiki/Terra Terra] del Sistema solare di [[Kerbol/it|Kerbol]]. Ha due [[moon/it|lune]], chiamate '''[[Mun/it|Mün]]''' e '''[[Minmus/it|Minmus]]'''.
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'''Kerbin''' è il pianeta madre dei [[Kerbal/it|Kerbal]], dove si trovano lo [[Kerbal Space Center/it|Space Center]], ed il fulcro principale di [[Kerbal Space Program/it|Kerbal Space Program]]. È l'analogo della [http://it.wikipedia.org/wiki/Terra Terra] per il gioco. Ha due [[moon/it|lune]], chiamate '''[[Mun/it|Mün]]''' e '''[[Minmus/it|Minmus]]'''.
  
 
Kerbin è il terzo pianeta in [[orbit/it|orbita]] intorno alla stella [[Kerbol/it|Kerbol]]; è, inoltre, il terzo corpo celeste più pesante(dopo [[Jool/it|Jool]] e [[Eve/it|Eve]]) ed il quarto più grande (a parimerito con [[Tylo/it|Tylo]], una luna di Jool).
 
Kerbin è il terzo pianeta in [[orbit/it|orbita]] intorno alla stella [[Kerbol/it|Kerbol]]; è, inoltre, il terzo corpo celeste più pesante(dopo [[Jool/it|Jool]] e [[Eve/it|Eve]]) ed il quarto più grande (a parimerito con [[Tylo/it|Tylo]], una luna di Jool).
  
Ottenere un'orbita stabile attorno a Kerbin è uno dei primi risultati che si ottengono nel gioco. Per entrare in orbita con il minor consumo di carburante<ref>Un'ascesa ottimale a livello di consumo di carburante ha i seguenti requisiti: (a) minimizzare la velocità persa per la gravità e per l'[[atmosphere/it|attrito con l'atmosfera]] e (b) indirizzato ad Est (dove sulla NavBall è indicato 90°) per guadagnare 174.5 m/s di velocità orbitale senza consuo di carburante, grazie alla velocità i rotazione di Kerbin.</ref> viene richiesto un [[delta-V/it|delta-v]] di ≈4'500 m/s,<ref>Vedere [http://forum.kerbalspaceprogram.com/showthread.php/24017-Least-delta-v-to-orbit questo post sul forum] e la  [http://i.imgur.com/CEZS1.png mappa delle delta-v da Kerbin]</ref> il secondo più grande di un corpo celesto solido dopo [[Eve/it|Eve]]. Per molte missioni interplanetarie, questo rappresenta più del 50% del delta-v necessario totale. Ciò rimane vero parlando di missioni interplanetarie che partono dalla Terra:
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Ottenere un'orbita stabile attorno a Kerbin è uno dei primi risultati che si ottengono nel gioco. Per entrare in orbita con il minor consumo di carburante<ref>Un'ascesa ottimale a livello di consumo di carburante ha i seguenti requisiti: (a) minimizzare la velocità persa per la gravità e per l'[[atmosphere/it|attrito con l'atmosfera]] e (b) indirizzato ad Est (dove sulla NavBall è indicato 90°) per guadagnare 174.5 m/s di velocità orbitale senza consuo di carburante, grazie alla velocità i rotazione di Kerbin.</ref> viene richiesto un [[delta-V/it|delta-v]] di ≈4'500 m/s,<ref>Vedere [http://forum.kerbalspaceprogram.com/showthread.php/24017-Least-delta-v-to-orbit questo post sul forum] e la  [http://i.imgur.com/CEZS1.png mappa delle delta-v da Kerbin]</ref> il secondo più grande di un corpo celesto solido dopo [[Eve/it|Eve]]. Per molte missioni interplanetarie, questo rappresenta più del 50% del delta-v necessario totale. Ciò rimane vero parlando di missioni interplanetarie che partono dalla Terra
{{Quote|If you can get your ship into orbit, you're halfway to anywhere. "Se riesci a far arrivare la tua navetta in orbita, sei a metà strada per ovunque.|Robert Heinlein|quoted on page 194 of ''A Step Farther Out'' by Jerry Pournelle}}
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<small>Se riesci a portare la tua nave in orbita, sei a metà strada per ovunque</small>|Robert Heinlein|cit. pag 194 di ''A Step Farther Out'' di Jerry Pournelle}}
  
