Как развивался байконур

Космические открытия и история Байконура

Созвездие Рака скрывает планету-алмаз стоимостью $26,9 нониллионов, а дни на Земле в будущем растянутся до 870 часов. Космос полон неожиданных открытий и тайн, которые мы еще предстоит раскрыть.

Российская национальная орбитальная служебная станция (РОСС)

Основная статья: Российская национальная орбитальная служебная станция (РОСС)

Программа Сфера – многоспутниковые системы

Основная статья: Сфера Космическая программа многоспутниковых систем

Лунная программа России

Вступление урока (мотивация, целеполагание)

12 апреля 1961 года человек впервые шагнул в космос. Этот исторический момент стал прорывом для человечества и увлекательным шагом к освоению космоса. Мы перейдем к необычным событиям и историям, которые кроются в просторах космоса.

Сегодня, 12 апреля, мировой день полета человека в космос отмечается. На территории бывшего СССР этот день известен как День космонавтики. Именно в этот день, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин отправился в космос на корабле Восток-1 и совершил орбитальный облет Земли. Казахстанский космодром Байконур сыграл ключевую роль в этом событии и в освоении космоса в дальнейшем.

История основания Байконура

В феврале 1955 года правительство Советского Союза приняло решение о создании полигона для испытаний ракет. Кызылординская область Казахской ССР была выбрана как место для будущего космодрома из-за своей удаленности, наличия инфраструктуры и простора.

Строительство полигона началось в январе 1955 года, и уже через два года Байконур начал функционировать. Именно отсюда в 1957 году стартовала ракета с первым искусственным спутником Земли. Первые обитатели космоса, собаки Белка и Стрелка, отправились в орбиту и вернулись на Землю в 1960 году. Совсем скоро, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин совершил первый полет в космос.

По мере развития космической программы, еще 71 человек отправились в космос с Байконура до 1991 года. Общее количество космических запусков составило около 2,5 тысяч. Последним космонавтом, отправившимся в космос из бывшего СССР, был Токтар Аубакиров.

Исследование космоса помогает расширить наше понимание мира, познать лучше процессы на Земле и понять происхождение жизни. Космос – это великое приключение, доступное для понимания через различные дисциплины, начиная от физики и математики и заканчивая литературой и искусством. Предлагаем вам урок-путешествие, который заинтересует и старших, и младших школьников.

Космические исследования: вызовы и перспективы


Цель урока:

Закрепить знания по темам:

  • Перегрузка и Невесомость
  • Законы Ньютона
  • Давление
  • Космонавтика

Ожидаемые результаты:

  • Предметные
  • Метапредметные
  • Личностные

Предметные

Для постоянного пребывания человека вне Земли поселение должно поддерживать параметры окружающей среды в пригодных для жизни пределах, то есть создавать так называемый гомеостаз. Либо человеческое тело, в итоге технологических мутаций, должно стать адаптивным к существующим условиям обитания.

Может быть несколько видов взаимодействия между внеземной окружающей средой и средой человеческого поселения:

  1. Внесение корректировок в окружающую среду
  2. Адаптация человеческого организма
  3. Использование защитных конструкций

Также возможны комбинации перечисленных вариантов. Но нельзя забывать и о гравитации, так как при отсутствии земного притяжения тело человека очень быстро атрофируется (в основном мышцы, органы и сердечная ткань — сердечная мышца).

Автономность колонии позволила бы во много раз увеличить скорость роста поселения и сильно уменьшить её зависимость от Земли. Промежуточным этапом могут быть колонии, которые требуют только информации с Земли: научной, инженерной и т. п.

Строительство автономных модулей возможно посредством роботов-строителей, запрограммированных на 3д-печать и сборку конструкций для проживания, на обновление таких конструкций и поддержание в надлежащем состоянии, на обеспечение жителей едой. Также перспективной является роботизация добычи, доставки и переработки полезных ископаемых на астероидах (Промышленное освоение астероидов).

В 2002 году антрополог Джон Мур предположил, что поселение численностью 150—200 человек сможет нормально существовать на протяжении 6—8 поколений (около 200 лет).


