|
| |||
Реферат: Важнейшие достижения в освоении космоса 20 векШкола-гимназия №38 Реферат по астрономии Тема: «Важнейшие достижения в освоении космоса» Руководитель: Шипулин М.В. Исполнитель:ученик 11 класса «В» Заботин Владимир 1998 г. Содержание стр 4. Космический корабль многоразового использования «Энергия»-«Буран». 15 5. Полет станции «Мир» 16 6. Орбитальная станция «Мир»: хроника полетов 22 7. Полет станции «Мир» продолжается (2-е полугодие 1995 г.) 27 Быть может, уже много тысяч лет назад, глядя на ночное небо, человек мечтал о полете к звездам. Мириады мерцающих ночных светил заставляли его уноситься мыслью в безбрежные дали Вселенной, будили воображение, заставляли задумываться над тайнами мироздания. Шли века, человек приобретал все большую власть над природой, но мечта о полете к звездам оставалась все такой же несбыточной, как тысячи лет назад. Легенды и мифы всех народов полны рассказов о полете к Луне, Солнцу и звездам. Средства для таких полетов, предлагавшиеся народной фантазией, были примитивны: колесница, влекомая орлами, крылья, прикрепленные к рукам человека. В 17 веке появился фантастический рассказ французского писателя Сирано
де Бержерака о полете на Луну. Герои этого рассказа добрался до Луны в
железной полоске, над которой он все время подбрасывал сильный магнит. Предлагались разные средства для осуществления космического полета. Скромный калужский учитель сумел рассмотреть в известной всем пороховой ракете прообраз могучих космических кораблей будущего. Его идеи еще долго будут служить основой в освоении человека космического пространства. Много веков прошло с тех пор, когда был изобретен порох и создана первая ракета, применявшаяся главным образом для увеселительных фейерверков в дни больших торжеств. Но только Циолковский показал, что единственный летательный аппарат, способный проникнуть за атмосферу и даже на всегда покинуть Землю, - это ракета. В 1911 году Циолковский произнес свои вещие слова: «Человечество не останется вечно на Земле, но, в погоне за светом и пространством, с начала робко проникнуть за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все около земное пространство». Осваиваем Космос Сейчас мы становимся свидетелями того, как начинается сбываться это великое пророчество. Начало проникновения человека в космос было положено 4 октября 1957 года. В этот памятный день вышел на орбиту запущенный в СССР первый в истории человечества искусственный спутник Земли. Он весил 86,3 кг. Прорвавшись сквозь земную атмосферу, первая космическая ласточка вынесла в околоземное пространство научные приборы и радиопередатчики. Они передали на Землю первую научную информацию о космическом пространстве, окружающем Землю. Первый спутник начал обращаться вокруг Земли по эллиптической орбите. Сравнительно низкое расположение перигея орбиты вызвало торможение спутника в разряженный слоях земной атмосферы и сокращало его период обращения на 2,94 секунды в сутки. Такое незначительное сокращение времени обращения говорило о том, что спутник снижался очень медленно, причем с начала уменьшался апогей, а сама орбита постепенно приближалась к круговой. Через 20 дней космический первенец умолк - иссякли батареи его передатчиков. Раскаляемый Солнцем и замерзающий в земной тени, он безмолвно кружился над пославшей его планетой, отражая солнечные лучи и импульсы радиолокаторов. Постепенно опускаясь, он просуществовал еще около двух с половиной месяцев и сгорел в нижних, более плотных слоях атмосферы. Полет первого спутника позволил получить ценнейшие сведения. Тщательно изучив постепенное изменение орбиты за счет торможения в атмосфере, ученые смогли рассчитать плотность атмосферы на всех высотах, где пролетел спутник, и по этим данным более точным предусмотреть изменение орбит последующих спутников. Определение точной траектории искусственных спутников позволило провести ряд геофизических исследований, уточнить форму Земли, точнее изучить ее сплюснутость, что дает возможность составлять более точные географические карты. Отклонения действительной траектории спутника от вычисленной говорят о неравномерности поля Земного тяготения, на которую влияет распределение масс внутри Земли и в земной коре. Таким образом, изучив движение спутника, ученые уточнили сведения о поле земного тяготения и о строении земной коры. Такие вычисления делались и раньше на основании движения Луны, но спутник, летящий на высоте всего несколько сот километров над Землей, сильнее реагирует на ее поле тяготения, чем Луна, находящаяся от Земли на расстоянии почти 400 тыс. км. Очень большое значение имело изучение прохождения радиоволн через
ионосферу, т.е. через наэлектризованные верхние слои земной атмосферы. Второй советский спутник был выведен на более вытянутую орбиту 3 ноября Третий спутник поднялся еще выше — на 1880 км и был еще тяжелее. Он весил 1327 кг. Вслед за советскими спутниками вышли на свои орбиты американские
спутники. Свою программу ракетных исследований по плану Международного
геофизического года американцы начали практически осуществлять позже. Следующий спутник американцев — «Авангард» весил 1,5 кг. Он не имел на борту вообще никакой научной аппаратуры и был предназначен только для испытаний радиопередатчиков и солнечных батарей. Оба эти американских спутника не могут идти ни в какое сравнение с
