карабин СОК-97, Супер, Пионер, технические характеристики (ТТХ), длинна ствола, вес, модификации
Вятские-Поляны одно из самых развитых и известных отечественных оружейных предприятий. Основной продукцией, выпускаемой на заводе, является РПК (Ручной пулемет Калашникова). Но не менее значимым изделием, выпускаемым ВПО “Молот” является охотничий карабины “Вепрь”. Изначально выпускались модификации под патрон .308 Win, но с распространением .223 Rem, появилась версия и под него.
Карабин Вепрь-223 выпускается с 1998 года. Приобрел популярность у охотников на среднюю и крупную дичь. Оружие сочетает в себе надежность, простоту и высокую поражающую способность патрона.
История создания
История создания карабина “Вепрь” началась после распада СССР. Руководители оружейных предприятий, лишенные большей части государственного финансирования, принялись искать способы как сохранить заводы в рабочем состоянии. Конечно, появилась возможность экспорта продукции за границу, но одновременно с этим появился свободный перспективный рынок сбыта – гражданская сфера.
Начался выпуск разного рода травматических пистолетов, пригодных для самообороны. Появился широких спектр охотничьих ружей. Одной из ключевых новинок стало появления в свободной продаже самозарядных карабинов, базирующихся на основе АК. Первым таким изделием стала ижевская “Сайга”.
Вятские-Поляны подключились к выпуску СОК(самозарядных охотничьих карабинов) чуть позже. Их карабины почти не отличались от продукции “ИжМеха”.
До сих пор неизвестно, сами ижевцы продали лицензию на выпуск, или это был плагиат. Однако находились и ключевые отличия продукции ВП “Молот” от “Сайги”.
“Вепрь”, а именно так стал называться карабин, создавался с использованием элементов РПК.
Это придало новому оружию лишний вес за счет утолщения стенок ствола и ствольной коробки, но вместе с тем повысило надежность механизмов и конструкции. В наследство от пулемета перешел регулируемый целик.
Первые варианты “Вепря” выпускались в двух модификациях: СОК-95 и ВПО-206. Позже наладили производство “СОК-97”, под патрон .223 Rem.
Появление подобной модели объясняется широкой распространенностью боеприпасов этого вида на отечественном рынке. При этом их завозят как из-за рубежа, так и производятся Барнаульским станкостроительным заводом. Номенклатура российских патронов включается в себя: оболочные, полуоболочные и экспансивные боеприпасы.
Конструкция и принцип действия
Принцип действия автоматики карабина СОК-97 основан на отводе части пороховых газов в специальную камору. Газ поступает через отверстие в стволе и воздействует на поршень, который соединен с затвором.
При выстреле поршень отводит затвор в заднее положение, одновременно происходит экстракция гильзы через особое оконце. В первоначальную позицию затвор встает под воздействием возвратной пружины, при этом происходит досылание нового патрона в патронник и запирание ствола.
Ствол карабина имеет нарезы в количестве 4-х штук.
Для повышения надежности производится его хромирование. Стенки ствола и ствольной коробки толще, чем у “Сайги”. Это сказывается негативно на массе оружия. Сказывается применение элементов РПК в оружии.
В целях снижения веса винтовки на стволе имеются продольные срезы. Длина ствола может варьироваться, что позволяет подобрать карабин “под себя”. Ряд моделей снабжены пламегасителями, жаберного типа.
На верхней части СК устанавливаются прицельные устройства открытого типа. Они представляют из себя регулируемый секторный целик и мушку. На поздних изделиях присутствуют крепления для установки коллиматорных и оптических прицелов. Прицельная линия короткая.
Оружие оснащается флажковым предохранителем, блокирующим работу УСМ.
Ударно-спусковой механизм повторяет аналогичный у АК. Правда, убрана возможность вести автоматический огонь, согласно требования УК РФ.
Боепитание происходит за счет секторного коробчатого магазина. Есть два варианта: на 5 и 10 патронов. Большее количество запрещено законодательством России. На модели СОК-1В используется барабанный магазин, но тоже на десять зарядов. Для ускорения перезарядки карабин укомплектован сбрасывателем, выбрасывающим магазин при нажатии на кнопку.
Цевье и приклад выполняются из орехового дерева. Стандартный приклад для “Вепря” имеет полупистолетную рукоятку с прорезью для большого пальца правой руки. Встречаются версии с полноценной пистолетной рукоятью. К цевью есть возможность подсоединить тактическую рукоять или фонарь. СОК-1В обладает интегрированными сошками.
Тактико-технические характеристики
“Вепрь 223” обладает следующими техническими параметрами:
- калибр оружия – 5,45-мм;
- используемый патрон — .223 Remington;
- Масса оружия со снаряженным магазином – 5 кг;
- имеются магазины на 5 и 10 патронов;
- длина ствола в зависимости от модели составляет 420… 750 мм;
- дальность эффективной стрельбы 100 – 200 м;
- ресурс ствола до 10 000 выстрелов.
Карабин обладает хорошей прикладываемостью. Для удобства хвата приклад имеет ортопедически правильные формы. Недостатком является большой вес орудия – на ходовой охоте с ним трудновато.
Модификации
В 1998 году стали выпускать 1-ю модификацию “Вепря” в .223 калибре. Оружие получилось удобным и неприхотливым в обслуживании. Карабин пришелся по вкусу отечественным охотникам. Способствовало этому и хорошее соотношение параметров цена — качество.
Руководство ВПО “Молот”, видя растущий спрос, дало добро на разработку новых версий винтовки.
Вепрь-223 Пионер
Карабин начали выпускать с 1999 года. Второе обозначение – СОК-97Р. Предназначен для стрельбы на короткую дистанцию, чему способствует короткая прицельная планка.
Для удобства стрелка уменьшена масса ствольной коробки.
Изменения коснулись УСМ – он выполняется на отдельной основе. Приклад выполнен по схеме “монте-карло”. Навесные прицелы крепятся к основанию целика на две опоры.
Вепрь-223 Супер
Вепрь-1В
Или СОК-1В начали производить с 2001 года. Несмотря на получение лицензии, как охотничье оружие, данный карабин полностью идентичен РПК. Единственное, что у него убрано – возможность автоматического огня. Остальные элементы Ручного Пулемета Калашникова сохранены: несъемные сошки, установлен пламегаситель, складной приклад с пеналом, шомпол под стволом.
Интересен магазин, поставляемый в стандартной комплектации. Он имеет форму барабана. Однако объем не превышает разрешенные законодательством 10 патронов.
Разборка “Вепрь-223”
Любое оружие требует ухода за собой. Нельзя давать скапливаться грязи и пороховой гари на оружии. Для работы механизмов требуется регулярная смазка. Чтобы добраться до труднодоступных деталей, порой требуется разобрать оружие. Вот краткая инструкция:
- отъять магазин и проверить патронник на отсутствие патронов;
- поднять крышку ствольной коробки;
- снять возвратную боевую пружину;
- отсоединить затворную рамку;
- отсоединить затвор;
- повернуть фиксатор газовой каморы вверх;
- отсоединить газовую трубку;
- вынуть поршень.
Для сборки провести все процедуры в обратном порядке.
Тюнинг
Особой страстью любого охотника является возможность подогнать оружие под свои предпочтения. И СОК-97 – не исключение.
В интернете легко можно заказать различные комплектующие для карабина: тактически рукоятки и фонарики, пластиковые приклады и ложа, разнообразные оптические и коллиматорные прицелы.
Некоторые энтузиасты экспериментируют с внутренней механикой винтовки.
Несмотря на высокую конкуренцию продукция Вятских Полян занимает одно из лидирующих мест на оружейном рынке России. В частности, этому поспособствовала удачная модификация “Вепря” под патрон .223 Rem. К слову, данная модель широко распространена не только на просторах нашей Родины, но и в странах Европы и США.
Видео
карабин СОК-97, Супер, Пионер, технические характеристики (ТТХ), длинна ствола, вес, модификации
Вятские-Поляны одно из самых развитых и известных отечественных оружейных предприятий. Основной продукцией, выпускаемой на заводе, является РПК (Ручной пулемет Калашникова). Но не менее значимым изделием, выпускаемым ВПО “Молот” является охотничий карабины “Вепрь”. Изначально выпускались модификации под патрон .
Карабин Вепрь-223 выпускается с 1998 года. Приобрел популярность у охотников на среднюю и крупную дичь. Оружие сочетает в себе надежность, простоту и высокую поражающую способность патрона.
История создания
История создания карабина “Вепрь” началась после распада СССР. Руководители оружейных предприятий, лишенные большей части государственного финансирования, принялись искать способы как сохранить заводы в рабочем состоянии. Конечно, появилась возможность экспорта продукции за границу, но одновременно с этим появился свободный перспективный рынок сбыта – гражданская сфера.
Начался выпуск разного рода травматических пистолетов, пригодных для самообороны. Появился широких спектр охотничьих ружей. Одной из ключевых новинок стало появления в свободной продаже самозарядных карабинов, базирующихся на основе АК. Первым таким изделием стала ижевская “Сайга”.
Вятские-Поляны подключились к выпуску СОК(самозарядных охотничьих карабинов) чуть позже. Их карабины почти не отличались от продукции “ИжМеха”.
До сих пор неизвестно, сами ижевцы продали лицензию на выпуск, или это был плагиат. Однако находились и ключевые отличия продукции ВП “Молот” от “Сайги”.
“Вепрь”, а именно так стал называться карабин, создавался с использованием элементов РПК.
Это придало новому оружию лишний вес за счет утолщения стенок ствола и ствольной коробки, но вместе с тем повысило надежность механизмов и конструкции. В наследство от пулемета перешел регулируемый целик.
Первые варианты “Вепря” выпускались в двух модификациях: СОК-95 и ВПО-206. Позже наладили производство “СОК-97”, под патрон .223 Rem.
Появление подобной модели объясняется широкой распространенностью боеприпасов этого вида на отечественном рынке. При этом их завозят как из-за рубежа, так и производятся Барнаульским станкостроительным заводом. Номенклатура российских патронов включается в себя: оболочные, полуоболочные и экспансивные боеприпасы.
Вывод
Различные модификации «Вепря» позволяют каждому любителю оружия подобрать именно то, что удовлетворит все его запросы. Перед покупкой следует определиться: для каких целей понадобится вам этот карабин.
Использование 223-х патронов позволяет вести стрельбу с высокой скоростью полёта пули и с настильной траекторией. Но если вы хотите использовать карабин в охоте на кабана, медведя или лося, то лучше рассмотрите оружие с другими, более мощными боеприпасами.
Высокая надёжность и прочность «Вепря»позволяют использовать его для обучения стрельбе. Для такой цели лучший выбор — Вепрь-223 РЕМ.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Конструкция и принцип действия
Принцип действия автоматики карабина СОК-97 основан на отводе части пороховых газов в специальную камору. Газ поступает через отверстие в стволе и воздействует на поршень, который соединен с затвором.
При выстреле поршень отводит затвор в заднее положение, одновременно происходит экстракция гильзы через особое оконце. В первоначальную позицию затвор встает под воздействием возвратной пружины, при этом происходит досылание нового патрона в патронник и запирание ствола.
Ствол карабина имеет нарезы в количестве 4-х штук.
Для повышения надежности производится его хромирование. Стенки ствола и ствольной коробки толще, чем у “Сайги”. Это сказывается негативно на массе оружия. Сказывается применение элементов РПК в оружии.
В целях снижения веса винтовки на стволе имеются продольные срезы. Длина ствола может варьироваться, что позволяет подобрать карабин “под себя”. Ряд моделей снабжены пламегасителями, жаберного типа.
На верхней части СК устанавливаются прицельные устройства открытого типа. Они представляют из себя регулируемый секторный целик и мушку. На поздних изделиях присутствуют крепления для установки коллиматорных и оптических прицелов. Прицельная линия короткая.
Оружие оснащается флажковым предохранителем, блокирующим работу УСМ.
Ударно-спусковой механизм повторяет аналогичный у АК. Правда, убрана возможность вести автоматический огонь, согласно требования УК РФ.
Боепитание происходит за счет секторного коробчатого магазина. Есть два варианта: на 5 и 10 патронов. Большее количество запрещено законодательством России. На модели СОК-1В используется барабанный магазин, но тоже на десять зарядов. Для ускорения перезарядки карабин укомплектован сбрасывателем, выбрасывающим магазин при нажатии на кнопку.
Цевье и приклад выполняются из орехового дерева. Стандартный приклад для “Вепря” имеет полупистолетную рукоятку с прорезью для большого пальца правой руки. Встречаются версии с полноценной пистолетной рукоятью. К цевью есть возможность подсоединить тактическую рукоять или фонарь. СОК-1В обладает интегрированными сошками.
Достоинства и недостатки карабинов Вепрь-223
Как любое охотничье оружие, карабин Вепрь-223 имеет ряд достоинств и недостатков. Что касается его достоинств:
- Конструкция ручного пулемёта Калашникова невероятно надёжна и вынослива;
- Несмотря на то, что автоматические карабины часто отличаются разборчивостью в плане выбора боеприпасов, старый добрый «калаш» может «переварить» абсолютно любой боеприпас подходящего калибра;
- Большое внешнее сходство с боевым оружием также помогают карабину Вепрь-223 оставаться на пике популярности.
Проблема в том, что не все понимают, из военного РПК нельзя сделать отличный охотничий карабин, как бы этого ни хотелось. Недостатки Вепрь-223 заключаются в следующем:
- Часто основание мушки напрессовывается на ствол с перекосом. Причём это заметно даже на первый пристальный взгляд. Становится непонятным, есть ли на ОТК, или сборщики сами ставят печать приёмки на своих изделиях;
- Прицельная планка также часто имеет смещение;
- Цевье мало того, что не подогнано как следует, часто ещё и асимметричное с двух сторон;
- Приклад часто плохо закреплён и имеет значительный люфт, что сильно сказывается на кучности стрельбы;
- Иногда спусковой крючок заедает после выстрела и не полностью возвращается в исходное положение. Это приводит к невозможности постановки карабина на предохранитель.
Если хочется получить более качественно сделанное изделие, то не рекомендуется покупать базовую модель. Лучше приобрести Вепрь-223 Супер. Стоит заметить, что в результате глобальной доработки Вепрь-223 в базовой комплектации становиться значительно лучше, чем заводская модель с приставкой «Супер».
Тактико-технические характеристики
“Вепрь 223” обладает следующими техническими параметрами:
- калибр оружия – 5,45-мм;
- используемый патрон — .223 Remington;
- Масса оружия со снаряженным магазином – 5 кг;
- имеются магазины на 5 и 10 патронов;
- длина ствола в зависимости от модели составляет 420… 750 мм;
- дальность эффективной стрельбы 100 – 200 м;
- ресурс ствола до 10 000 выстрелов.
Карабин обладает хорошей прикладываемостью. Для удобства хвата приклад имеет ортопедически правильные формы. Недостатком является большой вес орудия – на ходовой охоте с ним трудновато.
Вепрь-223 REM Супер(СОК-97М)
Вепрь-223 РЕМ Супер производится на с 2000 года под индексом «СОК-97М». Этот карабин предназначен для тех, кто ценит комфорт и точность стрельбы.
Ложа карабина представляет собой цельную конструкцию, приклад сделан в соответствии со всеми ортопедическими требованиями, изготовлены эти детали из качественного орехового дерева. Прицельный механизм полностью идентичен «Пионеру».
Технические характеристики карабина:
- Для стрельбы используются патроны калибра .223 Remington;
- Магазин вмещает 5 зарядов;
- Дальность эффективной стрельбы — 300 метров;
- Вес разряженного оружия — 3 800 грамм;
- Длина ствола оружия — 550/650 миллиметров;
- Общая длина оружия — 1040/1140 миллиметров;
- Ширина оружия — 75 миллиметров;
- Высота оружия — 200 миллиметров.
Модификации
В 1998 году стали выпускать 1-ю модификацию “Вепря” в .223 калибре. Оружие получилось удобным и неприхотливым в обслуживании. Карабин пришелся по вкусу отечественным охотникам. Способствовало этому и хорошее соотношение параметров цена — качество.
Руководство ВПО “Молот”, видя растущий спрос, дало добро на разработку новых версий винтовки.
Вепрь-223 Пионер
Карабин начали выпускать с 1999 года. Второе обозначение – СОК-97Р. Предназначен для стрельбы на короткую дистанцию, чему способствует короткая прицельная планка.
Для удобства стрелка уменьшена масса ствольной коробки.
Изменения коснулись УСМ – он выполняется на отдельной основе. Приклад выполнен по схеме “монте-карло”. Навесные прицелы крепятся к основанию целика на две опоры.
Вепрь-223 Супер
Вятские Поляны запустили производство этого карабина в 2000 году. СОК-97М в первую очередь разрабатывался как оружие быстрой, а главное, точной стрельбы. Чему способствует продуманный приклад, ортопедической формы, и цевье, выполненное из одной детали. Винтовка превосходно подходит для охоты на мелкую, но быструю дичь. Прицельное устройство аналогично СОК-97П.
Вепрь-1В
Или СОК-1В начали производить с 2001 года. Несмотря на получение лицензии, как охотничье оружие, данный карабин полностью идентичен РПК. Единственное, что у него убрано – возможность автоматического огня. Остальные элементы Ручного Пулемета Калашникова сохранены: несъемные сошки, установлен пламегаситель, складной приклад с пеналом, шомпол под стволом.
Интересен магазин, поставляемый в стандартной комплектации. Он имеет форму барабана. Однако объем не превышает разрешенные законодательством 10 патронов.
Самая харизматичная модификация Вепрь-233
Одной из самых интересных и брутальных моделей линейки Вепрь-223 является модификация Вепрь-1В rem. Это весьма специфическое охотничье оружие, что становится очевидным при беглом взгляде на него. Дело в том, что внешне модель Вепрь-233-1В практически полностью копирует ручной пулемёт Калашникова. Его конструкция отличается следующими особенностями:
- Имеется складывающийся приклад;
- Сошка для стрельбы;
- Целик, идентичный целику РПК;
- Щелевой пламегаситель.
Данная модификация является самой тяжёлой в линейке – её вес составляет 5,2 кг. Главным отличием от РПК является отсутствие возможности ведения огня очередями.
Естественно, что охотиться с Вепрь-233 1В весьма проблематично. Так как тиры для стрельбы встречаются только в крупных городах, данная модель не получила широкого распространения в России. В основном Вепрь приобретается иностранцами, которые очень ценят его за внешний вид и боевые качества.
Разборка “Вепрь-223”
Любое оружие требует ухода за собой. Нельзя давать скапливаться грязи и пороховой гари на оружии. Для работы механизмов требуется регулярная смазка. Чтобы добраться до труднодоступных деталей, порой требуется разобрать оружие. Вот краткая инструкция:
- отъять магазин и проверить патронник на отсутствие патронов;
- поднять крышку ствольной коробки;
- снять возвратную боевую пружину;
- отсоединить затворную рамку;
- отсоединить затвор;
- повернуть фиксатор газовой каморы вверх;
- отсоединить газовую трубку;
- вынуть поршень.
Для сборки провести все процедуры в обратном порядке.
Тюнинг
Особой страстью любого охотника является возможность подогнать оружие под свои предпочтения. И СОК-97 – не исключение.
В интернете легко можно заказать различные комплектующие для карабина: тактически рукоятки и фонарики, пластиковые приклады и ложа, разнообразные оптические и коллиматорные прицелы.
Некоторые энтузиасты экспериментируют с внутренней механикой винтовки.
Несмотря на высокую конкуренцию продукция Вятских Полян занимает одно из лидирующих мест на оружейном рынке России. В частности, этому поспособствовала удачная модификация “Вепря” под патрон .223 Rem. К слову, данная модель широко распространена не только на просторах нашей Родины, но и в странах Европы и США.
Вепрь-223 РЕМ Пионер(СОК-97Р)
Вепрь-223 REM Пионер производится с 1999 года и имеет индекс СОК-97Р. Это лёгкий, красивый, современный и отлично сконструированный карабин для стрельбы навскидку.
Ложа этого орудия полностью выполнена из орехового дерева, приклад выполнен по типу «монте-карло». Газовый двигатель в этой модели получил некоторые изменения, ствольная коробка была облегчена для более комфортного использования карабина. Орудие получило новый ударно-спусковой механизм, выполненный на отдельном основании. Прицельный механизм состоит из перекидного двухпозиционного целика.
Данное орудие гораздо удобнее, чем базовую модель, использовать на коротких дистанциях. Кронштейн для установки оптического прицела размещен на основании целика и оборудован двумя дополнительными опорами.
Существуют две вариации данного оружия: с длиной ствола 550 и 650 мм. Вепрь-223 REM Пионер уверенно конкурируют с зарубежными аналогами на отечественном рынке, а также пользуется высоким спросом на оружейных рынках в ряде стран Европы и Северной Америки.
Технические характеристики Пионера РЕМ (СОК-97Р):
- Для стрельбы используются патроны калибра .223 Remington;
- Магазин вмещает 5 патронов;
- Дальность эффективной стрельбы — 300 метров;
- Вес разряженного ружья — 3 600 грамм;
- Длина ствола — 550/650 миллиметров;
- Общая длина ружья — 1040/1140 миллиметров;
- Ширина ружья — 75 миллиметров;
- Высота ружья — 200 миллиметров.
Карабин «Вепрь-Пионер» СОК-97Р
«Вепрь-Пионер» — самозарядные охотничьи карабины с длинной ореховой ложей, выполненной по типу «Монте-Карло». Выпускаются под патрон калибра .223 Rem (5,56х45).
Карабины охотничьи самозарядные «Вепрь-Пионер» предназначены для охоты на среднего и крупного зверя. Конструкция карабинов обеспечивает надежное функционирование частей и механизмов, а так же качественное производство выстрела в различных погодных и климатических условиях при температуре окружающей среды от -50° до +50°С.Колодка мушки совмещена с газовой камерой
Перекидной прицел на 100 и 300 м.