Image 1

Image 2

Новости о космосе

  1. Быстрее, выше, сильнее? Суверенная орбитальная станция РОСС (29 января 2024)

  2. Успеем ли в последний вагон (5 января 2024)

  3. Нужен ли России новый Буран (27 ноября 2023)

  4. Развёртывание группировки спутников Silent Barker – признак подготовки США к большой войне (18 октября 2023)

  5. Россия запустила в космос первых конкурентов Starlink (22 августа 2023)

  6. Перспективные ракеты-носители российской разработки (3 августа 2023)

  7. Starfish Prime – как американцы космос взрывали (29 июля 2023)

  8. Космическая разведка кардинально меняет ситуацию и правила игры (26 июля 2023)

  9. Спутники Кондор и их перспективы (31 мая 2023)

  10. Эволюция систем управления ранних советских космических аппаратов (21 мая 2023)

  11. Системы управления космического корабля Буран (15 мая 2023)

  12. Китай продолжает испытания своего многоразового космического корабля CSSHQ (11 мая 2023)

  13. Малые боевые космические средства США и ответ на них (1 марта 2023)

  14. Луна-25 – возвращение России на естественный спутник Земли (22 февраля 2023)

  15. Новый рекорд и научные исследования. Завершен шестой полет космоплана X-37B (27 ноября 2022)

  16. Успехи строительства системы МКРЦ Лиана (14 ноября 2022)

  17. Квазигражданская космическая инфраструктура, угрозы и средства защиты (31 октября 2022)

Сможет ли российский Скиф составить конкуренцию Starlink

октября 2022


Нарушить работу спутников Starlink без их уничтожения

октября 2022


Пентагон хочет военно-транспортную модификацию космоплана Dream Chaser

августа 2022

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 11 августа 2023 года; проверки требуют 2 правки.

Колонизация космоса — гипотетическое создание автономных человеческих поселений вне Земли.

Проект орбитальной колонии Стэнфордский тор — тор диаметром 1,6 км при диаметре поперечного сечения порядка 150 м

Энтузиасты колонизации считают, что на Луне и ближайших к Земле планетах и астероидах достаточно ресурсов для создания такого поселения, например, с применением технологий роботизированной 3д-печати. Солнечная энергия там довольно легко доступна. Достижений современной науки в целом достаточно для постройки научно-исследовательских баз за пределами Земли, тогда как создание автономных поселений — на порядки более сложная задача, которая на настоящий момент решается для континентальной Антарктиды на Земле (такое решение для Арктики Россией частично реализовано).

Автономные поселения могут быть собраны или автоматически напечатаны не только на планетах, но и в открытом космосе, при решении учёными задач противорадиационной и противометеоритной защиты.

На случай глобальных катастроф Земли планетарного масштаба у человечества появляется шанс сделать свою резервную копию жизни (человека и некоторых животных) в виде поселений в космосе, например в виде Космических городов-бубликов.

Проблема перенаселения Земли на дальнейшую перспективу также может быть компенсирована созданием таких поселений в космосе. Например, космическая программа Китая бурно и активно развивается: впервые за сорок с лишним лет на Земле оказались лунные камни, исследовательский зонд уже летит на Марс, страна проводит запуски чаще всех в мире, при этом планы у Пекина грандиозные.

В популяризацию освоения космического пространства человечеством внес огромный вклад К. Э. Циолковский, основоположник теоретической космонавтики. Он предвидел ракеты, искусственные спутники, орбитальные станции и выход в открытый космос задолго до того, как они стали реальностью.

Колонизация космоса также является одной из основных тем научной фантастики.

апреля 1961 года – день первого полёта человека в космос

12 апреля 1961 года в 9:07 по московскому времени с космодрома Байконур в Казахстане был запущен ракета-носитель Восток, который доставил на околоземную орбиту советский космический корабль с Юрием Гагариным на борту. Полёт продолжался 1 час 48 минут. Гагарин поддерживал радиосвязь с Землей, наблюдал за окружающим и контролировал работу систем корабля.

Полёт и посадка

После одного оборота вокруг Земли корабль совершил посадку в Саратовской области. Гагарин катапультировался на высоте нескольких километров и приземлился на парашюте рядом со спускаемым аппаратом в 10:55 по московскому времени.

Почётные звания

За успешный полёт, Гагарину было присвоено звание майора, а также он получил звание Героя Советского Союза.

Значимость для человечества

Первый полёт человека в космос имел огромное значение для развития космонавтики и всего человечества. Последовали другие исторические полёты, такие как полёт Германа Титова на Восток-2 и групповой полёт Восток-3 и Восток-4.

Дни космонавтики

День космонавтики был установлен 12 апреля в честь полёта Гагарина. Впоследствии этот день стал Всемирным днём авиации и космонавтики.

Роль российских учёных

Идею использования ракет для космических полётов выдвинул Константин Циолковский. С помощью баллистической ракеты Р-7, созданной Сергеем Королёвым, был запущен первый искусственный спутник Земли в 1957 году.