первыми советскими спутниками. Позднее американцы вывели на орбиты
несколько десятков спутников. Вес их колебался от нескольких десятков до
нескольких сотен килограммов. С их помощью американскими ученым удалось
получить ряд важных данных о строении верхней атмосферы и околоземного
пространства. Эти результаты могли бы быть более значительными, если бы
американские спутники направлялись с целью изучения космоса. Но при запуске
многих из них преследовались военные цели. С каждым годом растет число
спутников, выпущенных советскими и американскими учеными. Усложняется и
становится более многообразной и научная аппаратура — в космос посылаются
целые лаборатории. Орбиты спутников, как обручи, опоясали земной шар во
всех направлениях — от экваториальных (параллельных экватору) до полярных 2 января 1959 г. умчалась в сторону Луны и вышла на околосолнечную
орбиту советская космическая ракета «Луна-1». Она стала спутником Солнца. Сведения, полученные в этом полете, существенно дополнили наши сведения
об одном из важнейших открытий первых лет космической эры — открытии
околоземных поясов радиации. Кроме различных измерении, на протяжении 500
тыс. км полета велись наблюдения газового состава межпланетной среды,
наблюдения метеоритов, космических лучей и др. Не менее изумительным был полет второй советской космической ракеты Не успела весть об этом событии как следует дойти до сознания людей,
как наша страну поразила мир новым удивительным достижением: 4 октября 1959
г., в день второй годовщины запуска первого советского спутника Земли, в Этот блестящий научный эксперимент интересен не только беспримерным
фактом получения первой фотографии, сделанной в космосе, и передачи ее на «Луна-3» должна была оказаться над обратной стороны Луны, а система
ориентации должна была развернуть контейнер так, чтобы его фотоаппараты
были направлены на Луну. Для этого по команде с Земли весь контейнер
привели во вращение, и, когда в фотоэлементы, расположенные на нижнем днище
контейнера, попали яркие лучи Солнца, вызванный ими в этих фотоэлементах
ток послужил сигналом, по которому контейнер прекратил вращение и,
остановившись, как завороженный, стал смотреть на Солнце. (От слабого
отраженного света Земли и Луны фотоэлементы — датчики солнечной ориентации После того как освещенная Солнцем обратная сторона Луны оказалась в поле зрения лунных датчиков, солнечные датчики отключились, станция более точно «довернулась» по лунным датчикам и началось фотографирование. И так, при подлете контейнера к Луне требовалось, чтобы он, Луна и Стартовав из северного полушария, «Луна-3» как бы поднырнула под Луну — прошла с ее южной стороны,—затем отклонялась вверх, полностью обогнув Луну, и вернулась к Земле, как и было рассчитано, со стороны северного полушарии. Автоматические устройства на борту контейнера в космосе проявили пленку и с помощью электронной техники по радио передали фотографии на Землю. Фотографирование обратной стороны Луны представляет собой первый активный шаг в практике «внеземной» астрономии. Впервые изучение другого небесного тела велось не наблюдением с Земли, а непосредственно из космического пространства вблизи этого тела. Наши астрономы получили уникальную фотографию обратной стороны Луны, по которой смогли составить атлас лунных гор и «морей». Названия присвоенные открытым горным образованиям и равнинам, на вечно утвердили славу родины первооткрывателей, пославших чудесное автоматическое устройство - прообраз будущих космических обсерваторий. Американским ученым после многих неудачных попыток так же удалось получить серию снимков поверхности Луны. Ракеты серии «Рейнджер» мчалась навстречу и непрерывно вела телевизионную передачу изображений лунной поверхности. Фотографии изображений, переданных с минимальных расстояний (в последние мгновения, перед тем как космический аппарат разбился о поверхность Луны), позволяли различать детали около 50 м. Прочно овладев техникой запуска автоматических аппаратов, советские ученые приступили к созданию космического корабля для полетов человека. Десятки неразрешенных вопросов стояли перед наукой. Надо было создать
во много раз более мощные ракеты-носители для выведения па орбиту
космических кораблей, в несколько раз более тяжелых, чем самые тяжелые
искусственные спутники, запущенные ранее. Нужно было сконструировать и
построить летательные аппараты, не только полностью обеспечивающие
безопасность космонавта на всех этапах полета, но и создающие необходимые
условия для его жизни и работы. Необходимо было разработать целый комплекс
специальной тренировки, который позволил бы организму будущих космонавтов
заранее приспособиться к существованию в условиях перегрузок и невесомости. Несмотря на всю сложность этой грандиозной проблемы, советская наука и техника блестяще справились с ее решением. После ряда пробных запусков, когда места в кабине спутника занимали
различные живые существа — от грибков и бактерий до известных всему миру В исторический день 12 апреля 1961 г. Ушел в космос корабль «Восток» с
первым в истории человечества летчиком-космонавтом на борту Юрием Слава о новом беспримерном подвиге советского народа в деле освоения космического пространства громовым эхом прокатилась по всему миру. Она вызвала радость и восхищение в сердцах наших друзей. Прошло всего несколько месяцев, и 6 августа того же года стартовал