Дульный тормоз
Установочная база для крепления бокового кронштейна оптического прицела
Карабины «Вепрь-Пионер» относятся к классу полуавтоматического оружия. Автоматическая перезарядка осуществляется за счет использования энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камеру при выстреле, и энергии возвратной пружины. |
Технические характеристики | |
«Вепрь-223-Пионер» калибра .223Rem | |
Применяемый патрон | 5,56×45 (.223 Rem) |
Масса карабина, кг, не более | 3,9 |
Длина ствола, мм | 550 ил 650 |
Длина общая, мм | 1040 ил 1140 |
Вместимость магазина, шт. патронов | 2, 3, 5 или 10 |
По специальному заказу на левой стороне ствольной коробки может быть дополнительно установлена боковая база крепления кронштейна оптического прицела, карабин может быть выполнен без открытых прицельных приспособлений ( в этом случае прицельная стрельба ведется только с оптического прицела, устанавливаемого на неотъемной базе, выполненной в виде планки Weaver), ложа может быть выполнена левосторонней. |
Молот Карабин 223 Пионер СОК-97Р
О товаре
Вепрь 223 ПИОНЕР б/о L=550 (СОК 97P) — самозарядные охотничьи карабины с длинной ореховой ложей, имеющей приклад ортопедической формы с вырезом под большой палец. Карабин Вепрь Пионер выпускается под патроны калибров .223 Rem (5.56×45). Предназначен для охоты на среднего и крупного зверя. Конструкция обеспечивает надежное функционирование частей и механизмов, а так же качественное производство выстрела в различных погодных и климатических условиях при температуре окружающей среды от -50° до +50°С.
Характеристики товара
Дополнительная информация
Автоматическая перезарядка осуществляется за счет использования энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камеру при выстреле и энергии возвратной пружины.Запирание канала ствола осуществляется поворотом затвора вокруг своей оси.Ударно-спусковой механизм куркового типа, обеспечивает производство одиночного выстрела и постановку на предохранитель кнопочного типа.Для исключения инерционного накола капсюля ударники затворов подпружинены.Ложе изготовлено из ореха.Для удобства стрельбы приклад ложи выполнен со щекой и резиновым затыльником-амортизатором. Канал и патронник ствола, газовая камера и шток с поршнем затворной рамы хромированы.
Страна происхождения
Россия
Базовая единица
шт
Вместимость магазина
5
Никто еще не оставил отзыва о товаре,
вы будете первым!
Написать отзыв
Произошла ошибка. Попробуйте обновить страницу
Отзыв отправлен на модерацию и скоро появится!
«Карабин охотничий самозарядный «Вепрь Пионер» (СОК-97Р) калибра .223 Remington и его исполнения СОК-97Р-01, СОК-97РК, СОК-97РК-01, СОК-97РВ»
77 — город Москва
50 — Московская область
78 — город Санкт-Петербург
23 — Краснодарский край
61 — Ростовская область
01 — Республика Адыгея
02 — Республика Башкортостан
03 — Республика Бурятия
04 — Республика Алтай
05 — Республика Дагестан
06 — Республика Ингушетия
07 — Кабардино-Балкарская Республика
08 — Республика Калмыкия
09 — Карачаево-Черкесская Республика
10 — Республика Карелия
11 — Республика Коми
12 — Республика Марий Эл
13 — Республика Мордовия
14 — Республика Саха (Якутия)
15 — Республика Северная Осетия — Алания
16 — Республика Татарстан
17 — Республика Тыва
18 — Удмуртская Республика
19 — Республика Хакасия
21 — Чувашская Республика
22 — Алтайский край
24 — Красноярский край
25 — Приморский край
26 — Ставропольский край
27 — Хабаровский край
28 — Амурская область
29 — Архангельская область
30 — Астраханская область
31 — Белгородская область
32 — Брянская область
33 — Владимирская область
34 — Волгоградская область
35 — Вологодская область
36 — Воронежская область
37 — Ивановская область
38 — Иркутская область
39 — Калининградская область
40 — Калужская область
41 — Камчатский край
42 — Кемеровская область
43 — Кировская область
44 — Костромская область
45 — Курганская область
46 — Курская область
47 — Ленинградская область
48 — Липецкая область
49 — Магаданская область
51 — Мурманская область
52 — Нижегородская область
53 — Новгородская область
54 — Новосибирская область
55 — Омская область
56 — Оренбургская область
57 — Орловская область
58 — Пензенская область
59 — Пермский край
60 — Псковская область
62 — Рязанская область
63 — Самарская область
64 — Саратовская область
65 — Сахалинская область
66 — Свердловская область
67 — Смоленская область
68 — Тамбовская область
69 — Тверская область
70 — Томская область
71 — Тульская область
72 — Тюменская область
73 — Ульяновская область
74 — Челябинская область
75 — Забайкальский край
76 — Ярославская область
79 — Еврейская автономная область
82 — Республика Крым
83 — Ненецкий автономный округ
86 — ХМАО — Югра
87 — Чукотский автономный округ
89 — Ямало-Ненецкий автономный округ
92 — город Севастополь
95 — Чеченская республика
«Пионер» — всем пример! — Статьи об оружии и боеприпасах
Появление в модельном ряду Вятско-Полянского машиностроительного завода «Молот» самозарядного карабина «Вепрь-Пионер» стало событием знаковым. До сих пор, при создании отечественных охотничьих карабинов на базе системы Калашникова, конструкторы зажимали себя в рамках технологий и компоновок, десятилетиями отрабатываемых на боевом оружии… «Вепрь-Пионер» появился на «Молоте» вслед за карабинами «Вепрь», «Вепрь-308» и «Вепрь-308 Супер» и в отличие от этих образцов, сконструированных под патроны 7,62х39 или 7,62х51, создавался под патрон 5,56х45 (он же .223 Remington или 5,56 НАТО). Одновременно проводились работы и по «Пионеру» калибра 7,62х39 мм, но наиболее интересным ввиду своей новизны, всё же является 5,56-мм карабин.
Самозарядный карабин «Вепрь-Пионер» – один из первых отечественных образцов охотничьего оружия, разработанных под патрон 5,56х45 |
Совсем недавно в России охотничий патрон калибра 5,56х45 не изготавливался, но сейчас его производство освоено Барнаульским станкостроительным (основной производитель) и Тульским патронным. Готовится производство на Ульяновском машиностроительном заводе. В программах заводов 5,56х45 появился, в первую очередь, как экспортная позиция, но интересы российских производителей оружия и боеприпасов в этом направлении полностью совпадают, и первыми здесь оказались специалисты по маркетингу и конструкторы «Молота», предложив на внешний и внутренний рынок самозарядный охотничий карабин «Пионер».
На особенностях патрона мы остановимся чуть позже, а сейчас попробуем разобраться, каким получился сам карабин.
В самом начале не побоюсь назвать «Пионер» красивым охотничьим карабином. Как говорится, «на вкус и цвет товарища нет», но не в случае с «Пионером». Карабин не только красив, но и удобен, прикладист, хорошо сбалансирован. Смелость конструкторов, положивших металл в полную ореховую ложу с пистолетной шейкой оправдалась полностью – «Пионер» отличается от карабинов «Вепрь» и «Сайга» по-настоящему охотничьей эстетикой.
Внутреннее устройство и компоновку карабина во многом определил патрон. Кроме геометрии ствола и патронника изменения коснулись размеров затвора и формы затворной рамы, уменьшилась длина ствольной коробки. В результате внешние формы «Пионера» по сравнению с карабинами «Вепрь» и «Вепрь-Супер» очень существенно изменились, сделав карабин легко узнаваемым.
Ударно-спусковой механизм «Пионера» смонтирован на
отдельном основании и легко отделяется от
ствольной коробки для чистки и смазки
Автоматика карабина работает за счёт отвода пороховых газов из канала ствола, запирание осуществляется поворотным затвором. Затворная рама штоком соединена с газовым поршнем. Газоотводная трубка при неполной разборке не отделяется. Питание патронами осуществляется из отъёмного пяти- или десятизарядного коробчатого магазина. Ударно-спусковой механизм, собранный на отдельном основании, для удобства осмотра и чистки отделяется от ствольной коробки. Защёлка магазина смонтирована в передней части основания УСМ.
Регулируемая в двух плоскостях мушка смонтирована в передней части газоотводной трубки. Целик расположен на колодке, которая одновременно служит ответной частью для установки кронштейна оптического прицела. На мой взгляд, и механический прицел и кронштейн оптического в дальнейшем имеют полное право измениться. С одной стороны, малоимпульсный патрон 5,56х45 не предъявляет очень жёстких требований к прочности крепления, но с другой стороны у «молотовцев» уже есть удачный опыт усиления кронштейна на карабине «Вепрь-Супер Спорт». Ничего не мешает применить аналогичный подход и в «Пионере». Механический прицел имеет относительно короткую прицельную линию, по сравнению с «Вепрем». Целик перекидной, двухпозиционный. Впрочем, учитывая настильную траекторию полёта пули патрона два положения целика для охотничьего образца вполне достаточно. Это первый случай в России, когда на образец оружия с нарезным стволом, созданный на базе системы Калашникова, ставится охотничий механический прицел, а не стандартный секторный, у которого есть масса приверженцев. Особенно секторный прицел пригодится не на охоте, а в практической стрельбе по мишеням.
В некоторых зарубежных странах запрещено использование пламегасителей и производители по-разному решают эту проблему. Поскольку «Пионер» создавался и в расчёте на экспорт, своё слово сказали и конструкторы «Молота». В дульной части ствола «Пионера» примерно на глубину 50 мм несколько увеличен внутренний диаметр канала ствола и на этом отрезке сделаны косые прорези, выполняющие роль компенсатора. Таким образом, карабин оснастили пламегасителем-компенсатором.
Технические характеристики самозарядного охотничьего карабина «Вепрь-Пионер» | |
Калибр | 5,56 |
Длина ствола, мм | 550 |
Применяемый патрон | 5,56х45 |
Начальная скорость пули, м/с | 930 |
Вместимость магазина, шт. | 5, 10 |
Прицельная дальность стрельбы, м | 300 |
Масса оружия, кг | 3,9 |
Длина, мм | 1040 |
Ширина, мм | 75 |
Высота, мм | 200 |
Примечание: начальная скорость пули указана для патрона .223 Rem |
Возвращаясь к теме боеприпаса, приходится в очередной раз сожалеть о нелёгкой судьбе патрона 7,62х39 в нашей стране. В данном случае важна даже не эффективность или неэффективность этого патрона на различных охотах, а проблема использования карабинов под этот калибр, которые уже находятся на руках охотников. Учитывая ограничения по разрешённым на охотах калибрам, действующим в некоторых регионах России, «Пионер» калибра 7,62х39 явно отстанет по объёмам продаж от своего тёзки под патрон 5,56х45. Особенно при нынешнем положении дел с отечественным патроном 5,6х39 и оружием под него – карабинов производится очень мало, а патрон в большинстве магазинов страны просто отсутствует. Если сравнивать последние два патрона, то пуля «иностранца», при сопоставимой массе начальной скорости, имеет более пологую траекторию и лучше сохраняет энергию в полёте. Таким образом, 5,56-мм патрон вполне может заменить калибр 5,6х39 и даже превзойти его по популярности. Важно и то, что система продаж Барнаульского станкостроительного завода позволяет найти патроны этого предприятия в любом уголке страны и по цене отечественный патрон будет так же российским, то есть недорогим. А стоимость – далеко не последний фактор, определяющий популярность оружия и боеприпасов. В этом отношении и «Пионер», и барнаульские патроны не разочаруют российских охотников.
Сегодня у многих слово «пионер» ассоциируется только с автомобильной магнитолой, и вместе с охотничьим карабином «Вепрь-Пионер» к нам возвращается истинный смысл этого слова – «ПЕРВЫЙ».
Михаил Дегтярёв
Калашников 4-2000
Нарезной карабин Молот Вепрь-Пионер (СОК-97Р) .223Rem, 550мм (МЛ10352)
Автоматическая перезарядка карабина осуществляется за счет использования энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камеру при выстреле, и энергии возвратной пружины. Запирание затвора на два боевых упора осуществляется поворотом затвора вокруг своей оси продольно-скользящей затворной рамой. Ударно-спусковой механизм куркового типа обеспечивает производство одиночного выстрела и постановку на предохранитель. Карабин оснащён кнопочным предохранителем, значительно более удобным и практически бесшумным в работе по сравнению с классическим предохранителем семейства АК и РПК. Открытое прицельное приспособление и оптический прицел позволяют вести прицельную стрельбу на дистанциях до 300 м. Для повышения долговечности карабина и коррозионной стойкости канал ствола и патронник хромированы.
Принцип работы карабина заключается в следующем: при движении затворной рамы с затвором вперед под действием возвратной пружины патрон из магазина досылается в патронник. С поворотом затвора канал ствола запирается, курок находится на зацепе крючка спускового, выбрасыватель заскакивает за закраину гильзы. При нажатии на спусковой крючок курок выходит из зацепления с зацепом спускового крючка и, поворачиваясь под действием боевой пружины, наносит энергичный удар по ударнику, который накалывает капсюль-воспламенитель. Происходит выстрел. При откате за счет энергии пороховых газов затворной рамы с затвором назад отпирается канал ствола, гильза извлекается из патронника и при взаимодействии с выступом отражателя выбрасывается из ствольной коробки, курок разворачивается и входит в зацепление с шепталом. При отпускании спускового крючка курок выходит из зацепления с шепталом и перехватывается зацепом спускового крючка. При повторном нажатии на спусковой крючок цикл повторяется.
Конструкция карабина обеспечивает безопасность функционирования при использовании для стрельбы охотничьих патронов .223Rem или 5,56х45 и правильной эксплуатации.
Вес без патронов — 3.9 кг, с магазином — 4.2 кг
Поворотный тип запирания, 2 боевых упора.
Вепрь Пионер, нарезное ружье — Охота Рыбалка
Разработанный на базе автомата Калашникова, карабин «Вепрь Пионер» получил множество положительных отзывов от покупателей, которым необходим внешний вид и доступность стоимости, от владельцев, сумевших в полной мере оценить его функциональные возможности.
Это неудивительно, ведь модель Вепрь Пионер гарантирует полную безопасность эксплуатации и максимальное удобство при использовании карабина.
Технические параметры, заложенные производителем, обеспечивают хороший показатель кучности стрельбы и дальности поражения движущихся целей.Большое количество преимуществ удовлетворит даже особых любителей этого вида огнестрельного оружия, а компактные размеры и относительно небольшой вес обеспечивают удобство транспортировки винтовки.
Обзор карабина Вепрь Пионер
Современный дизайн карабина Вепрь Пионер вызвал первоначальный интерес к модели со стороны покупателей. Но при ближайшем рассмотрении больше внимания уделяется материалу, из которого оно изготовлено: натуральное дерево не только улучшает эстетику винтовки, но и делает особенно приятным прикосновение к ее коже.Эргономика рукоятки приклада и ствола позволяет применять модели как крупным мужчинам с крупной ладонью, так и хилым женщинам и даже подросткам, решившим освоить начальные навыки стрельбы из огнестрельного оружия.
С этой винтовкой можно тренироваться метать, участвовать в спортивной стрельбе, а также участвовать в профессиональной охоте. Дальность этой модели позволяет поражать мелкую и среднюю дичь, а наличие оптического прицела с отличными характеристиками упрощает процесс поражения цели.
Преимущества и недостатки
Современный и функциональный, карабин модели Вепрь Пионер имеет ряд характеристик, которые должны назвать его основными достоинствами такие параметры как:
- привлекательный внешний вид, определяющий высокую степень интереса покупателей к карабину;
- Использование натурального материала в отделке карабина. При этом может применяться орех или бук, со специальным защитным покрытием, не боящийся перепадов температур окружающей среды, воздействия повышенной влажности в полевых условиях и механических воздействий, неизбежных при эксплуатации карабина;
- простота устройства, определяющая простоту технологического процесса эксплуатации модели Вепрь Пионер.
Добавляя очевидные преимущества относительно невысокой стоимости, можно понять причины популярности модели среди покупателей, ведь цена позволяет приобрести даже с некоторыми ограничениями бюджета на покупку.
Недостатком является совмещение газовой камеры с блокировкой мушек, однако большинство владельцев этой конструктивной особенности карабина считают скорее достоинством, чем недостатком: такой способ обеспечивает максимальную дальность удерживаемой стрельбы.
Вепрь-223 пионер (фото)
Назначение
Используют карабин Вепрь Пионер в основном, возможно, для охоты на мелких и средних животных. Хотя технически возможно использовать его для обучения новичков основам стрельбы из огнестрельного оружия: простое управление с гарантированной безопасностью позволяет обучать элементарной стрельбе даже женщин и подростков.
Также карабин модели Вепрь Пионер может быть использован для соревнований по стрельбе по мишеням благодаря своим характеристикам, таким как дальность и точность.
Сорта
На рынке сегодня предлагается несколько разновидностей винтовки Вепрь Пионер. В зависимости от калибра они различаются по модели с патроном 7,62 и от модели с патроном 5,56. Соответственно, для стрельбы используются патроны разного калибра, но различие скорострельности в обоих случаях несущественно.
Это разновидности моделей разной емкости магазинов: в первом случае это 2, 3, 5 патронов, во втором — 2, 3, 5 и 10 патронов. Но у модели с патроном 7,62 начальная скорость пули немного больше по сравнению с моделью с патроном 5.56: 900 м / с у первой модели и 830 м / с у второй.
Технические характеристики и возможности карабина Вепрь Пионер 223, звоните и др. Приведены ниже.
Технические характеристики
Дальний выстрел, высокая точность и плавность всего процесса работы карабина «Вепрь Пионер» обусловлены техническими характеристиками, заложенными в него производителем. И с их помощью можно получить максимально подробное и исчерпывающее представление о возможностях модели, понять причины ее популярности среди покупателей.
Технические характеристики | Карабин Вепрь Пионер |
---|---|
Страна происхождения | Россия, машиностроительный завод «Молот» |
Назначение | Охота, спортивная стрельба |
Посмотреть | Карабин полуавтоматический |
Емкость картриджей | 2, 3, 5, наверное 10, калибром 5,6 |
Общая длина кузова | 1 000 мм |
Длина ствола | 625 мм |
Высота модели | 202 мм |
Масса | 4,69 кг |
Ширина | 57 мм |
Вид на багажник | Холодная штамповка, имеет оксидное покрытие |
Карабин «Вепрь» пионер по своему технологическому размаху идеален для охоты, многие владельцы замечают дальность стрельбы, что особенно важно для поражения целей на дальности (максимальная дальность поражения движущейся цели, описание производителя — 300 м) .Он также указывает на начальную скорость пули, которая указывает на точность каждого произведенного выстрела.
Проект
Относительная простота конструкции дает возможность не испытывать трудностей с эксплуатацией карабина, что особенно актуально для начинающих стрелков. Основной конструктивной частью его можно считать ложу и ствол.
Для большего удобства использования приклад выполнен из резины и имеет высокий коэффициент амортизации затыльник. Имеются два упора для полной блокировки ствола, что обеспечивает высокую безопасность при использовании карабина.
Комплектование и упаковка
- Модель продается в специализированных магазинах охотничьего оружия, на модель прилагается сертификат качества и паспорт.
- Также есть подробный мануал, описывающий, как обращаться с технологией и работой карабина.
- Винтовка упакована в полимерную пленку и картонную упаковку с необходимой информацией: наименование производителя изделия.
- Basic также подразумевает наличие оптического прицела с отличными характеристиками, который может заменить его с лучшими характеристиками.
Принцип работы
Работа с карабином проста из-за несложности конструкции. В магазине есть патроны, которые при нажатии на спусковой крючок подаются в ствол и производят выстрел. Наличие кнопочного предохранителя исключает риск незапланированного выстрела.
Modpluginevent ударник-затвор исключает возможность инерционного николаевского капсюля.
Разборка
Провести разборку карабина можно даже в домашних условиях. Это необходимо для проведения мелкого ремонта устройства, доработки оружия.
Особенностьюразборки можно считать простоту ударно-спускового механизма, который быстро и легко отделяется от ствольной коробки за счет его фиксации на отдельной базе, а оптический прицел просто снимается с предполагаемого места фиксации ствольной коробки.
Тюнинг
Улучшение данной модели может быть реализовано путем установки производителя оптики другого производителя.Это дает вам возможность улучшить таргетинг.
Цены на карабин Вепрь Пионер 223 Рем. калибр приведены ниже.
Цена товара
Параметр стоимости позволяет сделать модель карабина «Вепрь Пионер» одной из самых популярных на сегодняшний день. Его цена может варьироваться у разных продавцов, но в среднем она составляет 48 250 51 до 150 рублей.
Отзывы владельцев о карабине Вепрь Пионер 223рем, 308вин калибра и др. Приведены ниже.
Отзывы владельца
По своим техническим характеристикам модель Вепрь Пионер зарекомендовала себя как охотничье ружье.
- Профессионалы ценят его меткость и умение поразить цель, особенно на больших дистанциях (до 300 м).
- Стоимость хоть и нельзя назвать низкой, но доступность по сравнению с аналогичными вариантами карабинов других производителей сделала модель «Вепрь Пионер» одной из самых популярных.
- Многие покупатели отметили внешний вид винтовки.
- Использование дерева сделало приклад максимально приятным при контакте с кожей, а устойчивость этого натурального материала к внешним воздействиям позволяет сохранить привлекательный внешний вид оружия.
Спорим, вы не знали этих 8 фактов о диких кабанах
Боб МакНелли 15.09.15
- Дикие кабаны бродили по Америке с тех пор, как Эрнандо де Сото ввел их во Флориду в 1539 году.
- У диких свиней есть клыки. У них очень острые края, потому что верхние и нижние бивни перекрывают друг друга. Постоянный скрежет зубов точит клыки, из которых получается грозное оружие.
- Дикие кабаны — это всего лишь домашние свиньи, одичавшие несколько поколений.Джавелины или пекари с ошейником — это совершенно другое животное, обитающее на юго-западе США. Вопреки широко распространенному мнению, в лесах Америки почти не бродят так называемые русские или прусские кабаны чистой породы.