 
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A differenza degli altri corpi celesti nel suo sistema, Kerbin ha pochissimi crateri visibili. Questo può dipendere da diverse cause: in molti casi possono essere stati semplicemente erosi. Grazie all'atmosfera e alla presenza di una grande luna come [[Mun/It|Mun]], pochi sono gli asteoidi che riescono a colpire la sua superficie; ci sono comuque delle formazioni geologiche che fanno pensare che ci siano stati alcuni impatti di grossi meteoriti sulla superficie del pianeta. Due luoghi in particolare sembrano essere crateri d'impatto, posti agli antipodi. Il meno eroso, e quindi, presumibilmente, il più giovane, si trova sulla costa: i bordi sono chiaramente visibili come delle isole ad arco con un picco centrale che esce dall'acqua. L'altro, il più anziano, si trova vicino al primo parallelo ell'emisfero Nord. Non è facilissimo vederlo, ma la forma è rimasta invariata: montagne a cerchio con un picco centrale.
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A differenza degli altri corpi celesti nel suo sistema, Kerbin ha pochissimi crateri visibili. Questo può dipendere da diversi fattori come l'erosione dovuta all'ambiente. Inoltre grazie alla presenza di un atmosfera e di una grande luna come [[Mun/It|Mun]],sono pochi gli asteroidi che riescono a colpire la sua superficie. Comunque alcune formazioni geologiche portano a pensare che il pianeta sia stato soggetto a violente collisioni nel passato.
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Due luoghi in particolare sembrano essere crateri d'impatto, posti agli antipodi. Essi possiedono un diametro di più di 100 Km, il meno eroso, e quindi, presumibilmente, il più giovane dei due, si trova sulla costa: i bordi sono chiaramente visibili come delle isole ad arco con un picco centrale che esce dall'acqua. L'altro, il più anziano, si trova vicino al primo parallelo ell'emisfero Nord. Non è facilissimo vederlo, ma la forma è rimasta invariata: montagne a cerchio con un picco centrale.
  
  
 
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<!-- SPECULATION: Kerbin has an atmosphere of unknown composition, though because Kerbin has plants and animals, it can be assumed there is O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, and CO<sub>2</sub>. -->L'[[atmosphere/it|atmosfera]] di Kerbin contiene ossigeno e si innalza fino a circa 69'078 m dal livello del mare. L'atmosfera diventa pian piano meno densa con scaloni di 5'000 m([http://en.wikipedia.org/wiki/Scale_height scale height).<ref>{{forum link|threadID=16000|threadName=&#91;KGSS&#93; Esaminiamo l'atmosfera di Kerbin}}</ref> Generalizzando, con l'altitudine espressa in metri, la pressione atmosferica è pari a:
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<!-- SPECULATION: Kerbin has an atmosphere of unknown composition, though because Kerbin has plants and animals, it can be assumed there is O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, and CO<sub>2</sub>. -->L'[[atmosphere/it|atmosfera]] di Kerbin contiene ossigeno e si innalza fino a circa 69'078 m dal livello del mare. L'atmosfera diventa meno densa circa ogni 5'000 m.<ref>{{forum link|threadID=16000|threadName=&#91;KGSS&#93; Esaminiamo l'atmosfera di Kerbin}}</ref> Generalizzando, con l'altitudine espressa in metri, la pressione atmosferica è pari a:
 
 
 
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La densità dell'atmosfera di Kerbin, lo rende adatto per l'[[aerobraking/it|aerobraking]] e l'utilizzo di[[parachute/it|paracadute]]; ciò è molto utile per risparmiare carburante in fase di rientro. I detriti non verranno influenzati dall'atmosfera sopra i 10 chilometri di altitudine, perciò se avranno un orbita con la periapsis superiore a quella quota, continueranno in maniera stabile a roteare attorno a Kerbin; ciò non accade invece per le navette attive (versione 0.19). In fase di rientro, se dotate di abbastnza velocità, le navette prenderanno fuoco e romperanno la barriera del suono; in ogni caso non subiranno danni per questo motivo.
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La densità dell'atmosfera di Kerbin, lo rende adatto per l'[[aerobraking/it|aerobraking]] e l'utilizzo di[[parachute/it|paracadute]]; ciò è molto utile per risparmiare carburante in fase di rientro. I detriti non vengono influenzati dall'atmosfera a quote superiori ai 10 chilometri di altitudine, con una periasse più alta continueranno ad orbitare in maniera stabile a attorno a Kerbin; ciò non accade invece per le navette attive <ref> versione 0.19 </ref> che incorreranno in effetti supersonici e di rientro a contatto con l'atmosfera. Questo sembra comunque non avere effetti rilevanti sulla loro integrità strutturale.
  