космический корабль «Восток-2» с летчиком-космонавтом Германом Степановичем Тщательное изучение научных данных, полученных в этих двух полетах,
позволило уже через год — в августе 1962 г.— сделать новый большой шаг
вперед. Стартовавшие один за другим (с интервалом в одни сутки) космические
корабли «Восток-3» и «Восток-4» с летчиками-космонавтами Андрияном «Восток-3» сделал более 64 оборотов вокруг Земли и находился в космическом полете 95 часов. «Восток-4» сделал более 48 оборотов и пробыл в космическом полете 71 час. Этот полет доказал, что разработанная нашими учеными система подготовки космонавтов позволяет им выработать такие физические качества, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность и полную работоспособность в условиях длительного космического полета. В этом состоял главный итог полета. По сравнению с полетами наших космонавтов более чем скромными кажутся
первые робкие прыжки в космос американских космонавтов Шепарда и Гриссома,
один из которых чуть было не кончился трагично. По сравнению полетами Ю. А. По сообщению корреспондента газеты «Нью-Йорк Таймс» 15- минутный прыжок Только 20 февраля 1962 г., после предварительных запуске по проекту Второй космический день Америки — 24 мая 1962 г.— был омрачен
большими волнениями за судьбу второго космонавта — Малькольма Скотта Полет Карпентера был еще более драматичным, чем полет Джона Гленна. Третий космический день Америки был 3 октября 1162 г. В этот день в США
с мыса Кеннеди па полуострове Флорида стартовал двухтонный космический
корабль-спутник «Сигма-7», пилотируемый летчиком-космонавтом Уолтером Космический корабль сделал 6 витков вокруг Земли и благополучно приводнился в центральной части Тихого океана. Неисправности системы регулирования температуры внутри скафандра, омрачившие и этот полет, удалось быстро исправить непосредственно на орбите, и дальнейший полет продолжался благополучно. Наряду с полетами космических кораблей в СССР и США были осуществлены и пробные запуски ракет к планетам. 12 февраля 1961 г. с борта искусственного спутника Земли в сторону Венеры стартовала советская автоматическая межпланетная станция «Венера». Вслед за ней к Венере была запущена американская автоматическая станция «Маринер-2». 1 ноября 1962 г. в сторону Марса стартовала советская космическая
ракета «Марс-1». Ее орбита была самой протяженной по сравнению с орбитами
всех предыдущих полетов космических аппаратов. Вытянувшись по эллипсу от Так закончилась первая космическая пятилетка. Но космические события следуют с космической быстротой. 14 июня 1963 г. вышел на орбиту космический корабль «Восток-5» с
летчиком-космонавтом Валерием Федоровичем Быковским, а вслед за ним корабль-
спутник «Восток-6», пилотируемый первой в мире женщиной-космонавтом Новым этапом в исследовании необъятных просторов Вселенной явился
запуск 12 октября 1964 г. в СССР трехместного корабля «Восход». Экипаж
корабля состоял из трех человек: командира корабля инженера-полковника С каждым годом ширится фронт мирных исследований космического пространства. Вслед за спутниками, «жестко» привязанными к своим орбитам, в космос вышли аппараты, способные осуществлять достаточно широкое маневрирование. Советские космические аппараты «Полет-1» и «Полет-2», маневрируя в космосе, переходили с орбиты на орбиту, меняя не только высоту, но и плоскость наклона орбиты. Это первые шаги на пути соединения, или, как говорят инженеры, стыковки, космических кораблей непосредственно в космосе, на орбите. Причаливая к кораблю, ракеты-заправщики смогут перегружать на негорючее и строительные детали. Из конструкций, доставленных на орбиту, космонавты смонтируют сначала космические лаборатории, а потом, наверное и целые научные города... Мирным целям успешно служат и некоторые американские спутники. С помощью метеорологических спутников американцам удалось заблаговременно предупредить население о приближении нескольких тайфунов — сильнейших разрушительных ураганов, очень часто проносящихся над Америкой. Спутники «Телестар-1» и «Телестар-2» успешно перекинули телевизионный Проведен первый международный космический эксперимент: радиоволны,
посланные из английской обсерватории Джоурелл Бенк, отразившись от
огромного надутого металлизированного шара — американского спутника «Эхо- 30 января 1964 г. и СССГ был произведен запуск интереснейших спутников Ценность такого запуска заключается в том, что одновременные измерения
на разных высотах позволят лучше исследовать пространственную структуру
поясов радиации и их изменение во времени. Запущенные через полюсы После неудачных попыток в выведении тяжелых кораблей-спутников американцам в 1964 г. удалось запустить два многотонных спутника. Это первые удачные запуски по рассчитанной на многие годы программе, которая предусматривает вначале облет, а затем и высадку космонавтов на Луне. Тем же задачам посвящены и продолжающиеся в СССР исследования окололунного пространства. Очередная станция «Луна-4» прошла в непосредственной близости от нашего естественного спутника. Непрерывно ведется изучение и дальнего космоса. 2 апреля 1964 г. отправилась в глубины космоса очередная советская автоматическая станция «Зонд-1». Ее задача прозондировать многие миллионы километров околосолнечного пространства и передать на Землю научную информацию. Новая эра в космонавтике В 1965 г. Своим полетом Павел Беляев и Алексей Леонов заверил славную рабочую биографию космических кораблей серии «Восток» и «Восход». Начался следующий этап в освоении космического пространства, связанный с переходов на более совершенную космическую технику. С весны 1967 г. Центр подготовки космонавтов приступил к освоению новых космических кораблей «Союз». «Союз» во многом отличался от своих орбитальных предшественников и был более совершенной во всех отношениях машиной. Космический корабль «Союз-1» выведен на орбиту 23 апреля 1967 г. С