- Свиньи не потеют, поэтому не переносят жаркую, яркую, солнечную погоду. Им нужно искать прохладные влажные места, чтобы поддерживать нормальную температуру тела в жаркую погоду. Вот почему заболоченные, илистые болота и дно ручьев — такие лучшие места для диких свиней.
- Дикие кабаны — стадные животные, обычно встречаются семейными группами.Однако крупные самцы или кабаны становятся одиночками, и охотникам бывает очень сложно поймать их в ловушку.
- Популяции диких свиней, пригодных для охоты, обитают в следующих 19 штатах: Алабама, Аризона, Арканзас, Калифорния, Флорида, Джорджия, Гавайи, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Нью-Гэмпшир, Нью-Мексико, Северная Каролина, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Вирджиния и Западная Вирджиния.
- Дикие свиньи быстро растут, достигая веса от 80 до 100 фунтов в год. Однако рассказы о 300- и 400-фунтовых «диких» кабанах — это фантастика.Большинство старых, зрелых диких свиней достигают пика веса примерно в 150 фунтов (живой вес), а 250-фунтовая свинья — это чудовище.
- У взрослого дикого кабана есть жесткая, похожая на хрящ пластинка позади каждого плеча, называемая «щитом». У большого кабана такой щит может иметь толщину почти в дюйм и может отклонять стрелу, как стальная пластина. По этой причине лучники должны стрелять по большим кабанам, что позволяет стреле проскользнуть за «щит» в грудную клетку кабана.
Карабин «Вепрь 223»: модельный ряд, описание, производитель и рабочие характеристики
Необычное для российского рынка оружие типа карабин «Вепрь 223» выпускается с 90-х годов прошлого века.Изначально этот тип ружья был ориентирован на экспорт в другие страны. Вскоре отечественные пользователи освоили преимущества и возможности нового калибра и начали закупать указанный тип оружия. Рассмотрим особенности этой модификации и ее отличия от предшественников.
общее описание
Русские карабины «Вепрь 223» производит комбинат «Молот», производственные мощности которого расположены в Вятско-Полянском районе. Первая единица рассматриваемого оружия была выпущена в 1998 году.Вскоре охотничьи вариации прижились у отечественного потребителя, ранее предпочитавшего винтовки с малым калибром. Обновленный патрон «Ram 223» относится к другим типам боеприпасов, превосходя стандартные заряды в 2-3 раза по точности, убойности и дальности поражения.
Сейчас Вятско-Полянский комбинат выпускает такие модификации рассматриваемого оружия:
- стандартная модель, производство которой начато в 1998 году;
- версия «Пионера», представляющая модернизированного предшественника.
- «Супер 223» укомплектован ложей иной конфигурации, с ортопедическим прикладом, показавшим себя лучше оригинала на испытаниях;
- «Вепрь-1Б-223» — стандартная вариация с небольшими отличиями от оригинала в части организации прицельного приспособления.
Дизайн
Параметр точности карабина «Вепрь 223» стабильный вне зависимости от модификации оружия. Оптимальное расстояние, на котором этот параметр является органическим — 100 метров.На дальних дистанциях чудес ждать не стоит, поскольку основой для рассматриваемого карабина стал ручной пулемет Калашникова. И это не снайперская винтовка.
Основные узлы и механизмы «Кабана» практически идентичны РПК. Такой подход не должен ассоциироваться с желанием быть оригинальным. Просто комбайн «Хаммер» давно занимается выпуском РПК. Логично, что при минимальной реорганизации производства завод перешел на выпуск охотничьих карабинов.
Устройство
Отечественный карабин «Вепрь 223» выпущен в 1998 году, относится к серии «Таран», внешне практически не отличается от линейки под номером 308. Модель проста по конструкции и неприхотлива в обслуживании. Помимо доступной цены рассматриваемое оружие имеет следующие достоинства:
- деревянное, качественное цевье;
- прицельное устройство пушечного типа;
- есть возможность крепления оптики;
- В комплекте ремень и чехол.
Вместо зарубежных сборов можно использовать отечественные аналоги. Подходящая «обойма» подбирается путем опытной стрельбы патронами разных производителей. Карабин «Вепрь 223 Рем» неразборчив по отношению к патронам. Главное — обеспечить хорошую точность и аккуратность.
Вместимость обоймы рассматриваемого оружия составляет 5 или 10 зарядов. Использование более вместительного магазина вполне возможно, но закон РФ запрещает использование гражданского оружия, вмещающего более десяти патронов.Некоторые мастера переделывают аналоги с АК-74 или закупают зарубежные версии.
Назначение
Карабин Вепрь калибра 223 можно использовать для следующих целей:
- охота на средних и мелких животных;
- спортивно-развлекательная стрельба по мишеням;
- учебного оборудования, с учетом малой отдачи оружия, это вполне разумно.
Не стоит тестировать ружье на больших дистанциях, потому что это не «снайперский» и даже не болт-карабин.В последнее время также появилась тенденция использовать оружие в тирах и на полигонах. Главное — при ведении огня соблюдать технику безопасности.
Технические характеристики
Ниже приведены основные параметры карабина Вепрь 223 Рем:
Использовано- зарядов — 223 бэр; Емкость магазина
- — 5 или 10 патронов;
- эффективная дальность стрельбы — 100-300 метров;
- Масса оружия — 4200 г; Длина ствола
- — от 42 до 590 миллиметров в зависимости от модификации.
В связи с общими различиями на рынке вы можете выбрать версию, ориентированную на конкретные задачи. Например, для охоты лучше всего подойдет модель с длинным стволом, а для защиты жилища — короткоствольный вариант.
Карабин «Вепрь 223 Пионер»
Данная модификация производится с 1999 года, представляет собой модернизированный и более дорогой вариант стандартной версии. Продукт легче (3600 грамм), что позволяет использовать его женщинам и подросткам.
Другие отличия:
- кровать изготовлена из отборного орехового дерева; Приклад
- выполнен по комплектации типа «Монте-Карло»;
- облегченная ствольная коробка;
- Ударно-выпускная часть изготавливается на отдельной основе.
Рассматриваемая модификация отличается высоким качеством сборки, рекомендуется для стрельбы на короткие дистанции. «Пионер» успешно продается не только на внутреннем рынке, но и за рубежом, в том числе в США.
Карабин «Вепрь 223 Супер»
Охотничье ружье этой модели поступило в продажу в 2000 году. Версия разработана с учетом отзывов пользователей, лишена большинства недостатков предшественницы. Однако всех проблем избежать не удалось.
Данная модификация оснащена прочной ложей и прикладом ортопедического типа. Карабин лучше приспособлен для охоты, чем его предшественник. Главное достоинство оружия — возможность вести быструю и точную стрельбу.Технико-тактические параметры оружия идентичны «Пионеру», но с лучшим качеством сборки.
Особенности
В этой серии есть оригинальный представитель 1-Б Рем. Это охотничье оружие практически полностью интерпретирует ручной пулемет Калашникова. К нюансам оформления можно отнести:
- ложа складывающаяся;
- наличие рабочих сошек для стрельбы; Стойка
- на комплектации РПК;
- пламегаситель щелевой.
Эта модель относится к самым тяжелым образцам (вес — 5200 грамм). Этот вид оружия не имеет возможности стрельбы очередями, ружье не предназначено для длительной охоты. Поскольку специальных галерей в стране не так много, рассматриваемая модель не получила широкого распространения. Карабин ориентирован на иностранных пользователей, ценящих его за уникальный внешний вид и боевые характеристики.
Преимущества и недостатки
Как и любой механизм, в том числе оружие боевого и охотничьего типа, рассматриваемый карабин имеет свои достоинства и недостатки.Среди преимуществ:
- надежность и долговечность конструкции аналогична системе ПКК;
- возможность использования различных боеприпасов, без специальной перенастройки орудия;
- практически идентичное сходство с военным аналогом, которое ценят многие любители огнестрельного оружия.
К недостаткам можно отнести такие моменты:
- Прижатие и перекос мушки на стволе, эта проблема не всегда становится понятной из-за герметизации имеющихся образцов.
- прицельная планка подвержена смещению; Цевье
- нередко бывает асимметричным с обеих сторон;
- плохая фиксация приклада, что отрицательно сказывается на кучности и меткости при стрельбе боевыми патронами.
Основная проблема в том, что из варианта ручного пулемета очень сложно сделать хороший карабин. Особенно это касается точности и аккуратности. Внешний вид не проблема. Пользователи отмечают, что указанное оружие часто заедает при нажатии на спусковой крючок, что делает невозможным повторную установку предохранителя.
Проблемные узлы
Если у вас получился образец с не очень аккуратной сборкой, проблему можно исправить простым набором инструментов (набор файлов и наждачная бумага с разной зернистостью). Нестабильный и неплотный стык фиксируют заменой шурупов или затягиванием под шайбу имеющихся шурупов. Второй вариант — прикрепить элемент эпоксидной смолой. Адаптация боковых поправок часто становится проблемой, когда охота ведется в густых зарослях, а штанга имеет тенденцию цепляться за кусты и ветки.В итоге придется перестрелять карабин. Один из выходов, судя по отзывам пользователей, — приклеивание винтовой части маховика к прицельной планке.
В отзывах о карабине «Вепрь 223» потребители часто указывают на необычную форму приклада и проблемный лакокрасочный слой, нанесенный на цевье и приклад. Пистолет в такой конструкции скользит в руках, что требует удаления первичного покрытия с последующей пропиткой его специальными составами. Некоторые владельцы рекомендуют заранее делать насечки на черенке и торце.Такой подход дает возможность повысить надежность при хранении и использовании оружия, а также надежно зафиксировать его вне зависимости от погодных условий и других нюансов. Проблемы с работой ударно-спускового механизма решаются разборкой, а затем шлифовкой отдельных деталей и узлов, контактирующих между собой.
Что говорят пользователи?
Многие охотники с большим опытом относятся к патронам калибра 223 недоверчиво. Это неудивительно, учитывая тот факт, что с годами они привыкли к размеру 5.6 миллиметров. Но необходимо сравнить очевидные плюсы и минусы патронов и ружей, в которых они используются. Вряд ли кто-то станет спорить, что один ствол, подходящий для разных зарядов, — это плохо. Другое дело, что точность и аккуратность пока страдают. Однако эти параметры на удалении от цели в пределах 100-150 метров не критичны.
Всего
В основу конструкции карабинов «Вепрь» всех модификаций положены проверенные временем и изготовленные вручную аналоги автомата Калашникова.При этом рассматриваемое оружие нельзя назвать чем-то новым или уникальным по своим характеристикам. Главное достоинство «Кабана» — максимальное сходство с РПК и соответствующими параметрами в простоте конструкции и простоте. Эта особенность во многом связана с тем, что компания «Хаммер» долгое время занималась выпуском боевых единиц. Это определило общность многих элементов в охотничьем варианте (съемный магазин, механизм поворота затвора, размещение целика и т.п.).
Пионерская аномалия
[1] Абельсон Р.Д., Балинт Т.С., Маршалл К.Э., Норавиан Х., Рэндольф Дж. Э., Саттер К.М., Шмидт Г.Р., Ширли Дж. Х. Обеспечение возможности проведения геологоразведочных работ с помощью небольших радиоизотопных энергетических систем. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 2004. [Google Scholar] [2] Абрамович А., Вагер З. Проверка второго закона Ньютона при малых ускорениях. Phys. Ред. Д. 1986; 34: 3240–3241. DOI: 10.1103 / PhysRevD.34.3240. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] [3] Акер Р.М. Механизм движения подачи Pioneer F / G. В: Герцль Г.Г., редактор. 6-й симпозиум по аэрокосмическим механизмам; Вашингтон, округ Колумбия: НАСА; 1972 г.С. 21–26. [Google Scholar] [4] Acton CH. Службы вспомогательных данных Службы навигации и вспомогательной информации НАСА. Планета. Космические науки. 1996; 44: 65–70. DOI: 10.1016 / 0032-0633 (95) 00107-7. [CrossRef] [Google Scholar] [5] Адамски Т.П. Пионерская поддержка миссии. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1976. С. 42–35. [Google Scholar] [6] Адамски Т.П. Пионерская поддержка миссии. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1977. С. 42–37. [Google Scholar] [7] Адамски Т.П. Пионерская поддержка миссии. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1977. С. 42–39. [Google Scholar] [8] Адамски Т.П.Пионерская поддержка миссии. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1977. С. 42–41. [Google Scholar] [9] Адамски Т.П. Пионерская поддержка миссии. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1978. С. 42–44. [Google Scholar] [10] Амендола Л., Чармусис К., Дэвис С.К. Имитация общей теории относительности в Солнечной системе. Phys. Ред. D. 2008; 78: 084009. DOI: 10.1103 / PhysRevD.78.084009. [CrossRef] [Google Scholar][11] «Ежеквартальный обзор новаторских миссий», формат неизвестен (май 1987 г.). (Цитировано на странице 18.)
[12] «Встреча PSG с пионерскими миссиями», формат неизвестен (июнь 1988 г.).(Цитировано на стр. 18.)
[13] «Пионерские миссии Пионерское собрание 10/11 PSG», формат неизвестен (июнь 1990 г.). (Цитировано на стр. 18.)
[14] «Пионерские миссии Пионерское собрание 10/11 PSG», формат неизвестен (июнь 1993 г.). (Цитировано на стр. 18.)
[15] «Пионерские миссии Пионерское собрание 10/11 PSG», формат неизвестен (март 1994 г.). (Цитировано на стр. 18.)
[16] «Пионерские миссии Пионерское собрание 10/11 PSG», формат неизвестен (декабрь 1994 г.). (Цитирование на странице 18.)
[17] «Pioneer Project PSG», формат неизвестен (декабрь 1995 г.).(Цитировано на странице 18.)
[18] «Пионерские миссии Пионерское собрание PSG», формат неизвестен (июнь 1996 г.). (Цитировано на странице 18.)
[19] Anderson JD. Лекции по физическим и техническим проблемам высокоточного радиосопровождения. В: Бертотти Б., редактор. Экспериментальная гравитация; Нью-Йорк: Academic Press; 1974. С. 163–199. [Google Scholar] [20] Андерсон Дж. Д. Ежеквартальный отчет в НАСА / Исследовательский центр Эймса: эксперимент по небесной механике, Pioneer 10/11. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1992. [Google Scholar] [21] Anderson JL.Многочастичная динамика в расширяющейся Вселенной. Phys. Rev. Lett. 1995; 75: 3602–3604. DOI: 10.1103 / PhysRevLett.75.3602. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] [22] Андерсон Дж. Д., Кэмпбелл Дж. К., Экелунд Дж. Э., Эллис Дж., Джордан Дж. Ф. Аномальные изменения орбитальной энергии, наблюдаемые во время облета Земли космическим кораблем. Phys. Rev. Lett. 2008; 100: 091102. DOI: 10.1103 / PhysRevLett.100.091102. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] [23] Андерсон Дж. Д., Кэмпбелл Дж. К., Ньето М. М.. Процесс передачи энергии при планетарных облетах. Новая астрономия.2007; 12: 383–397. DOI: 10.1016 / j.newast.2006.11.004. [CrossRef] [Google Scholar] [24] Андерсон Дж. Д., Лэйнг П. А., Лау Е. Л., Лю А. С., Ньето М. М., Турышев С. Г.. Указание по данным Pioneer 10/11, Galileo и Ulysses на явное аномальное, слабое, дальнее ускорение. Phys. Rev. Lett. 1998. 81: 2858–2861. DOI: 10.1103 / PhysRevLett.81.2858. [CrossRef] [Google Scholar] [25] Андерсон Дж. Д., Лэйнг П. А., Лау Э. Л., Лю А. С., Ньето М. М., Турышев С. Г. и др. Андерсон и др. Отвечать. Phys. Rev. Lett. 1999; 83: 1891. DOI: 10.1103 / PhysRevLett.83.1891. [CrossRef] [Google Scholar] [26] Андерсон Дж. Д., Лэйнг П. А., Лау Э. Л., Лю А. С., Ньето М. М., Турышев С. Г. и др. Андерсон и др. Отвечать. Phys. Rev. Lett. 1999; 83: 1893. DOI: 10.1103 / PhysRevLett.83.1893. [CrossRef] [Google Scholar] [27] Андерсон Дж. Д., Лэйнг П. А., Лау Е. Л., Лю А. С., Ньето М. М., Турышев С. Г.. Исследование аномального ускорения Pioneer 10 и 11. Phys. Ред. Д. 2002; 65 (8): 082004. DOI: 10.1103 / PhysRevD.65.082004. [CrossRef] [Google Scholar] [28] Андерсон Дж. Д., Лэйнг П. А., Лау Е. Л., Нието М. М., Турышев С. Г..Поиск стандартного объяснения аномалии Пионера. Мод. Phys. Lett. А. 2002; 17: 875–886. DOI: 10.1142 / S0217732302007107. [CrossRef] [Google Scholar] [29] Андерсон Дж. Д., Леви Г. С., Ренцетти Н. А.. Применение сети дальнего космоса (DSN) для проверки общей теории относительности. В кн .: Ковалевский Я., Брумберг В.А., ред. Относительность в небесной механике и астрометрии: высокоточные динамические теории и результаты наблюдений; Дордрехт; Бостон: D. Reidel / Kluwer Academic; 1986. стр. 329. [Google Scholar] [30] Андерсон Дж. Д., Машхун Б.Пионерская аномалия и связь спиральность-вращение. Phys. Lett. А. 2003; 315: 199–202. DOI: 10.1016 / S0375-9601 (03) 01040-5. [CrossRef] [Google Scholar] [31] Андерсон Дж. Д., Турышев С., Ньето М. М.. Влияние пионерной аномалии на орбиты длиннопериодических комет. Бык. Являюсь. Astron. Soc. 2002; 34: 1172. [Google Scholar] [32] Андерсон Дж. Д., Турышев С. Г., Нието М. М.. Миссия по тестированию аномалии «Пионер». Int. J. Mod. Phys. Д. 2002; 11: 1545–1551. DOI: 10,1142 / S0218271802002876. [CrossRef] [Google Scholar] [33] Антониадис И., Димопулос С., Двали Г.Р.Силы миллиметрового диапазона в теориях суперструн со слабомасштабной компактификацией. Nucl. Phys. Б. 1998. 516: 70–82. DOI: 10.1016 / S0550-3213 (97) 00808-0. [CrossRef] [Google Scholar] [34] Антреазиан П.Г. и Гуинн, Дж. Р., «Исследования неожиданного увеличения Delta-V во время земной гравитации при помощи Галилея и NEAR», MTG: Конференция специалистов по астродинамике, Бостон, Массачусетс, США, доклад конференции, (1998). Онлайн-версия (по состоянию на 26 мая 2010 г.): http://hdl.handle.net/2014/20322. (Цитировано на странице 110.) [35] Антреазиан PG, Росборо GW. Прогнозирование сил лучистой энергии на космическом корабле TOPEX / POSEIDON. J. Ракеты космических аппаратов. 1992. 29 (1): 81–92. DOI: 10,2514 / 3,26317. [CrossRef] [Google Scholar] [36] Аркани-Хамед Н., Димопулос С., Двали Г.Р. Проблема иерархии и новые измерения на миллиметр. Phys. Lett. Б. 1998. 429: 263–272. DOI: 10.1016 / S0370-2693 (98) 00466-3. [CrossRef] [Google Scholar] [37] Аркани-Хамед Н., Димопулос С., Двали Г.Р. Феноменология, астрофизика и космология теорий субмиллиметровых размеров и квантовой гравитации в масштабе ТэВ.Phys. Ред. Д. 1999; 59: 086004. DOI: 10.1103 / PhysRevD.59.086004. [CrossRef] [Google Scholar][38] Асмар, С.В., Армстронг, Дж. У., Йесс, Л. и Тортора, П., «Доплеровское слежение за космическими аппаратами: баланс шума и точность, достижимая при точных радиологических наблюдениях», Radio Sci. , 40 , (2005). [DOI]. (Цитировано на страницах 43, 44, 51 и 52.)
[39] Атомная энергия в космосе: история , DOE / NE / 32117-h2, (Министерство энергетики США, Вашингтон, округ Колумбия, 1987). Онлайн-версия (по состоянию на 3 июня 2010 г.): http: // www.fas.org/nuke/space/. (Цитирование на странице 21.) [40] Бакман Д.Е., Дасгупта А., Стенсель Р.Э. Модель мелкозернистой популяции пояса Койпера и результирующее излучение в дальней инфракрасной области. Astrophys. J. Lett. 1995; 450: L35. DOI: 10,1086 / 309660. [CrossRef] [Google Scholar] [41] Bekenstein JD. Релятивистская теория гравитации для парадигмы MOND. Phys. Ред. Д. 2004; 70: 083509. DOI: 10.1103 / PhysRevD.70.083509. [CrossRef] [Google Scholar] [42] Бекенштейн Дж., Милгром М. Означает ли проблема недостающей массы нарушение ньютоновской гравитации? Astrophys.J. 1984; 286: 7–14. DOI: 10,1086 / 162570. [CrossRef] [Google Scholar][43] Беляев, У.Б., «Космологическая модель в 5D, стационарность, да или нет», электронная печать arXiv, (1999). [ADS], [gr-qc / 9
6]. (Цит. На стр. 103.)
