Warum ist die Karman-Linie für den Mars höher definiert als für die Erde?

In einer Antwort auf eine ähnliche Frage wird die Karman-Linie für den Mars mit 125 km angegeben, verglichen mit 122 km für die Erde. Der Mars hat jedoch einen atmosphärischen Druck von etwa 1/10 des Erddrucks, ungeachtet seiner Unterschiede in Masse, Rotationsperiode und Gravitationsbeschleunigung.

Warum ist es höher als für die Erde?

EDIT: Ohhh!!! Lesen Sie einfach noch einmal die ursprüngliche vorherige Frage gemäß @Nakedible. Aber ich kann immer noch nicht die Rechtfertigung für die 125 km-Angabe sehen.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Schwerkraft ist – der Mars hat ~ 0,4 G, also packt er die Atmosphäre nicht so nah wie die Erde.
Tatsächlich ist die Kármán-Linie für die Erde etwa 100 km lang, nicht 122 km.

Antworten (1)

Die Kármán-Linie auf der Venus ist etwa 250 km hoch, auf dem Mars etwa 80 km ( Referenz ). Eine Antwort auf die Frage, die Sie verlinkt haben, legt sie auf 88 km auf dem Mars fest. Ich glaube also, Sie haben die Antworten nur falsch gelesen.

Was jedoch diskutiert wird, ist, dass die Höhe der Eintrittsschnittstelle für den Mars bei 125 km beginnt, während sie beim Apollo-Programm 122 km (400.000 ft) betrug. Denn obwohl die Kármán-Linie auf dem Mars viel niedriger ist, macht die geringere Schwerkraft auf dem Mars die Skalenhöhe für die Marsatmosphäre viel höher. Dies bedeutet, dass sich der atmosphärische Luftwiderstand auf Raumfahrzeuge in etwa der gleichen Höhe wie auf der Erde auswirkt.

Ich weiß jedoch nicht, ob es eine bestimmte Begründung für diese genauen Werte (125 km gegenüber 400.000 Fuß) der Eintrittsschnittstellenhöhe gibt - ich denke, es handelt sich nur um schöne runde Zahlen, die ausreichend darüber liegen, wo die tatsächlichen Effekte beginnen.

Ein grobes Modell der Marsatmosphäre ist hier zu sehen :

Mars-Atmosphärenmodell

D'Ohhh!!! Einfach nochmal nachlesen. Aber ich kann immer noch nicht die Rechtfertigung für die 125 km-Angabe sehen.
125 km war die Eingangsschnittstelle, die vom Mars Science Laboratory für die Landung von Curiosity verwendet wurde. Aus diesem Grund wird es zitiert, aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es einen bestimmten Grund für diesen genauen Wert gibt.
Beachten Sie auch einen signifikanten Tageseffekt auf die Marsatmosphäre. Seine Atmosphäre (aufgrund der geringeren Schwerkraft und Zusammensetzung, die hauptsächlich aus Kohlendioxid besteht, das eine höhere Wärmekapazität als Luft in der Erdatmosphäre hat) schwillt auf der Tagesseite im Vergleich zu seiner Nachtseite viel stärker an als auf der Erde. Dazu kommt noch die typische Einstiegsgeometrie. Da sich der Mars in einer höher gelegenen heliozentrischen Umlaufbahn als die Erde befindet, wird er uns während der EDL hauptsächlich seine Tagseite für direkte Sichtlinienkommunikation zeigen. Und der Eintrittswinkel wird aufgrund des kleineren Radius steiler (dh der Grenzflächenrand wird höher sein).
Ja, 400.000 Fuß und 125 km wurden ausgewählt, um a) gerade hoch genug zu sein, dass die Atmosphäre kein messbarer Faktor in der Flugbahn oder Dynamik ist, und b) um schöne runde Zahlen zu sein. Um genau zu sein, die 125 km-Eintrittsschnittstelle ist nicht 125 km Höhe über Ihrem Landeplatz, sondern immer genau 3522,2 km Radius (Entfernung vom Marszentrum), was 125 km über dem Mars-"Referenz" -Radius von 3397,2 km liegt . Dadurch wird vermieden, dass Ihre Eingabeschnittstelle von Ihrem Landeplatz abhängt.
Der obige Kommentar verdient eine Menge positiver Stimmen, da er nicht nur eine Vermutung ist, sondern eine Antwort auf die Begründung direkt aus dem Maul des Pferdes. Kein Raten mehr.