целью испытаний корабля и отработки систем и элементов его конструкции в
условиях космического полета. Пилотировался летчиком- космонавтом В.М. 25 октября 1968 года выведен на орбиту беспилотный космический корабль 26-30 октября 1968 г. «Союз-3»-Г.Т. Береговой. Осуществлено многократное маневрирование и сближение с беспилотным кораблем «Союз-2». 14-17 января 1969 г. «Союз-4» В.А. Шаталов. 15-18 января 1969 г. «Союз-5» - Б.В. Волынов, А.С. Елисеев, Е.В. 11 октября 1969 г. -«Союз-6» - Г.С. Шопин, В.Н. Кубасов. 12 октября 1969 г. -«Союз-7» - А.В. Филипченко, В.Н. Волков. 13 октября 1969 г. -«Союз-8» - В.А. Шаталов, А.С. Елисеев. 11-18 октября 1969 г.-первый групповой полет космических кораблей «Союз- 1-19 июня 1970 г. -«Союз-9» -А.Г. Николаев, В.И. Севастьянов. 18 суток проводилась программа научно-технических и медико-биологических исследований. 23-25 апреля 1971 г. -«Союз-10» - В.А. Шаталов, А.С. Елисеев, Н.Н. 6-30 июня 1971 г. -«Союз-11» - Г.Т. Добровольский, В.Н. Волков, 27-29 сентября 1973 г. -«Союз-12» - В.Г. Лазарев, О.Г. Макалов. 18-26 декабря 1973 г. -«Союз-13» - П.И. Климук, В.В. Лебедев. 3-9 июля 1974 г. -«Союз-14» - П.Р. Попович, Ю.П. Артыхин. Успешная стыковка «Союз-14» - «Салют-3» (станция). 26-28 августа 1974 г. -«Союз-15» - Г.В. Сарафанов, Л.С. Демин. 2-8 декабря 1974 г. -«Союз-16» - А.В. Филипченко, Н.Н. Рукавишников. 11 января-9 февраля 11975 г. -«Союз-17» - А.А. Губарев, Г.М. Гречко. 24-26 июля 1975 г. -«Союз-18» - П.И. Климчук, В.И. Севастьянов осуществили 63-суточный полет на борту научной станции «Салют-4», за время которого произвели стыковку «Союз-18» - «Салют-4». Выполнен комплекс научно- технических задач, медико-биологические и прикладные исследования. 15-21 июля 1975 г. - Состоялся 1 в мире Международный совместный
советско-американский космический полет по программе «Союз» - «Апполон». 6 июля - 24 августа 1976 г. -«Союз-21» - Б.В. Волынов, В.М. Жолобов. 15-23 сентября 1976 г. -«Союз-22» - В.Ф. Быковский, В.В.Аксенов. 14-16 октября 1976 г. -«Союз-23» - В.Д. Зудов, В.И. Рождествеский. 7-25 февраля 1977 г. -«Союз-24» - В.В. Горбатко, Ю.Н. Глазков. Стыковка 9-11 октября 1977 г. -«Союз-25» - В.В. Коваленок, В.В. Рюмин. 10 декабря 1977 г. - 16 марта 1978 г. -«Союз-26» - Ю.В. Раманенко, Г.М. 10-16 января 1978 г. -«Союз-27» - В.А. Дженникобеков, О.Г. Макаров. 2-10 марта 1978 г. -«Союз-28» - На борту 1 Международный экипаж: Герой 15 июня - 2 ноября 1978 г. -«Союз-29» - «Салют-6» - 140 суток в полете 27июня-5 июля 1978 г. -«Союз-30» - 2 Международный экипаж - Дважды 26 августа- 3 сентября 1978 г. - «Союз-31» - 3 Международный экипаж : 25 февраля - 19 августа 1979 г. - «Союз-32» - В.А. Ляхов, В.В. Рюмин. 10-12 апреля 1978 г. -«Союз-33» - 4 Международный экипаж : Дважды Герой 9 апреля 1980 г. -«Союз-35» - Л.И. Попов и В.В. Рюмин перешли в
орбитальную станцию «Салют-6» и приступили к выполнению обширной программы 26 мая-3 июня 1980 г. - Дважды Герой Советского Союза В.Н. Кубасов и гражданин Венгрии Берталан Фаркаги Выполнили очередной 5 международный полет по программе «Интеркосмос». 5-9 июня 1980 г. -Произведены испытания нового космического корабля 23-31 июня 1980 г. -«Союз-37» - 6 Международная экспедиция «Союз-37» - 18-26 сентября 1980 г. -«Союз-38» - 7 Международная экипаж Герой 27ноября - 10 декабря 1980 г. - Л. Кизим, О. Макаров и Г. Стрекалов провели испытания трехместного корабля «Союз Т» в автономном полете и входе совместных работ с орбитальным комплексом «Салют-6» - «Прогресс». 12 марта - 26 мая 1981 г. - «Союз Т-4» - «Салют-6» - В.В.Коваленок, 22-30 марта 1981- «Союз-39» - «Салют-6». В.Джангибеков (СССР) - 14 -22 мая 1981 г. -«Союз- 40» - «Салют-6». На борту Л. Попов(СССР) - 24 июня - 2 июля 1982 г. «Союз-Т-6» - «Салют-7». Советско-французский
экипаж - В. Джанибеков, А. Иванченков - Жан Луи Кретьен. 26 июня после 19-27 августа 1982 г. -«Союз-Т-7»- «Салют-7»- «Союз-Т-5» На борту Л.И. 27 июня-23 ноября 1983 г. «Салют-7»-«Союз-Т-9»-150 суток на борту О.К. 8 февраля-2 октября 1984г. -«Союз Т-10»- «Салют-7»- «Союз Т-11» Л.Д. 17-29 августа 1984г. «Салют-7»-«Союз Т-12». Впервые в открытом космосе женщина космонавт С.Е. Совитская, В.А. Джанибеков, И.П. Волк. 1988г. -2 полет Жана Луи Кретьена на орбитальном комплексе «Мир». Декабрь 1990г.- неделю на орбитальном комплексе «Мир» работал японский журналист Тоехиро Акияма. Его теле репортажи смотрела вся Япония. 18-26 мая 1991г. В космосе англичанка Хелен Шарман. Октябрь 1991г. - на станции «Мир» инженер электрик из Австрии, Франц Март 1992г. - осуществлен российско-германский проект «Мир-92». На борту Клаус Дитрих Фиаде. Глобальность космических полетов, перспективы развития космонавтики, тот факт, что все большее число стран выходит в космос, дороговизна космических программ настоятельно требуют всемирного сотрудничество в освоении космического пространства.1992 год ООН объявила международным годом космоса. 1992 г.- подписано новое соглашение о сотрудничестве в космонавтике