 
La seguente tabella indica le velocità terminali a differenti altitudini; inoltre queste sono le velocità da mantenere in fase di ascesa per un utilizzo ottimale del carburante.<ref>http://forum.kerbalspaceprogram.com/showthread.php/6664-Mini-challenge-max-altitude-with-this-supplied-spacecraft?p=100912&viewfull=1#post100912</ref>
 
La seguente tabella indica le velocità terminali a differenti altitudini; inoltre queste sono le velocità da mantenere in fase di ascesa per un utilizzo ottimale del carburante.<ref>http://forum.kerbalspaceprogram.com/showthread.php/6664-Mini-challenge-max-altitude-with-this-supplied-spacecraft?p=100912&viewfull=1#post100912</ref>

Revision as of 09:17, 6 August 2013

Kerbin/Data

Kerbin è il pianeta madre dei Kerbal, dove si trovano lo Space Center, ed il fulcro principale di Kerbal Space Program. È l'analogo della Terra per il gioco. Ha due lune, chiamate Mün e Minmus.

Kerbin è il terzo pianeta in orbita intorno alla stella Kerbol; è, inoltre, il terzo corpo celeste più pesante(dopo Jool e Eve) ed il quarto più grande (a parimerito con Tylo, una luna di Jool).

Ottenere un'orbita stabile attorno a Kerbin è uno dei primi risultati che si ottengono nel gioco. Per entrare in orbita con il minor consumo di carburante[1] viene richiesto un delta-v di ≈4'500 m/s,[2] il secondo più grande di un corpo celesto solido dopo Eve. Per molte missioni interplanetarie, questo rappresenta più del 50% del delta-v necessario totale. Ciò rimane vero parlando di missioni interplanetarie che partono dalla Terra

« If you can get your ship into orbit, you're halfway to anywhere. Se riesci a portare la tua nave in orbita, sei a metà strada per ovunque

Robert Heinlein, cit. pag 194 di A Step Farther Out di Jerry Pournelle

 »

Topografia

Mappa topografica della superficie di Kerbal alla versione 0.18.2, cliccare per alta risoluzione

Kerbin ha circa la stessa quantità di oceani e terre emerse, con calotte polari e deserti sparsi. Ci sono montagne che superano i 4 chilometri, con il picco più alto a 4'044 m di altitudine.


Crateri

Modello del terreno che mostra uno dei crateri più visibili

A differenza degli altri corpi celesti nel suo sistema, Kerbin ha pochissimi crateri visibili. Questo può dipendere da diversi fattori come l'erosione dovuta all'ambiente. Inoltre grazie alla presenza di un atmosfera e di una grande luna come Mun,sono pochi gli asteroidi che riescono a colpire la sua superficie. Comunque alcune formazioni geologiche portano a pensare che il pianeta sia stato soggetto a violente collisioni nel passato. Due luoghi in particolare sembrano essere crateri d'impatto, posti agli antipodi. Essi possiedono un diametro di più di 100 Km, il meno eroso, e quindi, presumibilmente, il più giovane dei due, si trova sulla costa: i bordi sono chiaramente visibili come delle isole ad arco con un picco centrale che esce dall'acqua. L'altro, il più anziano, si trova vicino al primo parallelo ell'emisfero Nord. Non è facilissimo vederlo, ma la forma è rimasta invariata: montagne a cerchio con un picco centrale.


Atmosphere

L'atmosfera di Kerbin contiene ossigeno e si innalza fino a circa 69'078 m dal livello del mare. L'atmosfera diventa meno densa circa ogni 5'000 m.[3] Generalizzando, con l'altitudine espressa in metri, la pressione atmosferica è pari a:

La densità dell'atmosfera di Kerbin, lo rende adatto per l'aerobraking e l'utilizzo diparacadute; ciò è molto utile per risparmiare carburante in fase di rientro. I detriti non vengono influenzati dall'atmosfera a quote superiori ai 10 chilometri di altitudine, con una periasse più alta continueranno ad orbitare in maniera stabile a attorno a Kerbin; ciò non accade invece per le navette attive [4] che incorreranno in effetti supersonici e di rientro a contatto con l'atmosfera. Questo sembra comunque non avere effetti rilevanti sulla loro integrità strutturale.