[44] Беляев В.Б., Ципенюк Д.Ю. Грави-электромагнетизм в пяти измерениях и движущиеся тела в области галактики. Пространство-время и субстанция. 2004; 22: 49. [Google Scholar] [45] Берман А.Л. Эффекты поляризации антенны Pioneer 10 и вращения космического корабля в радиометрических данных.Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1972. [Google Scholar] [46] Берман А.Л. Отслеживание операций во время встречи с «Пионером-10». Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1974. С. 42–20. [Google Scholar] [47] Берман А.Л., Шлайфер Р.С. Операции слежения во время встречи с Юпитером «Пионер-11». Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1975. С. 42–27. [Google Scholar] [48] Берман А.Л., Уокли Дж. А., Rockwell ST. Гелиос 1976 года и Pioneer Solar Conjunctions — продолжение подтверждения связи между доплеровским шумом и интегральной плотностью электронов на пути прохождения сигнала.Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1976. С. 42–36. [Google Scholar] [49] Берман А.Л., Уакли Дж. А., Роквелл С. Т., Йи Дж. Дж. Солнечное соединение Pioneer 11 1976 года: уникальная возможность исследовать гелиографические широтные вариации солнечной короны. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1976. С. 42–35. [Google Scholar] [50] Бертолами О., Бёмер К.Г., Харко Т., Лобо ФСН. Дополнительная сила в f ( R ) модифицировала теорию гравитации. Phys. Ред. Д. 2007; 75: 104016. DOI: 10.1103 / PhysRevD.75.104016. [CrossRef] [Google Scholar] [51] Бертолами О., Франсиско Ф., Гил П. Дж. С., Парамос Дж.Термический анализ аномалии Pioneer: метод оценки передачи импульса излучения. Phys. Ред. Д. 2008; 78: 103001. DOI: 10.1103 / PhysRevD.78.103001. [CrossRef] [Google Scholar] [52] Бертолами О., Гарсиа-Беллидо Дж. Астрофизические и космологические ограничения на гравитационную связь, зависящую от масштаба. Int. J. Mod. Phys. Д. 1996. 5: 363–373. DOI: 10.1142 / S0218271896000230. [CrossRef] [Google Scholar] [53] Бертолами О., Парамос Дж. Аномалия Первопроходца в контексте сценария мира на бране. Класс.Квантовая гравитация. 2004. 21: 3309–3321. DOI: 10.1088 / 0264-9381 / 21/13/013. [CrossRef] [Google Scholar] [54] Бертолами О., Парамос Дж. Астрофизические ограничения на модели скалярного поля. Phys. Ред. D. 2005; 71: 023521. DOI: 10.1103 / PhysRevD.71.023521. [CrossRef] [Google Scholar] [55] Бертолами О., Парамос Дж. Миссия по тестированию новаторской аномалии: оценка основных систематических эффектов. Int. J. Mod. Phys. Д. 2007. 16: 1611–1623. DOI: 10.1142 / S0218271807011000. [CrossRef] [Google Scholar] [56] Бертолами О., Виейра П. Пионерская аномалия и распределение масс в поясе Койпера.Класс. Квантовая гравитация. 2006; 23: 4625–4635. DOI: 10.1088 / 0264-9381 / 23/14/005. [CrossRef] [Google Scholar] [57] Бертотти Б., Йесс Л., Тортора П. Проверка общей теории относительности с использованием радиосвязи с космическим кораблем Кассини. Природа. 2003. 425: 374–376. DOI: 10.1038 / природа01997. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] [58] Бирман GJ, Nead MW. Пакет подпрограммы оценки параметров. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1977. С. 77–26. [Google Scholar] [59] Бини Д., Керубини К., Машхун Б. Метрика вакуума С и гравитационный эффект Штарка.Phys. Ред. D. 2004; 70: 044020. DOI: 10.1103 / PhysRevD.70.044020. [CrossRef] [Google Scholar] [60] Бранс К., Дике Р.Х. Принцип Маха и релятивистская теория гравитации. Phys. Ред. 1961; 124: 925–935. DOI: 10.1103 / PhysRev.124.925. [CrossRef] [Google Scholar] [61] Бродвей, штат Нью-Джерси. Справочник по проектированию радиационных воздействий: Раздел 2. Терморегулирующие покрытия. США: НАСА; 1971. [Google Scholar] [62] Браунштейн Дж. Р., Моффат Дж. У. Гравитационное решение аномалии Pioneer 10/11. Класс. Квантовая гравитация. 2006; 23: 3427–3436.DOI: 10.1088 / 0264-9381 / 23/10/013. [CrossRef] [Google Scholar] [63] Брумберг В.А. Релятивистская небесная механика. Москва: Наука; 1972. [Google Scholar] [64] Брумберг В.А. Основы релятивистской небесной механики. Бристоль; Филадельфия: Адам Хильгер; 1991. [Google Scholar] [65] Брюнетон Дж. П., Эспозито-Фарезе Г. Теоретико-полевые формулировки гравитации типа MOND. Phys. Ред. Д. 2007; 76: 124012. DOI: 10.1103 / PhysRevD.76.124012. [CrossRef] [Google Scholar] [66] Брайан А.И. Тестирование системы DSN: отчет о программе совместимости DSN Pioneer G.Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1973. [Google Scholar] [67] Кадони М. Эйнштейновская теория гравитации с неньютоновским пределом слабого поля. Gen. Relativ. Gravit. 2004. 36: 2681–2688. DOI: 10.1023 / B: GERG.0000048982.05514.18. [CrossRef] [Google Scholar] [68] Кальчи Новати С., Капоцциелло С., Ламбиасе Г. Ньютоновский предел индуцированной гравитации. Грав. Космол. 2000. 6: 173–180. [Google Scholar][69] Капоцциелло, С., Де Лаурентис, М. и Фараони, В., «Вид с высоты птичьего полета на f ( R ) — гравитация», arXiv e-print, (2009) .[arXiv: 0909.4672 [gr-qc]]. (Цитирование на странице 106.)
[70] Капоцциелло С., де Мартино С., де Сиена С., Иллюминаты Ф. Неньютоновская гравитация, флуктуативная гипотеза и размеры астрофизических структур. Мод. Phys. Lett. А. 2001; 16: 693–706. DOI: 10.1142 / S0217732301003887. [CrossRef] [Google Scholar] [71] Капоцциелло С., Ламбиасе Г. Осцилляции нейтрино в теории гравитации Бранса-Дике. Мод. Phys. Lett. А. 1999; 14: 2193. DOI: 10,1142 / S021773239- 61. [CrossRef] [Google Scholar] [72] Capozziello S, Stabile A, Troisi A.Ньютоновский предел гравитации f ( R ). Phys. Ред. Д. 2007; 76: 104019. DOI: 10.1103 / PhysRevD.76.104019. [CrossRef] [Google Scholar]
- Модель:
- DJ0652
- Артикул:
- 649896
- PLU: 9317731135576
- 649896-Product-0-I.jpg
- 649896-Product-1-I.jpg
- 649896-Встроенный-0-I_11ec9238-cc1c-4613-95b5-93549d08aa0b.jpg
[73] Каррера, М. и Джулини, Д., «О влиянии глобального космологического расширения на динамику и кинематику локальных систем», arXiv e-print, (2008). [arXiv: 0810.2712 [gr-qc]]. (Цитировано на страницах 104, 105 и 108.)
[74] Чафин Р., Панчино М. Программа телеметрии и дампа ядра командного процессора Pioneer F&G. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1973 г.[Google Scholar] [75] Чао СС. QVLBI Доплеровские демонстрации, проведенные во время встречи с Pioneer 11 и солнечных соединений. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1976. С. 42–31. [Google Scholar] [76] Чао С.К., Ондрасик В.Дж., Сигель Х.Л. Демонстрация разностного двухстанционного одностороннего допплера, проведенная с помощью Pioneer 11. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1978. С. 42–45. [Google Scholar] [77] Чиба Т. 1 / R гравитация и скалярно-тензорная гравитация. Phys. Lett. Б. 2003. 575: 1–3. DOI: 10.1016 / j.physletb.2003.09.033. [CrossRef] [Google Scholar] [78] Кристоф Б. и др.Одиссея: Миссия Солнечной системы. Exp. Astron. 2009; 23: 529–547. DOI: 10.1007 / s10686-008-9084-у. [CrossRef] [Google Scholar][79] Clausen, O.W. и Киркпатрик, Дж. П., «Тепловые испытания усовершенствованной системы жалюзи для теплового контроля космических аппаратов», 4-я конференция по теплофизике AIAA, доклад конференции (1969). (Цитирование на странице 28.)
[80] Coffin RC, Johnson DE, Kuhnle PF. Система частот и времени для консолидированной сети слежения DSN и STDN; Материалы Двенадцатого ежегодного собрания по заявкам и планированию точного времени и временного интервала (PTTI); Вашингтон, округ Колумбия: НАСА; 1981 г.С. 591–614. [Google Scholar][81] Консоли М. и Сиринго Ф., «Ньютоновская гравитация из конденсатов Хиггса», arXiv e-print, (1999). [ADS], [hep-ph / 9910372]. (Цитирование на странице 101.)
[82] Куперсток Ф.И., Фараони В., Воллик Д.Н. Влияние космологического расширения на локальные системы. Astrophys. J. 1998; 503: 61. DOI: 10,1086 / 305956. [CrossRef] [Google Scholar] [83] Crompton TR. Справочник аккумуляторов. 3. Оксфорд; Бостон: Ньюнс; 2000. [Google Scholar] [84] Curkendall DW, McReynolds SR. Упрощенный подход к определению информационного содержания данных радиослежения.J. Ракеты космических аппаратов. 1969; 6 (5): 520–525. DOI: 10,2514 / 3,29607. [CrossRef] [Google Scholar] [85] Домбровски М.П., Денкевич Т., Блашке Д.Б. Конформный статус ω = −3/2 космологии Бранса-Дике. Анна. Phys. (Берлин) 2007. 16: 237–257. DOI: 10.1002 / andp.200610230. [CrossRef] [Google Scholar] [86] Damour T, Krauss LM. Новая популяция темной материи в Солнечной системе, состоящая из массивных слабо взаимодействующих частиц. Phys. Rev. Lett. 1998. 81: 5726–5729. DOI: 10.1103 / PhysRevLett.81.5726. [CrossRef] [Google Scholar] [87] Damour T., Nordtvedt KL., Jr Общая теория относительности как космологический аттрактор тензорных скалярных теорий. Phys. Rev. Lett. 1993; 70: 2217–2219. DOI: 10.1103 / PhysRevLett.70.2217. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] [88] Дамур Т., Нордтведт К.Л., мл. Тензорно-скалярные космологические модели и их релаксация в сторону общей теории относительности. Phys. Ред. Д. 1993; 48: 3436–3450. DOI: 10.1103 / PhysRevD.48.3436. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] [89] Дамур Т., Соффель М., Сюй К. Общерелятивистская небесная механика. I. Метод и определение систем отсчета.Phys. Ред. Д. 1991; 43: 3273–3307. DOI: 10.1103 / PhysRevD.43.3273. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] [90] Дамур Т., Соффель М., Сюй К. Общерелятивистская небесная механика. II. Поступательные уравнения движения. Phys. Ред. Д. 1992; 45: 1017–1044. DOI: 10.1103 / PhysRevD.45.1017. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] [91] Дамур Т., Соффель М., Сюй К. Общерелятивистская небесная механика. III. Вращательные уравнения движения. Phys. Ред. Д. 1993; 47: 3124–3135. DOI: 10.1103 / PhysRevD.47.3124. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] [92] Дамур Т., Соффель М., Сюй К.Общерелятивистская небесная механика. IV. Теория движения спутника. Phys. Ред. Д. 1994; 49: 618–635. DOI: 10.1103 / PhysRevD.49.618. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] [93] de Bernardis P, et al. Плоская Вселенная из карт космического микроволнового фонового излучения с высоким разрешением. Природа. 2000; 404: 955–959. DOI: 10,1038 / 35010035. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] [94] де Диего Дж. А., Нуньес Д., Завала Дж. Пионер Аномалия? Гравитационное притяжение за счет пояса Койпера. Int. J. Mod. Phys. Д. 2006; 15: 533–544.DOI: 10.1142 / S0218271806008279. [CrossRef] [Google Scholar] [95] Системы полетов в дальний космос. Детальный дизайн интерфейса системных требований к сети Deep Space Network. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1991. [Google Scholar] [96] Системы миссии дальнего космоса. Детальный дизайн интерфейса системных требований к сети Deep Space Network. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1991. [Google Scholar] [97] Системы миссии дальнего космоса. Каталог услуг Системы космических полетов (DSMS), версия 7.5, Уоллес С. Тай. ДСМС № 820–100. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 2003 г.[Google Scholar] [98] Deep Space Network. Разрешение на изменение интерфейса: HSD Formats Pioneer 10-11. США: DSN; 1978. [Google Scholar] [99] Deep Space Network. Авторизация изменения интерфейса: 1200-битные интерфейсы данных системы телеметрии, Pioneer 10-11. США: DSN; 1982. [Google Scholar] [100] Deep Space Network. Описание изменения выпуска: 1200-битные и 4800-битные форматы заголовков блока данных DSN. США: DSN; 1992. [Google Scholar] [101] Deep Space Network. Проект Pioneer 6-11: План работы сети.Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1994. [Google Scholar] [102] Deep Space Network. Справочник по проектированию линий электросвязи DSN. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 2010. [Google Scholar][103] Deep Space Network, Книга по проектированию интерфейсов полетных проектов , Документ 810–5, (JPL, Пасадена, Калифорния, 2003). (Цитировано на странице 54.)
[104] Диманд Дж., Кюлен М., Мадау П. Формирование и эволюция гало темной материи галактики и их субструктура. Astrophys. J. 2007; 667: 859–877. DOI: 10,1086 / 520573. [CrossRef] [Google Scholar] [105] Димопулос С., Джудиче Г.Ф.Макроскопические силы из суперсимметрии. Phys. Lett. Б. 1996. 379: 105–114. DOI: 10.1016 / 0370-2693 (96) 00390-5. [CrossRef] [Google Scholar] [106] Диттус Х., Pioneer Explorer Collaboration и др. Миссия по исследованию аномалии Пионер. В: Favata F, Sanz-Forcada J, Giménez A, Battrick B, Pioneer Explorer Collaboration et al., Редакторы. 39-й симпозиум ESLAB по тенденциям в области космической науки и космического видения 2020; Нордвейк: Отдел публикаций ЕКА; 2005. С. 3–10. [Google Scholar][107] Документация , BFEC / ARC-166A, (Bendix Field Engineering Corporation, США, n.д.). Фрагмент документации, восстановленный Л. Келлогг. (Цитировано на стр. 141.)
[108] Духа Дж., Афонсу Г.Б., Феррейра Л.Д. Эффекты повторного теплового излучения на спутниках GPS. J. Geod. 2006. 80: 665–674. DOI: 10.1007 / s00190-006-0060-х. [CrossRef] [Google Scholar] [109] Двали Г., Габададзе Г., Коланович М., Нитти Ф. Шкалы гравитации. Phys. Ред. D. 2002; 65: 024031. DOI: 10.1103 / PhysRevD.65.024031. [CrossRef] [Google Scholar] [110] Двали Г., Грузинов А., Залдарриага М. Ускоренная Вселенная и Луна. Phys. Ред.Д. 2003; 68: 024012. DOI: 10.1103 / PhysRevD.68.024012. [CrossRef] [Google Scholar] [111] Дьял П. Пионер 10 и 11 миссий в глубокий космос. Вашингтон, округ Колумбия: НАСА; 1990. [Google Scholar] [112] Эрманн Дж., Янссен М. Объяснение Эйнштейном движения перигелия Меркурия. В: Эрман Дж., Янссен М., Нортон Дж. Д., редакторы. Притяжение гравитации: новые исследования в истории общей теории относительности. Бостон; Базель: Биркхойзер; 1993. С. 129–172. [Google Scholar] [113] Эддингтон А.С. Математическая теория относительности.Кембридж: Издательство Кембриджского университета; 1957. [Google Scholar] [114] Эдвардс Д.К., Холл WM. Отражение покрытий космических аппаратов в дальнем инфракрасном диапазоне. США: НАСА; 1966. [Google Scholar] [115] Эйнштейн А. Die Feldgleichungen der Gravitation. Sitzungsber. К. Прейс. Акад. Wiss., Phys.-Math. Kl. 1915; 1915: 844–847. [Google Scholar] [116] Эйнштейн А. Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. Анна. Phys. (Лейпциг) 1916; 49: 769–822. DOI: 10.1002 / andp.19163540702. [CrossRef] [Google Scholar] [117] Эйнштейн А., Инфельд Л., Хоффманн Б.Гравитационные уравнения и проблема движения. Анна. Математика. 1938; 39: 65–100. DOI: 10.2307 / 1968714. [CrossRef] [Google Scholar] [118] Эйнштейн А., Штраус Э.Г. Влияние расширения пространства на гравитационные поля, окружающие отдельные звезды. Ред. Мод. Phys. 1945; 17: 120–124. DOI: 10.1103 / RevModPhys.17.120. [CrossRef] [Google Scholar] [119] «Необходимость возможностей космических полетов в фундаментальной физике», онлайн-ресурс, Европейское физическое общество, (2005). URL (по состоянию на 30 августа 2010 г.): http: // www.eps.org/activities/position-papers. (Цитировано на странице 18.) [120] Estabrook FB. Постньютоновские уравнения n тел теории Бранса-Дике. Astrophys. J. 1969; 158: 81. DOI: 10,1086 / 150172. [CrossRef] [Google Scholar] [121] Эстефан Дж. А., Соверс О. Дж. Сравнительный обзор существующих и предлагаемых моделей тропосферной рефракции-задержки для калибровки радиометрических данных DSN. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1994. С. 94–24. [Google Scholar] [122] Эксирифард В. Новое свидетельство против ковариантного разрешения аномалии Пионеров.Класс. Квантовая грамм. 2009; 26: 025001. DOI: 10.1088 / 0264-9381 / 26/2/025001. [CrossRef] [Google Scholar] [123] Фалин Б.В. Частотно-временная система DSN, Марка 4-85. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1985. С. 42–82. [Google Scholar][124] Феррейра П.К., «Локально анизотропная метрика материи в расширяющейся Вселенной: I. Анзац и модифицированный закон Ньютона», arXiv e-print, (2009). [arXiv: 0907.0847 [astro-ph.CO]]. (Цитировано на странице 104.)
[125] Фиенга А., Ласкар Дж., Кучинка П., Ле Понсин-Лафит С., Манш Х., Гастино М.Гравитационные испытания с планетарными эфемеридами INPOP. В: Клионер С.А., Зайдельманн П.К., Соффель М.Х., редакторы. Относительность в фундаментальной астрономии: динамика, системы отсчета и анализ данных; Кембридж; Нью-Йорк: издательство Кембриджского университета; 2010. С. 159–169. [Google Scholar] [126] Фиммел Р.О., Суинделл В., Берджесс Э. Пионерская одиссея: первый выход во внешнюю Солнечную систему. Вашингтон, округ Колумбия: НАСА; 1977 г. [Google Scholar] [127] Фиммел Р.О., Ван Аллен Дж. А., Берджесс Э. Пионер: сначала к Юпитеру, Сатурну и за его пределами. Вашингтон, округ Колумбия: НАСА; 1980 г.[Google Scholar] [128] Folkner WM. Расположение станций DSN и неопределенности. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1997. С. 42–128. [Google Scholar] [129] Folkner WM. Релятивистские аспекты планетарных эфемерид JPL. В: Клионер С.А., Зайдельманн П.К., Соффель М.Х., редакторы. Относительность в фундаментальной астрономии: динамика, системы отсчета и анализ данных; Кембридж; Нью-Йорк: издательство Кембриджского университета; 2010. С. 155–158. [Google Scholar] [130] Foot R, Volkas RR. Объяснение аномалий космического корабля «Пионер» в зеркальном мире? Phys.Lett. Б. 2001; 517: 13–17. DOI: 10.1016 / S0370-2693 (01) 01011-5. [CrossRef] [Google Scholar] [131] Фрауэнхольц РБ. Методы реконструкции маневров космических аппаратов с разомкнутой спиновой стабилизацией. J. Guid. Control Dyn. 1980. 5 (3): 270–277. DOI: 10,2514 / 3,56167. [CrossRef] [Google Scholar] [132] Фрауэнхольц РБ, Брэди У. Схема последовательности маневров для пост-юпитерского отрезка пионерской миссии Сатурна. J. Ракеты космических аппаратов. 1977. 14 (7): 395–400. DOI: 10,2514 / 3,57215. [CrossRef] [Google Scholar][133] Фрауэнхольц Р.Б. и Фарлесс, Д.Л., «Стратегии маневра для расширенной миссии Pioneer 11 Юпитер / Сатурн», Конференция по механике и управлению полетом AIAA, Анахайм, Калифорния, 5–9 августа 1974 г., доклад конференции (1974 г.). (Цитировано на странице 18.)
[134] Фрауэнхольц РБ, Фарлесс DL. Стратегии маневра на линии Земли для расширенной миссии «Пионер-11» Юпитер / Сатурн. J. Ракеты космических аппаратов. 1975. 12 (5): 271–279. DOI: 10,2514 / 3,56973. [CrossRef] [Google Scholar] [135] Ферлонг Р. Р., Уолквист Э. Дж. Космические миссии США с использованием радиоизотопных систем питания.Ядерные новости. 1999; 42: 26–34. [Google Scholar] [136] Galbreath EA. Программа генератора орбиты Брауэра-Лиддана. Гринбелт, Мэриленд: НАСА; 1970. [Google Scholar] [137] Готро Р. Вложение массы Шварцшильда в космологию. Phys. Ред. Д. 1984; 29: 198–206. DOI: 10.1103 / PhysRevD.29.198. [CrossRef] [Google Scholar] [138] Гелб А., редактор. Прикладная оптимальная оценка. Кембридж: MIT Press; 1974. [Google Scholar][139] Горкавый, Н.Н., Озерной, Л.М., Тайдакова, Т., «Крупномасштабные структуры в Солнечной системе. II.Резонансные пылевые пояса, связанные с орбитами четырех планет-гигантов », электронная печать arXiv, (1998). [ADS], [astro-ph / 9812480]. (Цитировано на стр. 98.)
[140] Гундлах Дж., Шламмингер С., Спитцер С. Д., Чой К. Ю., Вудаль Б. А., Кой Дж. Дж., Фишбах Э. Лабораторное испытание второго закона Ньютона для малых ускорений. Phys. Rev. Lett. 2007; 98: 150801. DOI: 10.1103 / PhysRevLett.98.150801. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] [141] Хакманн Э., Леммерцаль К. Полное аналитическое решение геодезического уравнения в пространстве-времени Шварцшильда- (анти-) де Ситтера.Phys. Rev. Lett. 2008; 100: 171101. DOI: 10.1103 / PhysRevLett.100.171101. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] [142] Хакманн Э., Леммерцаль К. Геодезическое уравнение в пространстве-времени Шварцшильда- (анти-) де Ситтера: Аналитические решения и приложения. Phys. Ред. Д. 2008; 78: 024035. DOI: 10.1103 / PhysRevD.78.024035. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar][143] Холл, К.Ф. и Микельватт, А.Б., «Разработка межпланетного космического корабля« Пионер »», I сессия «Системная инженерия» (беспилотная) на XVIII Конгрессе МАФ в Белграде, Югославия, доклад конференции, (1967).(Цитировано на странице 13.)