между Россией и США. В последние годы подписаны соглашения о сотрудничестве
в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях с Космический корабль многоразового использования «Энергия»-«Буран». Через 31 год после запуска первого в истории человечества
искусственного спутника Земли весом около 83,6 кг наша самая новая ракета-
носитель «Энергия» вывела на околоземную орбиту груз весом свыше 100 тонн. 15 ноября 1988 г. - 2 запуск ракетоносителя «Энергия». В качестве полезного груза на этот раз для нее одновременно стартовал орбитальный корабль «Буран». Чисто внешне система «Энергия»-«Буран» напоминала американский «Спейс»- «Буран»- многоразовый корабль с возвращением из космоса, построенный по схеме самолета «бесхвостка». Длина «Бурана»-36,4 м, размах крыла около 2,4 метра, высота более 16 метров. Стартовая масса около 100 тонн (на топливо приходится 14 тонн.). Для перевозки «Энергия»- «Буран» и блоков ракетоносителя «Энергия» служил огромный самолет «Мрия». (Ноябрь 1989 г.) Комплекс «Энергия»- «Буран» открыл большие возможности на новом этапе развития космонавтики: вывод на орбиту, возврат с орбиты больших искусственных спутников Земли, блоков орбитальных станций, спасение космонавтов в аварийных ситуациях, монтажные работы для создания в космосе огромных электростанций и стартовый площадок. Это серьезная база для осуществления заветной мечты- пилотируемых экспедиций на Марс. В 1990 была установлена ракета-носитель «Энергия- М» - облегченный вариант ракета- носитель «Энергия». На низкие орбиты искусственных спутников Земли этот носитель может выводить аппаратуру массой до 35 тонн, а на геостационарную орбиту - до 6 тонн. Стартовая масса «Энергия-М» - 1050 тонн. Вслед за «Спейс»- «Шатлами» и «Бураном» идет разработка многоразового корабля «Гермес» и обсуждаются возможности его стыковки в будущем российскими орбитальными комплексами. [pic] [pic]Полет станции «Мир» продолжается: 11 лет на орбите. Одиннадцать лет назад в Советском Союзе была запущена восьмая
долговременная орбитальная станция (ДОС). Это событие произошло 20 февраля В настоящее время высота орбиты станции «Мир» корректируется в пределах Первый экипаж в составе командира Леонида Кизима (третий полет) и
бортинженера Владимира Соловьева (второй полет) прибыл на станцию 15 марта За одиннадцать лет полета ДОС «Мир» находилась без экипажа только 13,5
месяцев, а с 8 сентября 1989 г. постоянно обитаема. Конфигурация ДОС «Мир»
за десять лет претерпела значительные изменения и сейчас она выглядит
следующим образом. Основу станции составляет базовый блок «Мир», к
агрегатному отсеку которого пристыкован астрофизический модуль «Квант»,
имеющий стыковочный узел по схеме «конус-штырь» для взаимодействия с ТКА За время полета на внешней поверхности ДОС появились заметные
конструктивно-компоновочные изменения. В 1987 г. Ю.В. Романенко и А.И. Бортовая энергосистема ДОС снабжает научную аппаратуру и оборудование бортовых обеспечивающих систем электроэнергией от аккумуляторов, систематически заряжаемых с помощью солнечных батарей. Состав газовой среды в жилых и рабочих помещениях ДОС не отличается от земного. Это позволяет использовать обычное оборудование для научных исследований, облегчает сравнение результатов экспериментов, проводимых на орбите, с контрольными на Земле, а также уменьшает опасность возникновения пожаров. Здесь прошли всестороннюю проверку и включены в штатный состав система обеспечения жизнедеятельности экипажа, получающая кислород методом электролиза воды, а также безрасходная система ориентации и стабилизации с использованием силовых гироскопов (гиродинов). Одним из важнейших достоинств конструктивно-компоновочной схемы станции Важный результат программы - создание системы транспортно-технического
обеспечения (ТТО) космических объектов (КО) на орбите. Эта система
предназначена для выведения КО на заданные орбиты, увеличения срока
активного существования, повышения эффективности, надежности и безопасности
эксплуатации обслуживаемых КО. Очевидно, что без ТТО невозможно было
обеспечить длительный полет ДОС. Уникальным достижением мировой
космонавтики является успешное обеспечение длительного эффективного
функционирования станции «Мир» в течение уже более одиннадцати лет. При
этом системой ТТО решаются следующие основные задачи: 4) регулярное и оперативное возвращение на Землю результатов деятельности экспедиции на орбите; 5) техническое обслуживание (профилактика, ремонт, замена блоков); 6) проведение монтажно-сборочных работ (солнечные батареи, радиоантенны, исследовательская аппаратура, ферменные конструкции); 7) сборка многоблочной ДОС. Впервые потребность создания транспортно-
космических систем (ТКС) возникла после появления в 1971 г. долговременных
орбитальных станций типа «Салют». ТКС предназначались для повышения
эффективности и увеличения сроков эксплуатации ДОС путем решения задач ТТО
с помощью транспортных космических аппаратов (ТКА). Для решения этих задач
создан комплекс грузо-пассажирских («Союз», «Союз-Т») и грузовых По мере усложнения станций типа «Салют», снабженных двумя стыковочными