La seguente tabella indica le velocità terminali a differenti altitudini; inoltre queste sono le velocità da mantenere in fase di ascesa per un utilizzo ottimale del carburante.[5]

Altitudine (m) Velocità (m/s)
75 107
1000 114
2000 124
3000 136
4000 152
5000 169
6000 188
7000 209
8000 232
9000 256
10000 281
12500 348
15000 419
20000 566
32000 2250

Caratteristiche Orbitali

File:Screenshot39.png
Un orbiter Stayputnik

Un'orbita sincrona è ottenuta ad un altitudine di 0,00 m alla velocità di Expression error: Unexpected < operator. m/s. Da un'orbita bassa all'altitudine di 70 km, la manovra richiede 676.5 m/s alla periapsis e 434.9 m/s all'apoapsis. Per l'orbita semi-sincrona di mezza giornata di Kerbin (3 ore o 10'800 secondi) è richiesta un'altitudine di 0,00 m alla velocità di Expression error: Unexpected < operator. m/s.

La Sfera di Hill (il raggio attorno al pianeta in cui le lune sono gravitazionalmente stabili) è di 136'185 km o circa 127 radii di Kerbin. Kerbin radii.

Missioni interplanetarie

Partendo da un'orbita bassa di 70 km attorno a Kerbin, è necessaria la seguente quantità di delta-v per raggiungere i vari corpi celesti:

Body Delta-V
Mun ~860 m/s
Minmus ~930 m/s
Eve ~1033 m/s
Duna ~1060 m/s
Moho ~1676 m/s
Jool ~1915 m/s
Eeloo ~2100 m/s
KEO/it (comparison) ~1120 m/s

Riferimenti

Accelerazione temporale Altitudine minima
Qualsiasi
5× 70 000 m (al di sopra dell'atmosfera)
10× 70 000 m (al di sopra dell'atmosfera)
50× 70 000 m (al di sopra dell'atmosfera)
100× 120 000 m
1 000× 240 000 m
10 000× 480 000 m
100 000× 600 000 m

Galleria

Spoiler: Spoiler images

Changes

0.19.1
  • Fixate le scale sul serbatoio di carburante vicino alla piattaforma di lancio.
0.19
  • Rimossa la torre di lancio.
  • Nuova pista di lancio con luci e rampe per i rover.
0.18
  • Rifacimento del terreno: ricolorazione e ridistribuzione di deserti, erba chiare e scura, isole, acqua scura negli oceani, neve sulle cime più alte. Molto più realistico.
  • Aggiunti alcuni Easter Eggs.
  • Aggiunta pista di lancio sull'isola.
0.17
  • Migliorate le visuali atmosferiche.
0.15
0.14.2
  • Aggiunti terreni vari e modificate le altezze; prima alcune montagne erano intorno ai 600 m e la più alta a 900 m.
0.12
0.11
  • Rifacimento del terreno, oceani liquidi.
0.10.1
  • Atmosfera estesa da ~34,500 m a ~69,000 m.
0.7.3
  • Aggiunta al gioco.

Trivia

I continenti di Kerbin derivano da Libnoise [7], anche se sono stati molto modificati nel tempo.


Notes

  1. Un'ascesa ottimale a livello di consumo di carburante ha i seguenti requisiti: (a) minimizzare la velocità persa per la gravità e per l'attrito con l'atmosfera e (b) indirizzato ad Est (dove sulla NavBall è indicato 90°) per guadagnare 174.5 m/s di velocità orbitale senza consuo di carburante, grazie alla velocità i rotazione di Kerbin.
  2. Vedere questo post sul forum e la mappa delle delta-v da Kerbin
  3. Forum thread 16000, "[KGSS] Esaminiamo l'atmosfera di Kerbin"
  4. versione 0.19
  5. http://forum.kerbalspaceprogram.com/showthread.php/6664-Mini-challenge-max-altitude-with-this-supplied-spacecraft?p=100912&viewfull=1#post100912
  6. http://forum.kerbalspaceprogram.com/entry.php/247-A-Brave-New-World
  7. http://libnoise.sourceforge.net/examples/complexplanet/