[144] Хеннингер Дж. Х. Солнечная абсорбция и тепловое излучение некоторых обычных терморегулирующих покрытий космических аппаратов. США: НАСА; 1984. [Google Scholar] [145] Hesprich GV. Развертывание довесок Pioneer F / G. Редондо-Бич, Калифорния: Подразделение космических аппаратов TRW Systems; 1970. [Google Scholar][146] Шестнадцатеричный дамп записей MDR , ATSC / ARC-223, (AlliedSignal Technical Services Corporation, USA, n.d.). (Цитирование на странице 28.)
[147] Hinedi S. Функциональное описание усовершенствованного приемника.Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1990. С. 42–100. [Google Scholar] [148] Хо К., Морабито Д. Справочник по проектированию телекоммуникационных линий связи DSMS 106, ред. A: Солнечная корона и эффекты солнечного ветра. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 2005. [Google Scholar] [149] Hoffmann AH. Зона поддержки миссий Pioneer F и G. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1971. [Google Scholar] [150] Hurd WJ, Brown DH, Vilnrotter VA, Wiggins JD. Улучшение отношения сигнал / шум телеметрии с использованием усовершенствованного приемника DSN с результатами для Pioneer 10. Пасадена, Калифорния: JPL; 1988. С. 42–93. [Google Scholar][151] Стандарт IEEE для двоичной арифметики с плавающей запятой , ANSI / IEEE Std 754–1985 (IEEE, New York, 1985).[DOI]. (Цитировано на странице 91.)
[152] Imbriale WA. Большие антенны сети дальнего космоса. Хобокен, Нью-Джерси: Уайли; 2003. [Google Scholar] [153] Иорио Л. Динамическое определение массы пояса Койпера по движениям внутренних планет Солнечной системы. Пн. Нет. R. Astron. Soc. 2007; 375: 1311–1314. DOI: 10.1111 / j.1365-2966.2006.11384.x. [CrossRef] [Google Scholar] [154] Иорио Л., Джудиче Г. Что орбитальные движения внешних планет Солнечной системы говорят нам об аномалии Пионера? Новая астрономия.2006. 11: 600–607. DOI: 10.1016 / j.newast.2006.04.001. [CrossRef] [Google Scholar] [155] Иванов М.А. Возможные проявления гравитонного фона. Gen. Relativ. Gravit. 2001; 33: 479–490. DOI: 10,1023 / А: 1010292707285. [CrossRef] [Google Scholar] [156] Джекель М.-Т, Рейно С. Гравитационные испытания в Солнечной системе и пионерная аномалия. Мод. Phys. Lett. А. 2005; 20: 1047–1055. DOI: 10,1142 / S0217732305017275. [CrossRef] [Google Scholar] [157] Jaekel M-T, Reynaud S. Пост-эйнштейновские тесты линеаризованной гравитации.Класс. Квантовая гравитация. 2005. 22: 2135–2158. DOI: 10.1088 / 0264-9381 / 22/11/015. [CrossRef] [Google Scholar] [158] Jaekel M-T, Reynaud S. Пост-эйнштейновские испытания гравитации. Класс. Квантовая гравитация. 2006; 23: 777–798. DOI: 10.1088 / 0264-9381 / 23/3/015. [CrossRef] [Google Scholar] [159] Jaekel M-T, Reynaud S. Радиолокационные измерения и доплеровское слежение в постэйнштейновских метрических теориях гравитации. Класс. Квантовая гравитация. 2006; 23: 7561–7579. DOI: 10.1088 / 0264-9381 / 23/24/025. [CrossRef] [Google Scholar] [160] Jaekel M-T, Reynaud S.Гравитационные испытания и пионерская аномалия. В: Диттус Х., Леммерцаль Ч., Турышев С.Г., редакторы. Лазеры, часы и управление без перетаскивания: исследование релятивистской гравитации в космосе. Берлин; Нью-Йорк: Спрингер; 2008. С. 193–208. [Google Scholar] [161] Джонстон DWH. Пионерская поддержка миссии. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1978. С. 42–46. [Google Scholar][162] Юпитер , (Исследовательский центр Эймса, Моффетт Филд, Калифорния, 1974). (Цитировано на страницах 13 и 15.)
[163] Каграманова В., Кунц Дж., Леммерцаль К. Эффекты солнечной системы в пространстве-времени Шварцшильда-де Ситтера.Phys. Lett. Б. 2006; 634: 465–470. DOI: 10.1016 / j.physletb.2006.01.069. [CrossRef] [Google Scholar] [164] Katz JI. Комментарий к «Указанию по данным Pioneer 10/11, Galileo и Ulysses очевидного аномального, слабого, дальнего ускорения» Phys. Rev. Lett. 1999; 83: 1892. DOI: 10.1103 / PhysRevLett.83.1892. [CrossRef] [Google Scholar] [165] Кавиани М. Принципы теплопередачи. Нью-Йорк: Уайли; 2001. [Google Scholar] [166] Keihm SJ. Измерения флуктуаций задержки тропосферы в Голдстоуне радиометром водяного пара за полный год.Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1995. С. 42–122. [Google Scholar][167] Келлог, Л.Р., «Интерпретация Пионера 10 MDR», личное сообщение (2003). (Цитировано на страницах 18 и 28.)
[168] Керр А.В., Хаук Дж. К., Машхун Б. Стандартные часы, орбитальная прецессия и космологическая постоянная. Класс. Квантовая гравитация. 2003; 20: 2727. DOI: 10.1088 / 0264-9381 / 20/13/320. [CrossRef] [Google Scholar][169] Кинселла, Г., «Термический анализ Pioneer 10», личное сообщение (2007). (Цитировано на страницах 135 и 136.)
[170] Кинселла, Г., Ли, С.-К. и Лок, Д., «Состояние термического анализа пионерных аномалий», личное сообщение (2007–2009). (Цитировано на стр. 132.)
[171] Кинселла, Г., Ли, С.-К., Лок, Д.С. и Турышев, С.Г., «Новаторское тепловое моделирование: обзор недавней деятельности и текущего состояния», второе Встреча Pioneer Explorer Collaboration в ISSI, Берн, Швейцария, 19–23 февраля 2007 г., доклад конференции, (2007 г.). (Цитировано на страницах 131, 132, 136 и 137).
[172] Кинселла, Г., Ли, С.-К., Лок, Д.С. и Турышев, С.Г., «Состояние теплотехники для встречи Pioneer 10 Anomaly», Третья встреча сотрудничества Pioneer Explorer в ISSI, Берн, Швейцария, 18–22 февраля 2008 г., доклад конференции, (2008 г.). (Цитировано на страницах 131, 132, 136 и 137).
[173] Коноплив А.С., Йодер С.Ф., Стэндиш Е.М., Юань Д.-Н, Сджогрен В.Л. Глобальное решение для статической и сезонной гравитации Марса, ориентации Марса, масс Фобоса и Деймоса и эфемерид Марса. Икар. 2006; 182: 23–50. DOI: 10.1016 / j.icarus.2005.12.025.[CrossRef] [Google Scholar] [174] Ковальский-Гликман Дж, Смолин Л. Тройная специальная теория относительности. Phys. Ред. D. 2004; 70: 065020. DOI: 10.1103 / PhysRevD.70.065020. [CrossRef] [Google Scholar] [175] Лашиз-Рей М. Космология Солнечной системы: эффект Пионера не является космологическим. Класс. Квантовая гравитация. 2007; 24: 2735–2741. DOI: 10.1088 / 0264-9381 / 24/10/016. [CrossRef] [Google Scholar] [176] Леммерцаль, К., «Пионерская аномалия и Солнечная система в расширяющейся Вселенной», семинар «Теория переплетения и данные наблюдений в современной космологии», Вуппертальский университет, Германия, 12–14 февраля. , 2009, статья конференции, (2009).Онлайн-версия (по состоянию на 20 мая 2010 г.): http://www.izwt.uni-wuppertal.de/files/Laemmerzahl_Pioneer_anomaly.pdf. (Цитировано на страницах 100, 105, 107 и 108.) [177] Леммерцаль Ч., Пройсс О., Диттус Х. Действительно ли понятна физика Солнечной системы? В: Диттус Х., Леммерцаль Ч., Турышев С.Г., редакторы. Лазеры, часы и управление без перетаскивания: исследование релятивистской гравитации в космосе. Берлин; Нью-Йорк: Спрингер; 2008. С. 75–104. [Google Scholar] [178] Ландграф М., Лиу Дж.С., Зук Х.А., Грюн Э. Происхождение пыли Солнечной системы за пределами Юпитера.Astrophys. J. 2002; 123: 2857–2861. [Google Scholar] [179] Леви А., Кристоф Б., Берио П., Метрис Дж., Курти Дж. М., Рейно С. Пионер Доплеровский анализ данных: изучение периодических аномалий. Adv. Space Res. 2009. 43: 1538–1544. DOI: 10.1016 / j.asr.2009.01.003. [CrossRef] [Google Scholar] [180] Lienhard JH, IV, Lienhard JH., V. Учебник по теплопередаче. 3. Кембридж: Phlogiston Press; 2002. [Google Scholar] [181] Лисман С. Оценки негравитационной силы и крутящего момента Кассини, Документация к книге окончательного анализа руководства.Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1994. [Google Scholar] [182] Лю А.С. Измерения дальности до Pioneer 10 с использованием осциллятора с цифровым управлением. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1974. [Google Scholar] [183] Лю А.С. Три измерения тропоцентрического расстояния до встречи Pioneer 10 вблизи Юпитера и предварительная оценка расстояния от барицентра Земли до барицентра Юпитера. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1974. С. 42–21. [Google Scholar][184] Лю, А. и Пиз, Г., «Предварительные оценки измерений дальности космического корабля с помощью наземных осцилляторов с цифровым управлением», Конференция по механике и управлению полетом AIAA, Анахайм, Калифорния, 5 августа –9, 1974, доклад конференции, (1974).(Цитировано на стр. 18.)
[185] Лю А., Пиз Г. Космический корабль, движущийся от наземного осциллятора с цифровым управлением. J. Ракеты космических аппаратов. 1974. 12 (9): 528–532. DOI: 10,2514 / 3,57014. [CrossRef] [Google Scholar] [186] Лонуски Дж. М., Тодд Р. Э., Кениг WW. Обзор негравитационных сил и крутящих моментов космической среды: применительно к Галилею. J. Guid. Control Dyn. 1992; 15: 545. DOI: 10,2514 / 3,20874. [CrossRef] [Google Scholar][187] Мякеля, Дж., «Эффект пионера: интересное численное совпадение», электронная печать arXiv, (2007).[ADS], [arXiv: 0710.5460 [gr-qc]]. (Цитирование на странице 110.)
[188] Малхотра Р. Происхождение орбиты Плутона: значение для Солнечной системы за пределами Нептуна. Astron. J. 1995; 110: 420. DOI: 10,1086 / 117532. [CrossRef] [Google Scholar] [189] Манн И., Кимура Х. Свойства межзвездной пыли, полученные на основе плотности массы, распределения массы и скорости потока в гелиосфере. J. Geophys. Res. 2000; 105: 10 317–10 328. DOI: 10.1029 / 1999JA4. [CrossRef] [Google Scholar] [190] Панель пилотируемых космических полетов и ракет-носителей.Национальная сводка по ракетам-носителям. США: Координационный совет по аэронавтике и астронавтике; 1972. [Google Scholar] [191] Мансури Р., Нассери Ф., Хоррами М. Эффективное изменение во времени
G в модельной вселенной с переменным пространственным измерением. Phys. Lett. А. 1999; 259: 194–200. DOI: 10.1016 / S0375-9601 (99) 00449-1. [CrossRef] [Google Scholar][194] Марквардт, К. Б., «Независимое подтверждение аномального ускорения Pioneer 10», электронная печать arXiv, (2002). [ADS], [gr-qc / 0208046]. (Цитировано на страницах 14, 63, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 130 и 137.)
[195] Мармет П. Аномальное ускорение Pioneer 10 и 11: плотность пыли в поясе Койпера. В кн .: Даффи М.С., Гладышев В.О., Морозов А.Н., ред. Физические интерпретации теории относительности (ПИРТ 2003) Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана; 2003. С. 334–337. [Google Scholar] [196] Машхун Б. Модификация эффекта Доплера из-за связи спиральность-вращение. Phys. Lett. А. 2002; 306: 66–72. DOI: 10.1016 / S0375-9601 (02) 01537-2. [CrossRef] [Google Scholar] [197] Масса К. Переменная космологическая «постоянная» и движение пробной частицы в облаке пыли.Astrophys. Космические науки. 2008. 317: 139–141. DOI: 10.1007 / s10509-008-9862-z. [CrossRef] [Google Scholar] [198] Мацакис Д. Н., Тейлор Дж. Х., Юбэнкс TM. Статистика для описания стабильности пульсаров и часов. Astron. Astrophys. 1997; 326: 924–928. [Google Scholar][199] Мбелек, Дж. П., «Общая теория относительности и квинтэссенция объясняют аномалию Пионера», arXiv e-print, (2004). [ADS], [gr-qc / 0407023]. (Цитирование на странице 107.)
[200] Мбелек Дж. П., Москера Куэста Х. Дж., Новелло М., Салим Дж. М.. Нелинейная электродинамика и аномалия космического корабля «Пионер 10/11».Europhys. Lett. 2007; 77: 19001. DOI: 10.1209 / 0295-5075 / 77/19001. [CrossRef] [Google Scholar] [201] McCulloch ME. Моделирование аномалии Pioneer как модифицированной инерции. Пн. Нет. R. Astron. Soc. 2007; 376: 338–342. DOI: 10.1111 / j.1365-2966.2007.11433.x. [CrossRef] [Google Scholar] [202] McVittie GC. Проблема η тел и расширение Вселенной. Пн. Нет. R. Astron. Soc. 1931; 91: 274. DOI: 10.1093 / mnras / 91.3.274. [CrossRef] [Google Scholar] [203] McVittie GC. Масса-частица в расширяющейся Вселенной.Пн. Нет. R. Astron. Soc. 1933; 93: 325–339. DOI: 10,1093 / mnras / 93.5.325. [CrossRef] [Google Scholar] [204] Мельбурнская рабочая группа. Радиозатмения с использованием спутников Земли: обработка волновой теории. Пасадена: JPL; 2004. с. 6. [Google Scholar] [205] Мендес В.Б., Лэнгли РБ. Комплексный анализ картографических функций, используемых при моделировании задержки распространения тропосферы в космических геодезических данных; Труды КИС94; Калгари: Университет Калгари; 1994. С. 87–98. [Google Scholar] [206] Меррилл Р., Снодди В., Шокен К.Результаты измерений эмиттанса тепловых расчетов космических аппаратов-исследователей. США: НАСА; 1962. [Google Scholar] [207] Meshishnek MJ, Hemminger CS, Gyetvay SR. Воздействие на окружающую среду белых термоконтролирующих красок ИИТРИ. Эль-Сегундо, Калифорния: Аэрокосмическая корпорация; 1995. стр. A634203. [Google Scholar] [208] Мейер Ф., Бамлер Р., Яковски Н., Фриц Т. Потенциал широкополосных систем SAR в L-диапазоне для мелкомасштабного картографирования ПЭС ионосферы. В: Lacoste H, редактор. Труды семинара Fringe 2005.Нордвейк: Отдел публикаций ЕКА; 2006. [Google Scholar] [209] Михалас Д., Вейбель-Михалас Б. Основы радиационной гидродинамики. Минеола, Нью-Йорк: Дувр; 1999. [Google Scholar] [210] Милани А., Нобили А.М., Фаринелла П. Негравитационные возмущения и спутниковая геодезия. Бристоль: Адам Хильгер; 1987. [Google Scholar] [211] Милгром М. Модификация ньютоновской динамики как возможная альтернатива гипотезе скрытой массы. Astrophys. J. 1983; 270: 365–370. DOI: 10,1086 / 161130. [CrossRef] [Google Scholar] [212] Милгром М.Модификация ньютоновской динамики: последствия для галактик. Astrophys. J. 1983; 270: 371–389. DOI: 10,1086 / 161131. [CrossRef] [Google Scholar] [213] Милгром М. МОНД — Педагогический обзор. Acta Phys. Pol. Б. 2001; 32: 3613. [Google Scholar] [214] Милгром М. МОНД как модифицированная инерция. В: Мамон Г.А., Combes F, Deffayet C, Fort B, редакторы. Профили масс и формы космологических структур; Ле-Улис, Франция: EDP Sciences; 2006. С. 217–224. [Google Scholar] [215] Миллер РБ. Pioneer 10 и 11 Mission Support.Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1973. [Google Scholar] [216] Миллер РБ. Pioneer 10 и 11 Mission Support. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1973. [Google Scholar] [217] Миллер РБ. Pioneer 10 и 11 Mission Support. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1973. [Google Scholar] [218] Миллер РБ. Pioneer 10 и 11 Mission Support. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1973. [Google Scholar] [219] Миллер РБ. Pioneer 10 и 11 Mission Support. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1974. [Google Scholar] [220] Миллер РБ. Pioneer 10 и 11 Mission Support. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1974. [Google Scholar] [221] Миллер РБ.Pioneer 10 и 11 Mission Support. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1974. С. 42–22. [Google Scholar] [222] Миллер РБ. Pioneer 10 и 11 Mission Support. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1974. С. 42–24. [Google Scholar] [223] Миллер РБ. Поддержка миссии Pioneer 11. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1975. С. 42–26. [Google Scholar] [224] Миллер РБ. Пионерская поддержка миссии. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1975. С. 42–30. [Google Scholar] [225] Миллер РБ. Pioneer 10 и 11 Mission Support. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1976. С. 42–33. [Google Scholar] [226] Миллер РБ.Pioneer 10 и 11 Mission Support. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1978. С. 42–47. [Google Scholar] [227] Миллер РБ. Поддержка миссии Pioneer 11 Saturn Encounter. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1979. С. 42–52. [Google Scholar] [228] Миллер РБ. Поддержка миссии Pioneer 11 Saturn Encounter. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1979. С. 42–54. [Google Scholar] [229] Мингуцци Э. Возможная связь между плоскими кривыми вращения галактик и аномальным ускорением Пионеров. Новая астрономия. 2006; 12: 142–145. DOI: 10.1016 / j.newast.2006.07.006.[CrossRef] [Google Scholar] [230] Миснер К.В., Торн К.С., Уиллер Дж. Гравитация. Сан-Франциско: W.H. Фримен; 1973. [Google Scholar] [231] Моданезе Г. Эффект космологического члена, зависящего от масштаба, на движение малых пробных частиц на фоне Шварцшильда. Nucl. Phys. Б. 1999; 556: 397–408. DOI: 10.1016 / S0550-3213 (99) 00355-7. [CrossRef] [Google Scholar][232] Моффат, Дж. У., «Модифицированная теория гравитации и аномальное ускорение космических аппаратов Pioneer 10 и 11», электронная печать arXiv, (2004).[gr-qc / 0405076]. (Цитировано на странице 102.)
[233] Моффат Дж. У. Скалярно-тензорно-векторная теория гравитации. J. Cosmol. Астропарт. Phys. 2006; 2006 (03): 004. DOI: 10.1088 / 1475-7516 / 2006/03/004. [CrossRef] [Google Scholar] [234] Моффат Дж. В., Тот В. Т.. Фундаментальные решения без параметров в модифицированной гравитации. Класс. Квантовая гравитация. 2009; 26: 085002. DOI: 10.1088 / 0264-9381 / 26/8/085002. [CrossRef] [Google Scholar] [235] Монтенбрук О., Гилл Б. Спутниковые орбиты: модели, методы и приложения. 3. Берлин; Нью-Йорк: Спрингер; 2005 г.[Google Scholar] [236] Морабито Д.Д., Асмар С.В. Программное обеспечение для анализа характеристик радионауки. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1995. С. 42–120. [Google Scholar] [237] Мойер Т.Д. Математическая формулировка программы определения орбиты с двойной точностью (DPODP) Пасадена, Калифорния: JPL; 1971. С. 32–1527. [Google Scholar] [238] Мойер Т.Д. Преобразование от собственного времени на Земле к координатному времени в барицентрической пространственно-временной системе отсчета Солнечной системы — Часть I. Селест. Мех. 1981; 23: 33–56. DOI: 10.1007 / BF01228543. [CrossRef] [Google Scholar] [239] Мойер Т.Д.Преобразование от собственного времени на Земле к координатному времени в барицентрической пространственно-временной системе отсчета Солнечной системы — Часть II. Селест. Мех. 1981; 23: 57–68. DOI: 10.1007 / BF01228544. [CrossRef] [Google Scholar] [240] Мойер Т.Д. Формулировка наблюдаемых и вычисленных значений типов данных сети дальнего космоса для навигации. Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons; 2003. [Google Scholar] [241] Mudgway DJ. Восходящий канал-нисходящий канал: история сети дальнего космоса 1957–1997. Вашингтон, округ Колумбия: НАСА; 2001. [Google Scholar] [242] Muhleman DO, Anderson JD.Плотность электронов в солнечном ветре по результатам измерений двухчастотной радиосвязи Viking. Astrophys. J. 1981; 247: 1093–1101. DOI: 10,1086 / 159119. [CrossRef] [Google Scholar] [243] Мухлеман Д.О., Эспозито П.Б., Андерсон Дж.Д. Профиль электронной плотности внешней короны и межпланетной среды по измерениям временной задержки Маринер-6 и Маринер-7. Astrophys. J. 1977; 211: 943–957. DOI: 10,1086 / 155006. [CrossRef] [Google Scholar][244] Munyaneza, F. и Viollier, R.D., «Тяжелая нейтринная темная материя в Солнечной системе», arXiv e-print, (1999).[ADS], [astro-ph / 9910566]. (Цитировано на странице 98.)