узлами, и создания станции «Мир» с семью узлами расширился круг решаемых
ими задач, заметно возросли требования и были выдвинуты новые задачи ТТО. За одиннадцать лет работы транспортно-космической системы проведено 77
успешных запусков ракеты-носителя «Союз», 6 стартов «Протона» и 5 стартов Основные направления научных исследований на ДОС «Мир»: астрофизика, геофизика, космическая технология, медицина, биология, биотехнология. Самыми значительными астрофизическими достижениями стали наблюдения с
телескопами орбитальной обсерватории «Рентген», установленной на модуле С помощью различных спектрометров в течение многих лет ведутся
регулярные геофизические исследования. Проводятся измерения потоков
заряженных частиц высоких энергии и их взаимодействие с магнитным полем Эксперименты по космической технологии проводились на
электронагревательных установках отечественного и зарубежного производства. Постоянно проводятся эксперименты, направленные на дальнейшее
совершенствование космической техники, проверку конструкторско-
технологических решений и испытания новых образцов, включая монтажно-
сборочные работы. Сюда же относятся исследования динамических характеристик Был проведен оригинальный эксперимент (на грузовом корабле «Прогресс М- Выполнены многочисленные биологические исследования жизненного цикла и изменений в развитии высших растений и животных в условиях космического полета. Проводились эксперименты по электрофоретическому разделению и очистке биологически активных веществ и лекарственных препаратов. Получены и доставлены на Землю опытные партии монокристаллов белковых соединений для последующего использования в фармакологии. На станции постоянно ведутся медицинские эксперименты, наблюдения и
исследования по дальнейшей оценке влияния невесомости и других факторов
космического полета на организм человека. Апробирована и доведена до
практического использования созданная в нашей стране система
профилактических предполетных, полетных и реадаптационных мероприятий,
включающая режимы работы, отдыха и питания, программы проведения наземных и
орбитальных тренировок, вопросы применения фармакологических средств и
специальных устройств, обеспечение психологической поддержки и многое
другое. Это позволило без ущерба для здоровья совершать длительные
космические полеты, сохраняя высокую работоспособность и хорошее
самочувствие у мужчин и женщин. Обширная статистика это подтверждает. Наш
единственный в мире многолетний опыт в этой области сейчас интенсивно
осваивают американские ученые и астронавты для реализации его на станции В сжатом виде все транспортные операции системы ТТО, проведенные за 11 лет функционирования станции “Мир” , представлены в таблице. |Орбитальная станция «Мир», хроника полетов | 1987 1988 |21.01 |04.03 |«Прогресс-34": 2324 кг |43: |8: |38 | |Даты операций |Космические аппараты |Продолжит. | |10.02 |05.03 |«Прогресс-40»; 1993 кг |22: |7: |34 | |11.02 |09.08 |«Союз ТМ-9» |179:|1: |19 | 1991 |14.01 |15.03 |«Прогресс М-6"; 2546 кг |60: |3: |17 | |Даты операций |Космические аппараты. |Продолжит. | 1992 1993 |Даты операций |Космические аппараты. |Продолжительнос| 1995 |Даты операций |Космические аппараты. |Продолжит. | 1996 Полет станции «Мир» продолжается (2-е полугодие 1995 г.). ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ОСНОВНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ (ЭО-19) Первая стыковка американской орбитальной ступени «Атлантис» к модулю Работу на станции «Мир» продолжил экипаж ЭО-19: Соловьев АЛ. и Бударин 1) 14 июля 1995 г. (продолжительность 5 ч 34 мин) проведены осмотры зоны солнечной батареи на модуле «Квант-2», зоны соприкосновения на конусах модулей «Спектр» и «Кристалл» , привалочного шпангоута бокового стыковочного узла на переходном отсеке базового модуля «Мир», осуществлен ввод в строй дополнительной солнечной батареи на «Спектре». 2) 19 июля 1995 г. (продолжительность 3 ч 08 мин) проведен демонтаж аппаратуры «Трек» (США) и кассет с образцами конструкционных материалов с внешней поверхности модуля «Квант-2» и поставлены новые кассеты для оценки влияния условий открытого космоса. 3) 21 июля 1995 г. (продолжительность 5 ч 50 мин) установлен спектрометр «Мирас» (Бельгия) на модуль «Спектр». 17 июля 1995 г. была проведена перестыковка модуля «Кристалл» с осевого стыковочного узла (ось X) на боковой (ось Z). Затем была работа с грузовым кораблем «Прогресс М-28», стартовавшим 20
июля 1995 г. в 6 ч 04 мин 40 с ДМВ. Стыковка к переходному отсеку станции ДВАДЦАТАЯ ОСНОВНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ (ЭО-20) 3 сентября 1995 г. в 12 ч 00 мин 22 с. с космодрома Байконур Подполковник Гидзенко Юрий Павлович (329-й космонавт мира, 11-й летчик-
космонавт РФ) родился 26 марта 1962 г. в селе Еланец Еланецкого района Астронавт Европейского космического агентства, гражданин Федеративной После передачи смены экипаж ЭО-19 сел в корабль «Союз ТМ-21 », на
котором на станцию «Мир» прилетели Дежуров В.Н., Стрекалов Г.М., Тагард Н. 12 ноября 1995 г. в 15 ч 30 ми 43 с ДМВ в свой 15-й полет (STS-74) с
космодрома Космического центра имени Дж. Кенкеян (мыс Канаверал, штат ЭКИПАЖ ПОЛЕТА STS-74 [pic] Командир, полковник морской пехоты США, астронавт NASA Камерон Кеннет Пилот корабля, подполковник ВВС США, астронавт Халселл Джеймс Домльд.