[245] Мерфи Э.М. Прозаическое объяснение аномальных ускорений, наблюдаемых в далеких космических аппаратах. Phys. Rev. Lett. 1999; 83: 1890. DOI: 10.1103 / PhysRevLett.83.1890. [CrossRef] [Google Scholar] [246] Натараджан А., Сикиви П. Устойчивость дискретных потоков и каустик в космологии холодной темной материи. Phys. Ред. Д. 2005; 72: 083513. DOI: 10.1103 / PhysRevD.72.083513. [CrossRef] [Google Scholar] [247] Наварро Дж. Ф., Френк К. С., White SDM. Универсальный профиль плотности из иерархической кластеризации.Astrophys. J. 1997; 490: 493. DOI: 10,1086 / 304888. [CrossRef] [Google Scholar] [248] Nevarez RE. Поддержка Pioneer с 10 по 12. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1980. С. 42–58. [Google Scholar] [249] Nevarez RE. Pioneer 10 и 11 Mission Support. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1981. С. 42–61. [Google Scholar] [250] Nevarez RE. Пионеры с 6 по 12 Поддержка миссий. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1981. С. 42–63. [Google Scholar] [251] Nevarez RE. Пионеры с 6 по 12 Поддержка миссий. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1981. С. 42–65. [Google Scholar] [252] Ньюхолл XX, Стэндиш Э.М., Уильямс Дж. Дж.DE 102: Численно интегрированные эфемериды Луны и планет за сорок четыре века. Astron. Astrophys. 1983; 125: 150. [Google Scholar] [253] Nieto MM. Аналитические расчеты гравитационных сил для моделей пояса Койпера применительно к аномалии Пионера. Phys. Ред. Д. 2005; 72: 083004. DOI: 10.1103 / PhysRevD.72.083004. [CrossRef] [Google Scholar] [254] Nieto MM. Новые горизонты и начало аномалии Пионер. Phys. Lett. Б. 2008. 659: 483–485. DOI: 10.1016 / j.physletb.2007.11.067.[CrossRef] [Google Scholar] [255] Nieto MM, Anderson JD. Использование ранних данных для выявления аномалии Pioneer. Класс. Квантовая гравитация. 2005; 22: 5343–5354. DOI: 10.1088 / 0264-9381 / 22/24/008. [CrossRef] [Google Scholar] [256] Nieto MM, Anderson JD. Поиск решения пионерской аномалии. Contemp. Phys. 2007. 48: 41–54. DOI: 10.1080 / 00107510701462061. [CrossRef] [Google Scholar][257] Nieto, M.M. и Андерсон, Дж. Д., «В поисках решения первопроходческой аномалии», arXiv e-print, (2007). [ADS], [arXiv: 0709.1917 [gr-qc]]. (Цитировано на странице 14.)
[258] Ньето М.М., Андерсон Дж. Д.. Аномалии пролета Земли. Phys. Сегодня. 2009; 62: 76–77. DOI: 10,1063 / 1,3248495. [CrossRef] [Google Scholar][259] Nieto, M.M., Anderson, J.D., Laing, P.A., Lau, E.L. и Турышев, С.Г., «Аномальные траектории космического корабля» Пионер «, arXiv e-print, (2001). [ADS], [hep-ph / 0110373]. (Цит. На стр. 14.)
[260] Нието М.М., Турышев С.Г. Поиск источника аномалии Пионер. Класс. Квантовая гравитация. 2004. 21: 4005–4023. DOI: 10.1088 / 0264-9381 / 21/17/001. [CrossRef] [Google Scholar] [261] Нието М.М., Турышев С.Г. Измерение межпланетной среды с помощью солнечного паруса. Int. J. Mod. Phys. Д. 2004; 13: 899–906. DOI: 10.1142 / S0218271804004955. [CrossRef] [Google Scholar] [262] Ньето М.М., Турышев С.Г., Андерсон Дж.Д. Предел плотности межпланетной материи, измеренный непосредственно с Pioneer 10 и 11. Phys. Lett. Б. 2005; 613: 11–19. DOI: 10.1016 / j.physletb.2005.03.035. [CrossRef] [Google Scholar] [263] Ньето М.М., Турышев С.Г., Андерсон Дж.Д. Пионерская аномалия: данные, их значение и будущий тест.В: Macias A, Lämmerzahl C, Nunez D, редакторы. Гравитация и космология. Мелвилл, Нью-Джерси: Американский институт физики; 2005. С. 113–128. [Google Scholar] [264] Нордтведт К.Л., мл. Принцип эквивалентности массивных тел. I. Феноменология. Phys. Ред. 1968; 169: 1014–1016. DOI: 10.1103 / PhysRev.169.1014. [CrossRef] [Google Scholar] [265] Нордведт К.Л., мл. Принцип эквивалентности массивных тел. II. Теория. Phys. Ред. 1968; 169: 1017–1025. DOI: 10.1103 / PhysRev.169.1017. [CrossRef] [Google Scholar] [266] Нордтведт К.Л., Jr Принцип эквивалентности для массивных тел, включая энергию вращения и давление излучения. Phys. Ред. 1969; 180: 1293–1298. DOI: 10.1103 / PhysRev.180.1293. [CrossRef] [Google Scholar] [267] Нордтведт К.Л., младший, Уилл СМ. Законы сохранения и предпочтительные системы отсчета в релятивистской гравитации. II. Экспериментальные доказательства для исключения теорий гравитации с предпочтительной системой отсчета. Astrophys. J. 1972; 177: 775–792. DOI: 10,1086 / 151755. [CrossRef] [Google Scholar][268] Ноттейл, Л., «Пионерское аномальное ускорение: измерение космологической постоянной в масштабе Солнечной системы», arXiv e-print, (2003).[arXiv: gr-qc / 0307042]. (Цитировано на странице 107.)
[269] Null GW. Гравитационное поле Юпитера и его спутника по данным слежения Pioneer 10 и Pioneer 11. Astron. J. 1976; 81: 1153–1161. DOI: 10,1086 / 111999. [CrossRef] [Google Scholar] [270] Null GW, Lau EL, Biller ED, Anderson JD. Результаты гравитации Сатурна, полученные на основе данных слежения Pioneer 11 и данных спутникового спутника Сатурна. Astron. J. 1981; 86: 456. DOI: 10,1086 / 112905. [CrossRef] [Google Scholar][271] Ньямбуя, Г.Г., «О возможном гравитационном происхождении пионерной аномалии», электронная печать arXiv, (2008).[arXiv: 0803.1370 [Physics.gen-ph]]. (Цитирование на странице 112.)
[272] Управление космической науки и приложений. Пионерская миссия на Юпитер. Вашингтон, округ Колумбия: НАСА; 1971. [Google Scholar] [273] Oliveira FJ. Является ли аномалия первопроходцев противоположным примером гипотезы темной материи? Int. J. Theor. Phys. 2007; 46: 3193–3200. DOI: 10.1007 / s10773-007-9434-у. [CrossRef] [Google Scholar] [274] Olsen Ø. Постоянство аномального разгона Пионера. Astron. Astrophys. 2007; 463: 393–397. DOI: 10.1051 / 0004-6361: 20065906.[CrossRef] [Google Scholar] [275] О’Рейли Б.Д., Чао С.К. Оценка QVLBI OD-анализа данных встреч с Pioneer 10 в присутствии немоделированных спутниковых ускорений. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1974. С. 42–22. [Google Scholar] [276] Остванг Д. Объяснение «эффекта Пионера» на основе квазиметрической теории относительности. Класс. Квантовая гравитация. 2002; 19: 4131–4140. DOI: 10.1088 / 0264-9381 / 19/15/317. [CrossRef] [Google Scholar] [277] Пейдж Г.Л., Диксон Д.С., Валлин Дж. Ф. Можно ли использовать малые планеты для оценки силы тяжести во внешней солнечной системе? Astrophys.J. 2006; 642: 606–614. DOI: 10,1086 / 500796. [CrossRef] [Google Scholar] [278] Пейдж Г.Л., Валлин Дж. Ф., Диксон Д. С.. Малые планеты как зонд гравитационного поля во внешней Солнечной системе. Бык. Являюсь. Astron. Soc. 2005; 37: 1414. [Google Scholar] [279] Павлин Дж. А. и др. Измерение космологической плотности массы от кластеризации в обзоре красного смещения галактик 2dF. Природа. 2001; 410: 169–173. DOI: 10,1038 / 35065528. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] [280] Перлмуттер С. и др. Открытие взрыва сверхновой в половину возраста Вселенной.Природа. 1998; 391: 51. DOI: 10,1038 / 34124. [CrossRef] [Google Scholar] [281] Фам Т.Т., Саймон М.К., Пенг Т.К., Брокман М.Х., Кент С.С., Веллер Р. Демонстрация распределения несущих в Голдстоуне для приема сигналов Pioneer 11. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1991. С. 42–106. [Google Scholar][282] Pioneer 10 Doppler Tracking Data , 72–012A-09A, (JPL, Пасадена, Калифорния, 1982). (Цитирование на странице 18.)
[283] «Последовательность событий Пионера 10», неизвестный формат, (1972). Фрагмент документации, восстановленный Л.Р. Келлогг. (Цитировано на странице 15.)
[284] Pioneer 10 Sigma 5 Система обработки данных в режиме онлайн (SOLDPS) , BFEC / ARC-061, (Bendix Field Engineering Corporation, США, 1975). (Цитирование на стр. 141.)
[285] Pioneer 11: Первый к Сатурну , (BENDIX Field Engineering Corporation, Саннивейл, Калифорния, 1979). (Цитировано на странице 13.)
[286] Первопроходец: Первый к Юпитеру, Сатурну и за его пределами. Библиография , (Исследовательский центр Эймса, Моффетт Филд, Калифорния, 1980). (Цитировано на странице 13.)
[287] Исследование миссии Pioneer H Jupiter Swingby вне эклиптики: окончательный отчет , NASA-TM-108108, (Исследовательский центр Эймса, Моффетт Филд, Калифорния, 1971). Онлайн-версия (по состоянию на 3 июня 2010 г.): http://hdl.handle.net/2060/19930073120. (Цитировано на странице 18.) [288] Пионерская миссия к Юпитеру — специальный выпуск , Астрограмма, XIV (10), (Исследовательский центр Эймса, Моффат Филд, Калифорния, 1972). Онлайн-версия (по состоянию на 25 мая 2010 г.): http://history.arc.nasa.gov/astrogram.htm. (Цитировано на странице 18.)[289] Pioneer Program Pioneer F / G: Спецификации компьютерного программирования EGSE для научных инструментов , PC-260, (Исследовательский центр Эймса, Моффетт Филд, Калифорния, 1972). (Цитировано на страницах 13 и 18.)
[290] Программа Pioneer Pioneer F / G: интерфейс GOE / DSN , PC-224, (Исследовательский центр Эймса, Моффетт Филд, Калифорния, 1971). (Цитировано на странице 13.)
[291] Программа Pioneer Pioneer F / G: Спецификация программного обеспечения системы наземных данных в режиме онлайн , PC-261, (Исследовательский центр Эймса, Моффетт Филд, Калифорния, 1970).(Цитировано на страницах 13 и 18.)
[292] Pioneer Program Pioneer F / G: Эксплуатационные характеристики космического корабля , PC-202, (Исследовательский центр Эймса, Моффетт-Филд, Калифорния, 1971). (Цитировано на страницах 13, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 39, 41, 62, 75 и 78.)
[293] Pioneer Program Pioneer F / G: космический корабль Scientific Instruments , PC-220, (Исследовательский центр Эймса, Моффетт Филд, Калифорния, 1970). (Цитировано на странице 13.)
[294] Pioneer Program Pioneer F / G Spacecraft / RTG Interface , PC-223, (Исследовательский центр Эймса, Моффетт Филд, Калифорния, н.д.). (Цитировано на странице 13.)
[295] Встреча пионера с Сатурном , (Исследовательский центр Эймса, Моффетт Филд, Калифорния, 1979). (Цитирование на странице 13.)
[296] Первопроходец Юпитера: история , (TRW Corporation, США, 1973). (Цитировано на странице 13.)
[297] Pioneer / Jupiter Newsletter , 1–10, (Исследовательский центр Эймса, Моффетт Филд, Калифорния, 1972–1974). (Цитируется на странице 18.)
[298] Бюллетень о состоянии пионера / Юпитера , 1–5, (Исследовательский центр Эймса, Моффетт Филд, Калифорния, 1973–1974).(Цитировано на странице 18.)
[299] Plamondon JA. Анализ подвижных жалюзи для контроля температуры. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1964. [Google Scholar] [300] Press WH, Spergel DN. Захват Солнцем галактической популяции слабовзаимодействующих массивных частиц. Astrophys. J. 1985; 296: 679–684. DOI: 10,1086 / 163485. [CrossRef] [Google Scholar] [301] Ранада А.Ф. Загадка Пионера, квантовый вакуум и изменение скорости света. Europhys. Lett. 2003. 63: 653–659. DOI: 10.1209 / epl / i2003-00587-x. [CrossRef] [Google Scholar] [302] Ранада А.Ф.Аномалия Pioneer как ускорение часов. Нашел. Phys. 2005; 34: 1955–1971. DOI: 10.1007 / s10701-004-1629-у. [CrossRef] [Google Scholar] [303] Ранада А.Ф., Тьембло А. Время, часы и параметрическая инвариантность. Нашел. Phys. 2008. 38: 458–469. DOI: 10.1007 / s10701-008-9214-4. [CrossRef] [Google Scholar] [304] Рэндалл Л., Сундрам Р. Иерархия больших масс из малого дополнительного измерения. Phys. Rev. Lett. 1999; 83: 3370–3373. DOI: 10.1103 / PhysRevLett.83.3370. [CrossRef] [Google Scholar][305] Ратке, А., «Тестирование аномалии Pioneer во время миссии по исследованию Плутона», электронная печать arXiv, (2004).[astro-ph / 0409373]. (Цитировано на странице 114.)
[306] Ратке А., Иззо Д. Варианты несвязанной миссии по тестированию аномалии «Пионер». J. Ракеты космических аппаратов. 2006. 43: 806–821. DOI: 10,2514 / 1,17423. [CrossRef] [Google Scholar] [307] Рид М.С., Гарднер Р.А. Системные шумовые температурные калибровки систем исследований и разработок в DSS 14. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1974. [Google Scholar] [308] Renzetti NA, et al. Сеть дальнего космоса — инструмент радиосвязи для исследования глубокого космоса. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1983 г.С. 82–104. [Google Scholar] [309] Reynaud S, Jaekel M-T. Гравиметрические испытания на большом расстоянии и аномалия Пионер. Int. J. Mod. Phys. Д. 2007; 16: 2091–2105. DOI: 10.1142 / S0218271807011656. [CrossRef] [Google Scholar] [310] Рисс А.Г., Сотрудничество с командой Supernova Search и др. Наблюдательные свидетельства сверхновых для ускоряющейся Вселенной и космологической постоянной. Astron. J. 1998; 116: 1009–1038. DOI: 10,1086 / 300499. [CrossRef] [Google Scholar] [311] Риверс Б., Бремер С., Лист М., Леммерцаль К., Диттус Х.Моделирование силы рассеяния тепла с предварительными результатами для Pioneer 10/11. Acta Astronaut. 2010. 66 (3–4): 467–476. DOI: 10.1016 / j.actaastro.2009.06.009. [CrossRef] [Google Scholar] [312] Риверс Б., Леммерцаль С., Лист М., Бремер С., Диттус Х. Новое мощное тепловое моделирование для высокоточных гравитационных миссий с приложением к Pioneer 10/11. New J. Phys. 2009; 11: 113032. DOI: 10.1088 / 1367-2630 / 11/11/113032. [CrossRef] [Google Scholar] [313] Rockwell GM. Поддержка Pioneer 11 Saturn Encounter. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1979 г.С. 42–53. [Google Scholar] [314] Rockwell GM. Пионерская поддержка миссии. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1980. С. 42–55. [Google Scholar][315] Розалес, Дж. Л., «Аномальный доплеровский дрейф первопроходца как фаза ягодки», электронная печать arXiv, (2004). [arXiv: gr-qc / 0401014]. (Цитирование на странице 107.)
[316] Росалес JL. Пионерская аномалия: мера топологического фазового дефекта света в космологии. В: Favata F, Sanz-Forcada J, Giménez A, Battrick B, редакторы. 39-й симпозиум ESLAB по тенденциям в области космической науки и космического видения 2020.Нордвейк: Отдел публикаций ЕКА; 2005. с. 263. [Google Scholar][317] Росалес, Дж. Л. и Санчес-Гомес, Х.-Л., «Возможное космологическое происхождение указанного аномального ускорения в анализе орбитальных данных Pioneer 10/11», arXiv e-print, ( 1998). [arXiv: gr-qc / 9810085v2]. (Цитировано на странице 103.)
[318] Rosborough GW, Antreasian PG. Конференция по астродинамике AIAA / AAS, Портленд, Орегон, 20–22 августа 1990 г., Технические документы, часть 1. Вашингтон, округ Колумбия: AIAA; 1990. Моделирование радиационной силы для космического корабля Topex / Poseidon.[Google Scholar] [319] Рубаков В.А., Тиняков П.Г. Инфракрасно-модифицированные гравитации и массивные гравитоны. Усп. Физ. Наук. 2008. 178 (8): 785–822. DOI: 10.3367 / UFNr.0178.200808a.0785. [CrossRef] [Google Scholar] [320] Саффари Р., Рахвар С. f ( R ) гравитация: от аномалии Пионера до космического ускорения. Phys. Ред. Д. 2008; 77: 104028. DOI: 10.1103 / PhysRevD.77.104028. [CrossRef] [Google Scholar] [321] Сандерс Р.Х. Кривые антигравитации и вращения галактик. Astron. Astrophys. 1984; 136: L21 – L23.[Google Scholar] [322] Сандерс Р.Х. Ограничения Солнечной системы на многополевые теории модифицированной динамики. Пн. Нет. R. Astron. Soc. 2006; 370: 1519–1528. DOI: 10.1111 / j.1365-2966.2006.10583.x. [CrossRef] [Google Scholar] [323] Сандерс Р.Х. Модифицированная гравитация без темной материи. В: Папантонопулос Л., редактор. Невидимая Вселенная: темная материя и темная энергия. Берлин; Нью-Йорк: Спрингер; 2007. с. 375. [Google Scholar] [324] Шар С. Картографирование и прогнозирование ионосферы Земли с использованием глобальной системы позиционирования.Берн: Бернский университет; 1999. [Google Scholar][325] Scheffer, L.K., «Обычное физическое объяснение аномального ускорения Pioneer 10/11», arXiv e-print, (2001). [ADS], [gr-qc / 0108054]. (Цитировано на страницах 90, 108, 124 и 127.)
[326] Шеффер Л.К., «Поддержка прозаического объяснения аномального ускорения Pioneer 10 и 11», arXiv e-print, (2001). [arXiv: gr-qc / 0106010]. (Цитировано на странице 90.)
[327] Scheffer LK. Обычные силы могут объяснить аномальное ускорение Pioneer 10.Phys. Ред. Д. 2003; 67: 084021. DOI: 10.1103 / PhysRevD.67.084021. [CrossRef] [Google Scholar][328] Шеффер, Л.К., «Pioneer Thermal Questions», первая встреча Pioneer Explorer Collaboration в ISSI, Берн, Швейцария, 7–11 ноября 2005 г., доклад конференции, (2005). (Цитировано на страницах 132 и 137.)
[329] Шеффер, Л.К., «Вращение Pioneer 10/11, с последствиями для Pioneer Anomaly», доклад конференции, (2008). Третья встреча Pioneer Explorer Collaboration в ISSI, Берн, Швейцария, 18–22 февраля 2008 г.(Цитировано на страницах 132 и 137.)
[330] Шулер Т. Об оценке задержки в тропосфере с помощью наземных GPS. Мюнхен: Universität der Bundeswehr; 2001. [Google Scholar] [331] Зайдельманн П.К., редактор. Пояснительное приложение к астрономическому альманаху. Милл-Вэлли, Калифорния: Университетские научные книги; 1992. [Google Scholar] [332] Серено М., Джетцер П. Проверка космологической постоянной солнечной и звездной систем. Phys. Ред. Д. 2006; 73: 063004. DOI: 10.1103 / PhysRevD.73.063004. [CrossRef] [Google Scholar] [333] Сидхарт Б.Г.Эффекты различаются G . Нуово Чименто Б. 2000; 115: 151–154. [Google Scholar] [334] Siegmeth AJ. Пионерская поддержка миссии. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1971. [Google Scholar] [335] Siegmeth AJ. Пионерская поддержка миссии. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1971. [Google Scholar] [336] Siegmeth AJ. Пионерская поддержка миссии. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1971. [Google Scholar] [337] Siegmeth AJ. Пионерская поддержка миссии. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1971. [Google Scholar] [338] Siegmeth AJ. Пионерская поддержка миссии. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1971 г.[Google Scholar] [339] Siegmeth AJ. Pioneer 10 и G Mission Support. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1972. [Google Scholar] [340] Siegmeth AJ. Pioneer 10 и G Mission Support. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1972 г. [Google Scholar] [341] Siegmeth AJ. Pioneer 6-9 Mission Support. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1972. [Google Scholar] [342] Siegmeth AJ. Pioneer 6-9 Mission Support. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1972 г. [Google Scholar] [343] Siegmeth AJ. Пионерская поддержка миссии. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1972 г. [Google Scholar] [344] Siegmeth AJ. Пионерская поддержка миссии.Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1972 г. [Google Scholar] [345] Siegmeth AJ. Пионерская поддержка миссии. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1972. [Google Scholar] [346] Сикиви П. Кольца каустиков темной материи. Phys. Lett. Б. 1998. 432: 139–144. DOI: 10.1016 / S0370-2693 (98) 00595-4. [CrossRef] [Google Scholar] [347] Саймон Х.С. Mariner Mars 1971 / Pioneer 10 прогонов многоцелевого моделирования уровней с использованием модели центральной системы обработки SFOF Mark IIIA. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1972. [Google Scholar] [348] Саймон М.К. Цифровая модуляция с эффективным использованием полосы пропускания для приложений связи в дальнем космосе.Пасадена: JPL; 2001. [Google Scholar][349] Смит, М.А., Дайер, Дж. У., «Долгосрочное прогнозирование фазы крена для невозмущенного вращающегося космического корабля», 25-е совещание AIAA по аэрокосмическим наукам, Рино, штат Невада, 12–15 января 1987 г., конференция. бумага, (1987). (Цитируется на страницах 16, 35 и 36.)
[350] SNAP 19 Заключительный отчет Pioneer F&G , отчет Teledyne IESD 2873–172, Технический отчет No. DOE / ET / 13512-T1; DE85017964, gov. док. #E 1.9, (Teledyne Isotopes Energy Systems Division, США, 1973).(Цитировано на страницах 13, 18, 21, 22, 38 и 42.)
[351] Сотириу Т.П., Фараони В. f ( R ) теории гравитации. Ред. Мод. Phys. 2010. 82: 451–497. DOI: 10.1103 / RevModPhys.82.451. [CrossRef] [Google Scholar] [352] Соверс OJ, Fanselow JL, Jacobs CS. Астрометрия и геодезия с радиоинтерферометрией: эксперименты, модели, результаты. Ред. Мод. Phys. 1998; 70: 1393–1454. DOI: 10.1103 / RevModPhys.70.1393. [CrossRef] [Google Scholar] [353] Соверс OJ, Джейкобс CS. Модель наблюдений и части параметров для программы оценки параметров JPL VLBI ‘MODEST’-1996 (Rev.6) Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1996. С. 83–39. [Google Scholar][354] Пионеры космоса: и где они сейчас , EP-264, (Исследовательский центр Эймса, Моффетт Филд, Калифорния, 1987). (Цитировано на странице 13.)
[355] Spergel DN, WMAP Collaboration et al. Результаты трехлетнего исследования микроволнового зонда анизотропии Уилкинсона (WMAP): значение для космологии. Astrophys. J. Suppl. Сер. 2007; 170: 377. DOI: 10,1086 / 513700. [CrossRef] [Google Scholar] [356] Spradlin GL. Система слежения DSN Mark III-1979. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1980 г.С. 42–56. [Google Scholar] [357] Стэндиш Е.М. Планетарные и лунные эфемериды: проверка альтернативных теорий гравитации. В: Macias A, Lämmerzahl C, Camacho A, редакторы. Последние достижения в области гравитации и космологии. Мелвилл, Нью-Джерси: Американский институт физики; 2008. С. 254–263. [Google Scholar] [358] Стэндиш Э.М. Проверка альтернативных теорий гравитации. В: Клионер С.А., Зайдельманн П.К., Соффель М.Х., редакторы. Относительность в фундаментальной астрономии: динамика, системы отсчета и анализ данных; Кембридж; Нью-Йорк: издательство Кембриджского университета; 2010 г.С. 179–182. [Google Scholar] [359] Стэндиш Е.М., Ньюхолл XX, Уильямс Дж. Г., Йоманс Д. К.. Орбитальные эфемериды Солнца, Луны и планет. В: Зайдельманн П.К., редактор. Пояснительное приложение к астрономическому альманаху. Милл-Вэлли: университетские научные книги; 1992. С. 279–323. [Google Scholar] [360] Стэндиш, Э.М. и Уильямс, Дж. Г., «Орбитальные эфемериды Солнца, Луны и планет», статус неизвестен. Онлайн-версия (по состоянию на 19 мая 2010 г.): http://iau-comm4.jpl.nasa.gov/XSChap8.pdf. (Цитировано на странице 66.) [361] Standish EM., Jr Преобразование положений и собственных движений из B1950.0 в систему IAU в J2000.0. Astron. Astrophys. 1982; 115: 20–22. [Google Scholar] [362] Stein CK. Тестирование системы DSN: критический обзор программы тестирования Pioneer 10. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1972 г. [Google Scholar] [363] Stern SA. Сигнатуры коллизий в диске Койпера. Astron. Astrophys. 1996; 310: 999–1010. [Google Scholar][364] Стимпсон, Л.Д. и Яворски, В., «Влияние нахлестов, швов и заплат на многослойную изоляцию», 7-я конференция по теплофизике AIAA, доклад конференции (1972).(Цитировано на странице 28.)
[365] Stochl RJ. Основные характеристики многослойной системы изоляции, содержащей от 20 до 160 слоев. Вашингтон, округ Колумбия: НАСА; 1974. [Google Scholar] [366] Сандрам Р. К эффективному решению проблемы космологической постоянной с помощью струнных частиц. J. Физика высоких энергий. 1999; 1999 (07): 001. DOI: 10.1088 / 1126-6708 / 1999/07/001. [CrossRef] [Google Scholar] [367] Sutton GP. Элементы силовой установки ракеты: Введение в разработку ракет. 6. Нью-Йорк: Уайли; 1992. [Google Scholar] [368] Танген К.Может ли аномалия Пионера иметь гравитационное происхождение? Phys. Ред. Д. 2007; 76: 042005. DOI: 10.1103 / PhysRevD.76.042005. [CrossRef] [Google Scholar][370] Данные калибровки телеметрии для Pioneer F , BFEC / ARC-037, (BENDIX Field Engineering Corporation, США, 1972). (Цитировано на стр. 18.)
[371] Теплиц В.Л., Стерн С.А., Андерсон Дж. Д., Розенбаум Д., Скализ Р. Дж., Вентцлер П. Ограничения инфракрасного пояса Койпера. Astrophys. J. 1999; 516: 425–435. DOI: 10,1086 / 307084. [CrossRef] [Google Scholar] [372] Терен Ф.Анализ траекторий разбитых самолетов для миссии «Пионер-Ф». Вашингтон, округ Колумбия: НАСА; 1970. [Google Scholar] [373] Торн К.С., Уилл СМ. Теоретические основы проверки релятивистской гравитации. I. Основы. Astrophys. J. 1971; 163: 595. DOI: 10,1086 / 150803. [CrossRef] [Google Scholar] [374] Thornton CL, Border JS. Методы радиометрического слежения для навигации в дальнем космосе. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 2000. [Google Scholar][375] Tortora, P., Graziani, A. и Melloni, S., «Возможности доплеровского анализа в Болонье», Вторая встреча Pioneer Explorer Collaboration в ISSI, Берн, Швейцария, 19–23 февраля. 2007, доклад конференции, (2007).(Цитировано на стр. 109.)
[376] Тот, В.Т., «Термический анализ космических аппаратов Pioneer», Вторая встреча сотрудничества Pioneer Explorer в ISSI, Берн, Швейцария, 19–23 февраля 2007 г., доклад конференции, (2007). (Цитировано на страницах 132 и 137.)
[377] Toth VT. Независимый анализ орбит Pioneer 10 и 11. Int. J. Mod. Phys. Д. 2009; 18: 717. DOI: 10,1142 / S02182718028. [CrossRef] [Google Scholar] [378] Тот В.Т., Турышев С.Г. Аномалия Pioneer: поиск объяснения в недавно восстановленных данных.Жестяная банка. J. Phys. 2006; 84: 1063–1087. DOI: 10.1139 / p07-005. [CrossRef] [Google Scholar] [379] Тот В.Т., Турышев С.Г. Pioneer Anomaly: оценка недавно восстановленных данных. В: Macías A, Lämmerzahl C, Camacho A, редакторы. Последние достижения в области гравитации и космологии; Мелвилл, Нью-Джерси: Американский институт физики; 2008. С. 264–283. [Google Scholar] [380] Тот В.Т., Турышев С.Г. Тепловая сила отдачи, телеметрия и аномалия Пионера. Phys. Ред. D. 2009; 79: 043011. DOI: 10.1103 / PhysRevD.79.043011. [CrossRef] [Google Scholar] [381] Тренчевски К.Зависящий от времени гравитационный потенциал во Вселенной и некоторые последствия. Gen. Relativ. Gravit. 2005; 37: 507. DOI: 10.1007 / s10714-005-0039-6. [CrossRef] [Google Scholar][382] Модель тропосферы , Техническая записка IERS, № 32, (IERS, Франкфурт-на-Майне, 1999 г.). (Цитировано на странице 77.)
[383] TRW Systems Group. Исследование пионерских миссий к Юпитеру, Заключительный отчет, Том 1. Редондо-Бич, Калифорния: НАСА; 1968. [Google Scholar] [384] TRW Systems Group. Исследование развала космических аппаратов F&G и РИТЭГа Pioneer.Моффетт Филд, Калифорния: НАСА; 1970. [Google Scholar] [385] TRW Systems Group. Обзор проекта подсистемы терморегулирования Pioneer F / G, номер 3. 1971 г. [Google Scholar] [386] TRW Systems Group. Финальный отчет о полетах F и G проекта Pioneer. 1973. [Google Scholar] [387] Турышев С.Г. Релятивистская навигация: теоретическая основа. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1996. С. 96–13. [Google Scholar] [388] Турышев С.Г. Экспериментальные проверки общей теории относительности. Анну. Преподобный Nucl. Часть. Sci. 2008. 58: 207–248. DOI: 10.1146 / annurev.nucl.58.020807.111839. [CrossRef] [Google Scholar] [389] Турышев С.Г. Экспериментальные проверки общей теории относительности: недавний прогресс и будущие направления. Усп. Физ. Наук. 2009. 179: 3–34. DOI: 10.3367 / UFNr.0179.200901a.0003. [CrossRef] [Google Scholar] [390] Турышев С.Г., Андерсон Дж.Д., Лэйнг П.А., Лау Е.Л., Лю А.С., Ньето М.М. Явное аномальное, слабое, дальнее ускорение Pioneer 10 и 11. В: Думарчез Дж., Тран Тан Ван Дж., Редакторы. Гравитационные волны и экспериментальная гравитация; Ханой, Вьетнам: World Publishers; 2000 г.С. 481–486. [Google Scholar] [391] Турышев С.Г., Ньето М.М., Андерсон Дж.Д. Путь к пониманию пионерной аномалии. В: Чен П., Блум Э., Мадейски Г., Петросян В., редакторы. Труды 22-го Техасского симпозиума по релятивистской астрофизике. Стэнфорд, Калифорния: Стэнфордский университет; 2004. [Google Scholar] [392] Турышев С.Г., Ньето М.М., Андерсон Дж.Д. Исследование аномалии Pioneer: набор задач. Являюсь. J. Phys. 2005; 73: 1033–1044. DOI: 10.1119 / 1.2008300. [CrossRef] [Google Scholar] [393] Турышев С.Г., Нието М.М., Андерсон Дж.Д.Аномалия Pioneer и ее последствия. В: Мамон Г.А., Combes F, Deffayet C, Fort B, редакторы. Профили масс и формы космологических структур; Ле-Улис, Франция: EDP Sciences; 2006. С. 243–250. [Google Scholar] [394] Турышев С.Г., Ньето М.М., Андерсон Дж.Д. Уроки, извлеченные из Pioneers 10/11 для миссии по тестированию аномалии Pioneer. Adv. Space Res. 2007. 39: 291–296. DOI: 10.1016 / j.asr.2005.07.006. [CrossRef] [Google Scholar][395] Турышев, С.Г., Тот, В.Т., «Физическая инженерия в изучении пионерной аномалии», arXiv e-print, (2007).[ADS], [arXiv: 0710.0191 [Physics.space-ph]]. (Цитировано на страницах 33 и 136.)
[396] Турышев С.Г., Тот В.Т. «Загадка пролетной аномалии», Space Sci. Ред. , 148 , (2009). [DOI], [arXiv: 0907.4184 [gr-qc]]. (Цитирование на странице 110.)
[397] Турышев С.Г., Тот В.Т., Келлог Л.Р., Лау Е.Л., Ли К.Дж. Изучение аномалии Пионер: новые данные и цели нового исследования. Int. J. Mod. Phys. D. 2006; 15: 1–56. DOI: 10.1142 / S0218271806008218. [CrossRef] [Google Scholar] [398] Турышев С.Г., Уильямс Дж. Г., Нордтведт К.Л., мл., Шао М., Мерфи Т.В.35 лет испытаний релятивистской гравитации: что мы будем делать дальше? В кн .: Каршенбойм С.Г., Пейк Э., ред. Астрофизика, часы и фундаментальные константы. Берлин; Нью-Йорк: Спрингер; 2004. С. 311–330. [Google Scholar] [399] Турышев С.Г. и др. Космические исследования в области фундаментальной физики и квантовых технологий. Int. J. Mod. Phys. Д. 2007; 16: 1879–1925. DOI: 10.1142 / S0218271807011760. [CrossRef] [Google Scholar] [400] Турышев С.Г., Pioneer Anomaly Investigation Team и др. Предложение в ответ на призыв ISSI к международным командам: расследование новаторской аномалии в ISSI.Берн: ISSI; 2005. [Google Scholar][401] «Формат файла Type 66 (Приложение B)», неизвестный формат. Фрагмент документации, восстановленный Л. Келлогг. (Цитирование на стр. 56.)
[402] Руководство пользователя программы VAXMDR , ATSC / ARC-221, (AlliedSignal Technical Services Corporation, США, 1995). (Цитировано на страницах 18, 28, 62 и 141.)
[403] Van Allen JA. Геометрические отношения «Пионера-11» с Ураном и «Вояджером-2» в 1985–86 гг. Айова-Сити: факультет физики и астрономии, Университет Айовы; 1984 г.[Google Scholar] [404] Ван Аллен Дж. Гравитационный ассистент в небесной механике — учебное пособие. Являюсь. J. Phys. 2003. 71: 448–451. DOI: 10,1119 / 1,1539102. [CrossRef] [Google Scholar] [405] Vigue Y, Schutz BE, Abusali PAM. Моделирование тепловых сил для спутников глобальной системы позиционирования с использованием метода конечных элементов. J. Ракеты космических аппаратов. 1994. 31 (5): 855–859. DOI: 10,2514 / 3,26523. [CrossRef] [Google Scholar] [406] Вильнроттер В.А., Херд В.Дж., Браун Д.Х. Оптимизированное отслеживание РЧ-носителей с помощью фазового шума, включая результаты Pioneer 10.Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1987. С. 42–91. [Google Scholar] [407] Валлин Дж. Ф., Диксон Д. С., Пейдж GL. Проверка гравитации во внешней Солнечной системе: результаты транснептуновых объектов. Astrophys. J. 2007; 666: 1296–1302. DOI: 10,1086 / 520528. [CrossRef] [Google Scholar] [408] Ватола Д.А. Адаптивное слежение за операторами Galileo и Pioneer 10 с низкой пропускной способностью. Пасадена, Калифорния: Лаборатория реактивного движения; 1992. С. 42–111. [Google Scholar] [409] Weeks CJ, Bowers MJ. Аналитические модели доплеровских сигнатур данных. J. Guid. Control Dyn. 1995. 18 (6): 1287–1291.DOI: 10,2514 / 3,21543. [CrossRef] [Google Scholar] [410] Wex N. Эксперименты с часами сильной гравитации. В: Lämmerzahl C, Everitt CWF, Hehl FW, редакторы. Гироскопы, часы, интерферометры…: Проверка релятивистской гравитации в космосе. Берлин; Нью-Йорк: Спрингер; 2001. С. 381–399. [Google Scholar] [411] Wilkes DR. Эксперимент с терморегулирующими поверхностями. Хантсвилл, Алабама: Центр космических полетов Маршалла; 1999. [Google Scholar] [412] Will CM. Релятивистская гравитация в Солнечной системе. I. Влияние анизотропной гравитационной массы на расстояние Земля-Луна.Astrophys. J. 1971; 165: 409. DOI: 10,1086 / 150906. [CrossRef] [Google Scholar] [413] Уилл CM. Релятивистская гравитация в Солнечной системе. II. Анизотропия ньютоновской гравитационной постоянной. Astrophys. J. 1971; 169: 141. DOI: 10,1086 / 151125. [CrossRef] [Google Scholar] [414] Уилл CM. Теоретические основы проверки релятивистской гравитации. II. Параметризованная постньютоновская гидродинамика и эффект Нордтведта. Astrophys. J. 1971. 163: 611–628. DOI: 10,1086 / 150804. [CrossRef] [Google Scholar] [415] Уилл CM.Теоретические основы проверки релятивистской гравитации. III. Законы сохранения, лоренц-инвариантность и значения параметров PPN. Astrophys. J. 1971; 169: 125. DOI: 10,1086 / 151124. [CrossRef] [Google Scholar] [416] Уилл CM. Релятивистская гравитация в Солнечной системе. III. Экспериментальное опровержение одного класса линейных теорий гравитации. Astrophys. J. 1973; 185: 31–42. DOI: 10,1086 / 152394. [CrossRef] [Google Scholar] [417] Уилл CM. Теория и эксперимент в гравитационной физике. 2. Кембридж; Нью-Йорк: издательство Кембриджского университета; 1993 г.[Google Scholar] [418] Уилл К.М., «Противостояние общей теории относительности и эксперимента», Living Rev. Relativity , 9 , lrr-2006-3, (2006). [gr-qc / 0510072]. URL (дата обращения 20 января 2010 г.): http://www.livingreviews.org/lrr-2006-3. (Цитировано на страницах 10, 65, 67 и 102.) [419] Will CM, Nordtvedt KL., Jr. Законы сохранения и предпочтительные системы отсчета в релятивистской гравитации. I. Теории предпочтительных фреймов и расширенный формализм PPN. Astrophys. J. 1972; 177: 757. DOI: 10,1086 / 151754.[CrossRef] [Google Scholar] [420] Уильямс Дж.Г., Турышев С.Г., Боггс Д.Х. Прогресс в испытаниях релятивистской гравитации с помощью лазерного дальномера Луны. Phys. Rev. Lett. 2004; 93: 261101. DOI: 10.1103 / PhysRevLett.93.261101. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] [421] Уильямс Дж. Г., Турышев С. Г., Мерфи Т. В.. Улучшение LLR-тестов теории гравитации. Int. J. Mod. Phys. Д. 2004. 13: 567–582. DOI: 10.1142 / S0218271804004682. [CrossRef] [Google Scholar] [422] Уилсон Т.Л., Блом Х.-Дж. Пионерская аномалия и вращающаяся Вселенная Годеля.Adv. Space Res. 2009. 44: 1345–1353. DOI: 10.1016 / j.asr.2009.07.004. [CrossRef] [Google Scholar] [423] Wiltshire DL. Космические часы, космическая дисперсия и космические средние значения. New J. Phys. 2007; 9: 377. DOI: 10,1088 / 1367-2630 / 9/10/377. [CrossRef] [Google Scholar] [424] Вольф П. и др. Квантовая физика, изучающая гравитацию во внешней Солнечной системе: проект «Саги». Exp. Astron. 2009. 23: 651–687. DOI: 10.1007 / s10686-008-9118-5. [CrossRef] [Google Scholar][425] Вонг, С.К. и Любели, А.Дж., «Стратегия определения орбиты и результаты миссии« Пионер-10 »на Юпитер», Конференция по механике и управлению полетом AIAA, Анахайм, Калифорния, 5–9 августа 1974 г., доклад конференции (1974 г.).(Цитируется на стр. 18.)
[426] Вуд, Дж. И Моро, У., «Решения конформной гравитации с динамическим генерированием массы в солнечной системе», arXiv e-print, (2001). [gr-qc / 0102056]. (Цитирование на стр. 102.)
[427] Зибарт М., Адья С., Сибторп А., Эдвардс С., Кросс П. Комбинированное моделирование радиационного давления и теплового излучения сложных спутников: алгоритмы и испытания на орбите. Adv. Space Res. 2005; 36: 424–430. DOI: 10.1016 / j.asr.2005.01.014. [CrossRef] [Google Scholar]Влияние характеристик совета директоров на корпоративное управление, экологическое и этическое раскрытие информации., Луо, Л. и Тан, К. (2015), «Гендерное разнообразие, независимость совета директоров, экологический комитет,
и раскрытие информации о парниковых газах», The British Accounting Review, Vol. 47 No. 4, pp. 409-424.
Ling, T.C. и Султана, Н. (2015), «Корпоративная социальная ответственность: что побуждает руководство раскрывать информацию о
?», Social Responsibility Journal, Vol. 11 No. 3, pp. 513-534.
Махмуд, З., Кузер, Р., Али, В., Ахмад, З. и Салман, Т. (2018), «Влияет ли корпоративное управление на раскрытие информации об устойчивом развитии
? Исследование смешанных методов », Устойчивое развитие, Vol.10 No. 1, pp. 1-20.
Маллин, К. и Оу-Йонг, К. (2012), «Факторы, влияющие на раскрытие информации о корпоративном управлении: свидетельства
от компаний альтернативного инвестиционного рынка (AIM) в Великобритании», Европейский журнал
Finance, Vol. 18 №6, стр. 515-533.
Маллин, К., Мишелон, Г. и Рагги, Д. (2013), «Интенсивность мониторинга и ориентация заинтересованных сторон: как
влияет на раскрытие социальной и экологической информации?», Journal of Business Ethics,
Vol.114 No. 1, pp. 29-43.
Мартинес-Ферреро, Х., Вакеро-Качо, Лос-Анджелес, Куадрадо-Баллестерос, Б. и Гарсиа-Санчес, И.М. (2015), «El
gobierno corporativo y la ответственный социальный корпоративный сектор в банках: el papel del
conjo de administraci
on ”, Investigaciones Europeas de Direcci
on y Economía de la Empresa,
Vol. 21 No. 3, pp. 129-138.
Мелис, А. и Гайя, С. (2015), «Вознаграждение директоров: сравнение нефинансовых компаний, включенных в список
Италии и Великобритании», The British Accounting Review, Vol.47 No. 1, pp. 66-84.