мл. (Halsell James Donald, Jr.; 310-й в мире, 195-й астронавт США) родился Специалист полета, полковник ВВС США. астронавт Росс Джерри Линн (Ross 1) 27 ноября-З декабря 1985 г. (STS-23-61B, «Атлантис-2»); 2) 2-6 декабря 1988 г. (STS-27, «Атлантис-З»); 3) 5-11 апреля 1991 г. (STS-37. «Атлантис-8»); 4) 26 апреля-8 мая 1993 г. (STS-55, «Колумбия-14»). [pic] Специалист полета, подполковник Армии США МакАртур Вильям Сарлес, мл. Технологический институт (штат Джорджия) и получил степень магистра по
аэронавтике, в 1987 г. окончил Школу летчиков-испытателей ВМС США в Патак-
сент-Ривер (штат Мериленд). МакАртур освоил 37 различных типов самолетов Специалист полета, майор ВВС Канады, астронавт ККА Хадфилд Крис Остин В полете STS-74 решались следующие основные задачи: 1) сближение и стыковка с модулем «Кристалл», который находится на
боковом стыковочном узле переходного отсека базового модуля станции «Мир» 2) доставка и установка на модуле «Кристалл» специального стыковочного
отсека, разработанного в РКК «Энергия» им. С.П. Королева, с двумя
андрогинными узлами для обеспечения последующих стыковок с «Атлантисом» без
перемещения модуля «Кристалл» на основную ось X, как делалось в полете STS- 3) доставка солнечных батарей для последующей установки их на модуле 4) выполнение совместной научной программы. После успешной работы 18 ноября 1995 г. «Атлантис» отстыковался от
станции «Мир» в 11 ч 15 мин 44 с ДМВ и совершил 20 ноября в 20 ч 1 мин 27 с Затем была работа с грузовым кораблем «Прогресс М-ЗО», стартовавшим 18
декабря 1995 г. с космодрома Байконур (Казахстан) в 17 ч 31 мин 35 с ДМВ. Работая на станции «Мир», экипаж ЭО-20 выполнил три выхода в открытый космос: 1) 20 октября 1995 г. (продолжительность 5 ч 16 мин) Авдеев и Райтер установили на модуле «Спектр» электронное и механическое оборудование ЕКА, аппаратуру для исследования микроатмосферы около станции «Мир», поставили кассеты швейцарско-российского детектора межзвездного газа «Комза»; 2) 8 декабря 1995 г. (продолжительность 29 мин) Гидзенко и Авдеев
перенесли пассивное стыковочное устройство, подготовили его к приему модуля 3) 6 февраля 1996 г. (продолжительность 3 ч 06 мин) Гидзенко и Райтер
заменили кассеты, сняли образцы и элементы грузовой стрелы, вывели СПК [pic] ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ОСНОВНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ (ЭО-21) 21 февраля 1996 г. в 15 ч 34 мин 05 с космодрома Байконур стартовал
космический корабль «Союз ТМ-23» с экипажем ЭО-21 (позывной «Скиф»). ЭКИПАЖ ЭО-21 Командир, подполковник Онуфриенко Юрий Иванович (опыта космических
полетов не имел) родился 6 февраля 1961 г. в селе Рясное Золочевского
района Харьковской обл. В 1982 г. окончил Ейское высшее авиационное училище
летчиков им. В.М. Комарова. Служил в Вооруженных силах СССР. Имеет
квалификацию «Военный летчик 3 класса» (общий налет 810 ч, 60 прыжков с
парашютом). В апреле 1989 г. зачислен в отряд космонавтов ЦПК им. Ю.А. Бортинженер Герой Российской Федерации Усачев Юрий Владимирович (305-й
космонавт в мире, 5-й летчик-космонавт РФ) родился 9 октября 1957 г. в г. Экипажу ЭО-21 предстоят работа по насыщенной программе, в которую вошла
стыковка в марте с «Атлантисом» в полете STS-76, прием в апреле модуля На «Атлантис» (в конце марта 1996 г.) прибыл третий член экипажа 21-й
основной экспедиции Люсид Шеннон Уэлс (Lusid Shannon Wells; 170-я в мире, 1) 17-24 июня 1985 (STS-18-51. «Дискавери-5»): 2) 18-23 октября 1989 (STS-34, «Атлантис-5»); 3) 2-11 августа 1991 (STS-43, «Атлантис-9»); 4) 18 октября - 1 ноября 1993 (STS-58, «Колумбия-15»). Дублерами экипажа ЭО-21 были Герой Российской Федерации полковник (Использованы справочно-информационные материалы ЦУПа, NASA, РКК Заключение Космонавтика нужна науке - она грандиозный и могучий инструмент изучения Вселенной, Земли, самого человека. С каждым днем все более расширяется сфера прикладного использования космонавтики. Служба погоды, навигация, спасение людей и спасение лесов, всемирное телевидение, всеобъемлющая связь, сверхчистые лекарства и полупроводники с орбиты, самая передовая технология - это уже и сегодняшний день, и очень близкий завтрашний день космонавтики. А впереди - электростанции в космосе, удаление вредных производств с поверхности планеты, заводы на околоземной орбите и Луне. И многое- многое другое. Много изменений произошло в нашей стране. Распался Советский Союз, образовалось Содружество Независимых Государств. В одночасье оказалась неопределенной и судьба советской космонавтики. Но надо верить в торжество здравого смысла. Наши достижения в космосе не будут преданы забвению и получат дальнейшее развитие в новых идеях. Космонавтика жизненно необходима всему человечеству ! Используемая литература 1. Детская Энциклопедия. 2 том. Издательство «Просвещение» Москва 1965 г. 2. О.Г. Газенко, И.Д. Пестров, В.И. Макалов: «Человечество и космос» Москва «Наука» 1987 г. 3. В.П. Глушко «Космонавтика». Издательство «Советская энциклопедия» 1970 г. 4. Л.А. Гильберг «От самолета к орбитальному комплексу» Москва «Просвещение» 1992 г. 5. С.В. Чекалкин «Космос - завтрашние заботы» Москва «Знание» 1992 г. 6. Научно- популярный журнал Российской академии наук и Астномо- геодезического общества «Земля и Вселенная» серия «Космонавтика, астрономия, геофизика» май-июнь 3/96. 7. Научно- популярный журнал Российской академии наук и Астномо- геодезического общества «Земля и Вселенная» серия «Космонавтика, астрономия, геофизика» май-июнь 3/97. 8. Научно- популярный журнал Российской академии наук и Астномо- геодезического общества «Земля и Вселенная» серия «Космонавтика, астрономия, геофизика» март-апрель 2/97.