Далла Виа, Н. и Перего, П. (2018), «Детерминанты раскрытия информации о конфликтных минералах в соответствии с Законом Додда —
Фрэнк, Бизнес-стратегия и окружающая среда», Бизнес-стратегия и окружающая среда,
Vol. 27 No. 6, pp. 773-788.
Ntim, C.G. (2015), «Разнообразие советов и организационная оценка: раскрытие эффектов этнической принадлежности
и пола», Journal of Management and Governance, Vol. 19. С. 167–195.
Ntim, C.G. и Субаройен, Т.(2013), «Корпоративное управление и эффективность в социально ответственных корпорациях
: новые эмпирические выводы из неоинституциональной структуры», Корпоративное управление
: международный обзор, том. 21 No. 5, pp. 468-494.
Нтим, К.Г., Опонг, К.К. и Данболт, Дж. (2015), «Размер совета директоров, корпоративное регулирование и оценка компаний на развивающемся рынке
: подход одновременного уравнения», International Review of Applied
Economics, Vol. 29 No. 2, стр.194-220.
Ntim, C.G., Soobaroyen, T. и Broad, M.J. (2017), «Управленческие структуры, добровольное раскрытие информации и государственная отчетность
: пример высших учебных заведений Великобритании», Бухгалтерский учет, аудит и
Accountability Journal, Vol. 30 Выпуск №1, с. 65-118.
Одоемелам Н. и Окафор Р.Г. (2018), «Влияние корпоративного управления на раскрытие экологической информации
нефинансовых фирм в Нигерии», Индонезийский журнал устойчивого развития
Учет и управление, Том.2 No. 1, pp. 25-50.
Ofoegbu, GN, Odoemelam, N. и Okafor, R., G. (2018), «Характеристики совета директоров и объем раскрытия экологической информации
: свидетельства из Южной Африки (интегрированная отчетность) и
Нигерии (традиционная отчетность)» , Cogent Business and Management, Vol. 5, стр. 1551510.
Osazuwa, N., P., Che-Ahmad, A. и Che-Adam, N. (2016), «Характеристики платы и раскрытие экологической информации
в Нигерии», Information (Япония), Vol. 19 Нет.18A, стр. 3069-3074.
Осман, Р., Исхак, И., Ф., Ариф, С., М.М. и Арис, Н., А. (2014), «Влияние характеристик комитета по аудиту
на добровольное раскрытие этических норм», «Процедуры — социальные и поведенческие науки»,
Vol. 145 № 2014, с. 330-342.
Парса, С., Чонг, Г. и Исимоя, Э. (2007), «Раскрытие информации корпоративного управления малыми и
средними компаниями», Корпоративное управление: Международный журнал бизнеса в
обществе, Том.7 No. 5, pp. 635-648.Peng, MW ,.
Печерский А. (2016), «Разнообразие в совете директоров: анализ разнообразия как фактор повышения эффективности совета директоров
», Studia Commercialia Bratislavensia, Vol. 9 No. 33, pp. 88-101.
Удар плиты
характеристики
Джордж Ф. Шульц 1869-1934 гг. American Oil on Board
Условия и положения аукциона Условия и положения: ПРИМЕЧАНИЕ: ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАБРАН И ОПЛАТЕН ДО КОНЦА УКАЗАННОГО ВРЕМЕНИ ПОЛУЧЕНИЯ !!! 1.УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА. При закрытии лота участник, предложивший самую высокую цену, приобретет предложенный лот. Все продажи являются окончательными при закрытии лота. Покупка осуществляется в соответствии со всеми положениями и условиями, изложенными в настоящем документе. Покупатель принимает на себя полную ответственность за это. Покупатель также соглашается выплатить Общую сумму к оплате в течение 36 часов после закрытия лота. Право собственности на товары не переходит до тех пор, пока оплата не будет произведена в полном объеме. 2. ПОЛУЧЕНИЕ: Предметы «ДОЛЖНЫ» быть получены в понедельник, 24 февраля, с 14:00 до 19:00.Если вы хотите, чтобы ваши товары были доставлены за ваш счет, свяжитесь с нами, чтобы организовать оплату и доставку. Для этого аукциона мы возьмем на себя доставку более мелких предметов. Для более крупных предметов вам необходимо будет связаться с выбранным вами грузоотправителем, чтобы организовать доставку. Выбранный вами грузоотправитель ДОЛЖЕН назначить точное время и дату, когда он прибудет, чтобы забрать ваши товары. Если они не прибудут в назначенное время, мы будем взимать плату в размере 30 долларов за изменение графика доставки. Грузоотправитель должен иметь возможность перемещать, упаковывать, загружать и закреплять ваши товары без помощи нашей фирмы.Мы можем организовать доставку товаров в UPS Store во Франдоре (Восточный Лансинг). Мы НЕ несем ответственности за их доставку. Пожалуйста, свяжитесь с ними до торгов, чтобы подтвердить их стоимость доставки и упаковки. Все отправления требуют страховки. Мы не отправляем товары без страхового покрытия по окончательной цене, указанной в счете. 3. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ. Следующие ниже условия продажи составляют полные условия, по которым будут продаваться предметы, перечисленные Epic Auctions and Estate Sales, LLC.Все участники торгов, которые участвуют в торгах на этом аукционе, соглашаются с условиями продажи и связаны ими. Любые уведомления, размещенные или устные во время продажи, также являются частью наших условий договора купли-продажи. Принятие карты участника торгов, номера участника торгов или онлайн-регистрации означает принятие этих условий. АУКЦИОНЕР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ОШИБКИ ПОКУПАТЕЛЯ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЯ, ПОКУПАТЕЛЕМ СТАВКИ НА НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЛОТ. 4. НАЛОГ ПОКУПАТЕЛЯ И НАЛОГ НА ПРОДАЖУ.Все цены предложения «молотковые цены» («молотковые цены» означают цену, по которой лот передается покупателю) будут подлежать уплате покупателем надбавки в размере 20%. Эта надбавка добавляется к сумме выигравшей заявки покупателя. Налог с продаж в размере 6% MI, как того требует закон, будет взиматься с комбинированной «цены молотка» и премии покупателя, и эти три суммы вместе равны общей цене продажи. 5. СПОСОБ ОПЛАТЫ. Мы принимаем наличные, Visa, MasterCard, Discover или банковский перевод (с предварительным уведомлением).Мы можем потребовать от участников, впервые участвующих в торгах, произвести оплату банковским переводом или банковским чеком. 6. НЕПЛАТА. Платеж не будет считаться произведенным в полном объеме до тех пор, пока компания Epic Auctions and Estate Sales, LLC не соберет средства, представленные чеками, или, в случае банковских или кассовых чеков, Epic Auctions and Estate Sales, LLC не подтвердит их подлинность. Если Epic Auctions and Estate Sales, LLC не получит оплату в полном объеме, в виде хорошо очищенных средств к концу указанного времени получения, Epic Auctions and Estate Sales, LLC оставляет за собой право предпринять одну или несколько из следующих мер в В дополнение к действиям, разрешенным законом: (а) наложить штраф в размере полутора процентов (1.5%) за 30 (тридцать) дней от общей стоимости покупки; (b) возложить на покупателя, нарушившего обязательства, ответственность за всю причитающуюся сумму и начать судебное разбирательство по ее взысканию вместе с процентами, судебными издержками и расходами в максимальной степени, разрешенной применимым законодательством; (c) отменить продажу; (d) перепродавать собственность публично или в частном порядке на таких условиях, как Epic Auctions и Estate Sales, LLC сочтет подходящими и возложит на Покупателя ответственность за любые недостатки, затраты, включая расходы на обработку, расходы как на продажи, так и на аукционы Epic и продажу недвижимости, Комиссионные ООО с продаж, все другие расходы по настоящему Соглашению и случайные убытки; (д) заблокировать Покупателя от участия в будущих аукционах; (f) принимать другие меры, которые Epic Auctions and Estate Sales, LLC сочтет необходимыми.Кроме того, будет считаться, что нарушивший свои обязательства Покупатель предоставил Epic Auctions and Estate Sales, LLC обеспечительный интерес, а Epic Auctions and Estate Sales, LLC может сохранить в качестве обеспечения в качестве залога по таким обязательствам Покупателя перед Epic Auctions and Estate Sales, LLC, любое имущество, находящееся во владении Epic Auctions and Estate Sales, LLC, принадлежащее такому Покупателю. 7. ОТКАЗ. Epic Auctions and Estate Sales, LLC оставляет за собой право снять любую собственность с аукциона до завершения аукциона.8. ПРОТЕСТЫ, СПОРЫ И АУКЦИОНЕР. Epic Auctions and Estate Sales, LLC оставляет за собой право отклонить любую заявку любого участника торгов. Лицо, предложившее самую высокую цену, признанное Организатором аукциона, будет покупателем. Организатор аукциона имеет единоличное и окончательное усмотрение в отношении разрешения любого спора, включая повторное предложение и перепродажу любого предмета спора. Записи Epic Auctions and Estate Sales, LLC будут считаться окончательными во всех отношениях в случае возникновения каких-либо споров после продажи. 9. ОТСУТСТВИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ПОКУПАТЕЛЯ.Если Epic Auctions and Estate Sales, LLC воспрепятствует доставке имущества покупателю в результате пожара, кражи или любой другой причины, ответственность аукциониста будет ограничена суммой, фактически уплаченной покупателем, и ни в коем случае не должно быть никаких дополнительных случайных факторов. или косвенные убытки. 10. КАТАЛОГ И ДРУГИЕ ОПИСАНИЯ. Все заявления Epic Auctions and Estate Sales, LLC в каталоге собственности или в отчетах о состоянии, или сделанные в устной или письменной форме в другом месте, являются высказываниями мнения и не могут рассматриваться как утверждения о фактах.Epic Auctions and Estate Sales, LLC пытается правильно каталогизировать и сфотографировать каждый лот и будет пытаться указать на все дефекты, но не несет ответственности за правильность каталога, других описаний или визуального изображения любого лота. Размеры и вес указаны приблизительно. Отсутствие какой-либо ссылки на состояние и / или неспособность Покупателя увидеть каждую деталь партии в каталоге и на фотографиях не означает, что партия находится в идеальном состоянии или полностью свободна от износа, дефектов или последствий старение.На оценку продажной цены не следует полагаться как на заявление о стоимости, за которую будет продаваться предмет, или как на его стоимость для каких-либо других целей. Ни Epic Auctions and Estate Sales, LLC, ни Продавец не несут ответственности за любые ошибки и упущения в каталоге или любых дополнительных материалах. 11. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ. Вы, как потенциальный Покупатель, несете ответственность за личную проверку или иное обеспечение удовлетворенности всеми лотами, в которых Вы заинтересованы. Делая ставку, Вы подтверждаете, что изучили или иным образом застраховали свое собственное удовлетворение лотом в той степени, в которой пожелаете; или что Вы предпочли не проверять или иным образом обеспечивать свое удовлетворение.Если вам требуется абсолютная уверенность во всех областях подлинности, состояния и т. Д., А результаты вашего исследования и / или другого расследования оставляют в вашем уме неуверенность, Epic Auctions and Estate Sales, LLC рекомендует вам привлечь независимого эксперта для проверки лота на предмет Ты. 12. ГАРАНТИЯ. Вся недвижимость выставлена на продажу как есть, где есть. ВСЕ ПРОДАЖИ ОКОНЧАТЕЛЬНЫ. ВОЗВРАТА И ОБМЕНА НЕ БУДЕТ. Epic Auctions and Estate Sale, LLC не дает никаких гарантий, письменных или подразумеваемых, в отношении проданных лотов.Описания в каталоге — это мнение. Они написаны в качестве помощи для потенциальных участников торгов. Epic Auctions and Estate Sales, LLC признает, что в написанном могут быть ошибки. Рекомендуется лично просмотреть любой предмет, на который вы сделали ставку, или получить его у признанного эксперта. Заявления об условиях являются мнениями, а не утверждениями о фактах или гарантиями. Предметы, предлагаемые для продажи, как описано в каталоге или любом счете продажи, рекламе, дополнительном листе или где-либо еще в отношении авторства, периода, культуры, источника, происхождения, размера, качества, редкости, происхождения, важности, выставки или физического состояния, являются квалифицированное изложение мнения, а не заявления или гарантии.Ни один сотрудник Epic Auctions and Estate Sales, LLC или любое лицо, претендующее на действия от их имени, не уполномочено делать какие-либо заявления или гарантии, устные или письменные, в отношении любого лота или предмета для продажи. 13. ОТСУТСТВИЕ ТОРГОВ. В качестве услуги для всех, кто желает делать ставки до продажи, Epic Auctions and Estate Sales LLC может принимать заявки от имени потенциальных участников торгов. Покупатель признает, что Epic Auctions and Estate Sales, LLC несет фидуциарные обязательства перед продавцами, и что агентские отношения не установлены ни с какими участниками торгов или покупателями.Покупатель признает, что Epic Auctions and Estate Sale, LLC не обязана раскрывать право собственности на какой-либо предмет, выставленный на аукцион. Любая заочная ставка будет исполнена так, как если бы участник торгов физически присутствовал и делал ставки от своего имени. Epic Auctions and Estate Sales, LLC не несет ответственности за невыполнение заочных заявок по какой-либо причине. Все участники торгов, желающие оставить заочные заявки, должны будут предоставить действующий номер кредитной карты, код безопасности, адрес для выставления счетов и номер телефона.Заочные ставки будут взиматься онлайн-покупательская премия в размере 20%. 14. ЗАБРОНИРОВАТЬ. Некоторые лоты могут быть предложены с учетом резерва, то есть минимальной цены, ниже которой аукционист не обязан продавать лот. Epic Auctions and Estate Sales, LLC может по своему усмотрению раскрывать размер резерва. Epic Auctions and Estate Sales, LLC может выдвигать ставки на предметы, которые подлежат резервированию от имени Продавца. 15. ТЕЛЕФОННЫЕ ТОРГИ. Торги по телефону будут предлагаться только для тех товаров, по которым вы готовы предоставить начальную ставку в размере 500 долларов США.Чтобы сделать ставку на лот по телефону во время его продажи, участник торгов должен заранее связаться с Epic Auctions and Estate Sales, LLC, чтобы договориться. Участник торгов должен связаться с Epic Auctions and Estate Sales, LLC не позднее 14:00. за день до продажи, чтобы организовать торги по телефону. Представитель Epic Auctions and Estate Sales, LLC сделает все возможное, чтобы связаться с участником торгов до того, как запрошенные лоты будут выставлены на продажу. Запросы ставок по телефону можно отправлять по электронной почте EpicAuctions1 @ gmail.com. Epic Auctions and Estate Sales, LLC не несет ответственности за невыполнение телефонных ставок по какой-либо причине. Телефонные торги предлагаются не на всех аукционах. Ставки по телефону будут взиматься с покупательной премии в размере 20%. 16. ПРИЗНАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ АУКЦИОНЕРОМ. В ходе аукциона аукционист может принимать ставки от участников аукциона с аудиторией в реальном времени, участников онлайн-торгов, онлайн-участников заочных торгов, заочных участников на месте и участников торгов по телефону. Аукционист оставляет за собой право продвигать ставки в любом размере, который, по его мнению, отвечает интересам продавца.В случае, если аукционист принимает ставку от другого участника торгов, равную наивысшей ставке, предложенной онлайн заочным участником аукциона, участник торгов, которого распознал аукционист, выиграет ставку независимо от того, когда были поданы ставки. Мы используем несколько платформ для онлайн-торгов. Вполне вероятно, что несколько участников представят совпадающие максимальные ставки. Аукционист решит, какой участник торгов получит лот в случае подачи нескольких заявок на одну и ту же цену. 17. БРОШЕННЫЕ ЛОТЫ.Любой предмет, который не оплачен полностью и не забран покупателем в течение 10 дней, будет считаться брошенным, если не будет достигнута предварительная договоренность с Epic Auctions and Estate Sales, LLC. После того, как предмет будет признан заброшенным, покупателю не будет возвращена сумма, и он будет утилизирован любым способом, который Epic Auctions and Estate Sales, LLC сочтет целесообразным. Плата за утилизацию может быть оценена по мере необходимости. 18. СПОРЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ. Покупатель и Epic Auctions and Estate Sales, LLC соглашаются выступить посредником в любых спорах или претензиях, возникающих между ними в результате участия покупателя в аукционе или любой последующей транзакции, за исключением случаев, когда покупатель не полностью оплатил свои обязательства перед покупателем. Epic Auctions and Estate Sales, LLC.В случае, если покупатель не производит полную оплату, Epic Auctions and Estate Sales, LLC может, но не обязана, обращаться непосредственно в суд. Кроме того, покупатель и Epic Auctions and Estate Sales, LLC соглашаются с тем, что в случае необходимости посредничества сборы за посредничество, если таковые имеются, будут нести исключительно покупатель. Покупатель и Epic Auctions and Estate Sales, LLC обязаны в соответствии с условиями продажи вступить в посредничество до арбитража или любого судебного разбирательства. Если сторона инициирует судебный иск, отличный от посредничества, без письменного уведомления другой стороны, сторона, инициирующая судебный иск, не будет иметь права на взыскание гонорара адвоката, даже если в противном случае она была бы допущена к иску.Все посреднические, арбитражные и судебные разбирательства, будь то в суде штата или в федеральном суде, должны регистрироваться и проводиться исключительно в округе Ингхэм, штат Мичиган, а не в какой-либо другой юрисдикции. Если посредничество не разрешит спор между сторонами, покупатель и Epic Auctions and Estate Sales, LLC соглашаются с тем, что любой спор или претензия, по закону или справедливости, возникающие в результате участия в аукционе или любой последующей транзакции, будут урегулированы в нейтральном обязательном арбитраже. с использованием стандартов Американской арбитражной ассоциации и должно быть инициировано и проведено в округе Итон, штат Мичиган.Любой участник торгов или покупатель соглашается с тем, что решение об ограничении любых без исключения претензий в арбитраж является добровольным решением и подтверждается участием участника торгов или покупателя в аукционе. Покупатель прямо соглашается со следующим: я прочитал условия продажи и, участвуя в этой продаже, я согласен, что все споры, возникающие в связи с моим участием, будут сначала переданы в посредничество, и если посредничество не увенчается успехом в разрешении спора , Я затем передаю на нейтральное обязательное арбитражное разбирательство с Epic Auctions and Estate Sales, LLC и любым другим юридическим лицом в рамках этого контракта.Никакой иск не может быть подан до тех пор, пока лицо добросовестно не завершит все процедуры медиации и арбитража, как требуется в соответствии с настоящим Соглашением. 19. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЯВНО ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ВЫШЕ, ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАЕТСЯ «КАК ЕСТЬ» «ГДЕ ЕСТЬ». НИ Epic Auctions and Estate Sales, LLC, ИЛИ ПОРУЧИТЕЛЬ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ НАЗВАНИЯ, КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ИЛИ СОСТОЯНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ОПИСАНИЯ ИЛИ ПОДЛИННОСТИ, ПОДЛИННОСТИ СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ ПРИОБРЕТАЕТ ЛИ ПОКУПАТЕЛЬ ЛЮБЫЕ АВТОРСКИЕ ПРАВА ИЛИ ДРУГИЕ ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЛОТАМИ ПРОДАЖИ, ИЛИ НА ПРОДАЖУ ИСКУССТВА НОРМАЛЬНЫЕ ПРАВА ХУДОЖНИКА ИЛИ ДРУГИЕ ОСТАТОЧНЫЕ ПРАВА ХУДОЖНИКА.ВСЕ ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ ПРОДАЮТСЯ ТОЛЬКО КОЛЛЕКЦИОННЫМ ПАРТИЯМ. Epic Auctions and Estate Sales, LLC ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТ ПРИГОДНОСТЬ К ПОЖАРУ ИЛИ ИНОСТРАННОМУ РАЗРЯДУ РУКИ ИЛИ БОЕПРИПАСОВ. СЛЕДУЕТ КОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С КОМПЕТЕНТНЫМ ОРУЖИЕМ, ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ПОЖАРОМ ЛЮБОГО ОРУЖИЯ ИЛИ БОЕПРИПАСОВ. ПОКУПАТЕЛЬ ЯВНО ПРИЗНАЕТ И СОГЛАШАЕТСЯ, ЧТО Epic Auctions and Estate Sales, LLC НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ЛЮБЫЕ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ. ——————————————— —— ————————————- Условия использования Условия использования продавцаКабан | JB Hi-Fi
DVD
// cdn.shopify.com/s/files/1/0024/9803/5810/products/649896-Product-0-I_small.jpg
В глубинке никто не слышит твой визг …
В суровой, но красивой австралийской глубинке обитает чудовище, животное ошеломляющих размеров, с безжалостной жаждой крови и разрушения.Он ни о чем не заботится, защищает свою территорию с жестокой силой и убивает с грубой, животной жестокостью, которой никто не видел раньше. Поверив не более чем в миф, легенду, которую оживил пьяный местный житель, чудовище приближается к цивилизации, ближе к жизни и, в конечном счете, ближе к смерти. Это жестоко, кровожадно, это КАБАН.
Особенности
* Интервью с директором Крисом Саном
* Создание практичного зверя
* Интервью с актерами
* Катушка с кляпом
Директора | Крис Сан |
---|---|
Актеры | Симона Бьюкенен, Джон Джарратт, Мелисса Ткаутц, Билл Мозли, Эрни Динго |
Жанр фильма | Ужасы |
Этикетка | Universal Sony Pictures P / l |
Аудио | Английский (Dolby Digital 5.1) |
Субтитры | Английский |
Время работы | 96 |
Соотношение сторон | 2,39: 1 |
Код региона | 4 |
ТВ стандарт | PAL |
Рейтинг | MA15 + |
Консультации для потребителей | Сильные темы ужасов |
Год выпуска | 2018 |
Основной формат — фильмы / ТВ | DVD |
Ой! На данный момент мы не можем вернуть отзывы. Добавить в список желаний icon-favourite Добавить в список желаний icon-Favorite-fill Добавлено в список желаний Favorite Icon Filled Удалить Удалить из списка желаний Заголовок по умолчанию
Значок корзины добавлен!
Значок корзины Добавить в корзину^ Скидки применяются к последней заявленной / объявленной цене.