Содержание 1. Введение. 2. Осваиваем космос 3. Новая эра в космонавтике. 4. Космический корабль многоразового использования "Энергия"-"Буран". 5 ...
14 июня 1963 г. вышел на орбиту космический корабль "Восток-5" с летчиком-космонавтом Валерием Федоровичем Быковским, а вслед за ним корабль-спутник "Восток-6", пилотируемый первой ... В отрад космонавтов НПО "Энергия" зачислен в сентябре 1987 г. Первый полет длительностью 189 суток он совершил с 27 июля 1992 г. по 1 февраля 1993 г. в качестве бортинженере ... ...
Важнейшие достижения в освоении космоса Введение Быть может, уже много тысяч лет назад, глядя на ночное небо, человек мечтал о полете к звездам ...
14 июня 1963 г. вышел на орбиту космический корабль "Восток-5" с летчиком-космонавтом Валерием Федоровичем Быковским, а вслед за ним корабль-спутник "Восток-6", пилотируемый первой ... В отрад космонавтов НПО "Энергия" зачислен в сентябре 1987 г. Первый полет длительностью 189 суток он совершил с 27 июля 1992 г. по 1 февраля 1993 г. в качестве бортинженере ... ...
Международное космическое право Понятие, сущность и основные особенности международного космического права С самого начала космической деятельности ...
На нынешнем этапе освоения космоса, когда международные космические полеты, как правило, непродолжительны, полномочия государства регистрации в области юрисдикции и контроля ... Предоставление международным космическим правом одинакового статуса космонавтов всем лицам, совершающим космический полет, не исключает того, что внутригосударственное право может ... ...
С о д е р ж а н и е. |Введение |3-4 | |Глава 1. |Понятие и особенности международного космического права.|5 | |1. |Понятие международного ...
Генерального секретаря ООН, общественность и международное научное сообщество о характере, месте, ходе и результатах своей космической деятельности; открывать на основе взаимности ... просьбами о предоставлении возможности для наблюдения за полетом своих космических объектов (с целью заключения соглашений о размещении на территориях других государств станций ... ...
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОСМОНАВТИКИ КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ БУРАН ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ КОСМИЧЕСКИЙ СКАФАНДР "МИР" МЕЖДУНАРОДНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ...
Впоследствии "Союзы" неоднократно курсировали к орбитальным станциям "Салют" и обратно, экипаж "Союза" произвел первую стыковку с космическим кораблем США, на "Союзах" космонавты ... В соответствии с этим соглашением РКА и НАСА разработали совместную программу "Мир - Шаттл", состоящую из трех взаимосвязанных проектов: полетов российских космонавтов на ... ...
План: I. Введение II. Пилотируемые орбитальные комплексы серии "Салют" III. Заключение IV. Список литературы Введение Мечта о проникновении в космос ...
Полеты первых космонавтов - мужчин и женщин, одиночные и групповые, в одноместных и многоместных кораблях-спутниках, первый выход космонавтов - мужчины, а затем и женщины - из ... В течение первых двух месяцев полета Ю. В. Романенко и Г. М. Гречко провели пять циклов испытаний по программе эксперимента "Резонанс" при различном построении орбитального ... ...
... имени Баумана факультет Фундаментальные науки. Реферат по истории отечества студента группы ИСТОРИЯ СОВЕТСКОЙ КОСМОНАВТИКИ пилотируемые полеты и ...
Помимо этого к станции более десяти раз причаливал транспортный беспилотный корабль "Прогресс" , созданный на базе "Союза" и 11 кораблей экспедиций посещения ( продолжительностью ... В 1986г. на орбиту был выведен базовый блок станции нового поколения - "Мир" , менее чем через месяц к нему причалил корабль "Союз-Т15" (Л.Д.Кизим , В.А.Соловьев ) , после ... ...
БУРАН" - советский крылатый орбитальный корабль многоразового использования. Предназначен для выведения на орбиту вокруг Земли различных космических ...
Предназначен для выведения на орбиту вокруг Земли различных космических объектов и их обслуживания; доставки модулей и персонала для сборки на орбите крупногабаритных сооружений и ... (Для сравнения - уровень автоматизации испытаний транспортного корабля "Союз ТМ" составлял 5%. В дальнейшем в пилотируемых полетах "Бурана" предполагалось завершить его летную отработку, в том числе при длительных полетах (до 30 суток), и приступить к эксплуатации корабля ... ...
Содержание: Введение Глава 1. Первые шаги Глава 2. Первый спутник. Исторический рубеж Глава 3. Пилотируемые полеты Глава 4. Лунная гонка Глава 5 ...
Она совершила совместный полет с В. Ф. Быковским, находившемся в выведенном в космос двумя днями ранее "Востоке-5". После трехдневного группового полета космонавты благополучно ... В октябре 1964г. новая ракета носитель "Союз" (построенная на базе все той же Р-7) вывела на орбиту корабль "Восход", на котором впервые в мире находилось сразу три космонавта ... ...
Реферат по астрономии на тему: Практическое применение космонавтики [pic] Выполнила: ученица Репина Вера класс 11 "В" школа №25 учитель: Сахарова ...
Основные направления использования МКС на качественно новом уровне продолжат работы, проводимые на станции "Мир" , и включат в себя фундаментальные медико-биологические ... Мир - Шаттл", состоящую из трех взаимосвязанных проектов: полетов российских космонавтов на американском корабле "Спейс - Шаттл", полета американских астронавтов на российской ... ... |
|
|
|