12 апреля 1961 года стал поворотной точкой в истории космонавтики и человечества. Русские учёные и космонавты сделали огромный вклад в освоение космоса и продолжают совершенствовать свои знания и навыки до сегодняшнего дня.

В начале 1960 года был создан Центр подготовки космонавтов и набран первый отряд космонавтов.

Первый в мире полёт в космос женщины осуществила Валентина Владимировна Терешкова с 16 по 19 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6».

12 октября 1964 года стартовал первый многоместный космический корабль «Восход». В экипаж корабля вошли космонавты Владимир Михайлович Комаров, Константин Петрович Феоктистов, Борис Борисович Егоров.

Читайте также:  Постановка проблемы и основные понятия

Об этом сообщается на сайте Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, которая подготовила список источников по этой теме, доступных, в том числе, в цифровом виде:

Борзенко С. А., Денисов Н. Н. Первый космонавт. М., 1969;

Борисенко И. Г. На космических стартах и финишах. М., 1975;

Гагарин Ю. А. Дорога в космос. Записки лётчика-космонавта СССР. М., 1961;

Гильзин К. А. Путешествие к далёким мирам. М., 1956;

Тарасов Е. В. Космонавтика. М., 1977;

Фотоархив «История отечественной космонавтики»: сайт. 2016. URL: http://www.spacephotos.ru/;

Уманский С. П. Космическая одиссея. М., 1988;

Циолковский К. Э. Труды по космонавтике. М., 1967; Эстафета космических подвигов (сборник). М., 1981.

Текст: Вера Марунова

Ветра на Венере дуют со скоростью 500 км/ч

Венера схожа с Землей по составу и размерам, но сильно отличается по внешнему виду и условиям на поверхности. Атмосфера планеты состоит из нагретых до больших температур углекислого газа и паров серной кислоты и обладает очень высокой плотностью. Данные спектрометра SPICAV, установленного на орбитальной станции Venus Express, показали, что в мезосфере Венеры на высоте 85-100 км озона в 10 тыс. раз меньше, чем в атмосфере Земли. А содержание двуокиси серы значительно меняется в течение нескольких суток. Благодаря исследованию с использованием звездного просвечивания, когда спектрометр следил за звездами при их восходе и заходе за горизонт планеты, ученым удалось выяснить концентрацию основного газа венерианской атмосферы. Такое распределение озона указывает, что газ взаимодействует с химическими соединениями, которые ветры переносят из дневной стороны полушария на ночную. А из-за того, что атмосфера Венеры вращается в 60 раз быстрее поверхности планеты, скорость ветра здесь может составлять до 500 км/ч.

В космосе царит тишина

Самым тихим местом на нашей планете считается безэховая камера в Лаборатории Орфилда — она поглощает до 99,99% звуков. Но даже там услышать абсолютную тишину не получится. Ее нарушит работа наших легких и кровеносной системы. Сегодня в этой лаборатории проводят различные исследования и тестируют приборы. А еще в подобных изолированных пространствах специалисты NASA испытывают будущих астронавтов. В космосе нет звуков — из-за отсутствия воздуха. Поэтому даже мощные галактические взрывы происходят в полной тишине. Работать в таких условиях очень трудно: всего несколько минут в звуковом вакууме вызывают у неподготовленных людей панические атаки и сильные слуховые галлюцинации.

Луна покидает земную орбиту

Луна постепенно удаляется от нашей планеты. Правда, происходит это с очень незначительной скоростью — 38 мм в год. Исследователи из Висконсинского университета в Мэдисоне и Колумбийского университета рассчитали, что 1,5 млрд лет назад земные сутки длились примерно 18 часов. В то время Луна находилась к Земле на 44 тыс. км ближе, чем теперь. По мнению астрофизиков, возросшее расстояние повлияло на вращение планеты вокруг своей оси, а вместе с тем на климат и продолжительность дня. Еще через несколько миллиардов лет орбита Луны увеличится примерно вдвое, а сутки растянутся на 870 часов. Однако со временем они перестанут отдаляться друг от друга, и спутник вновь начнет двигаться к Земле, прогнозируют специалисты.

План урока

Приглашаем учителей физики с высшим образованием (или студентов последнего курса) и опытом подготовки к выпускным экзаменам

Как развивался байконур

Скафандр NASA стоит

Первый выход в открытый космос команды женщин-космонавтов был перенесен из-за нехватки скафандров и состоялся в октябре 2019 года. В разработку новых скафандров NASA вложило более $200 млн. Несмотря на это, согласно отчету генерального инспектора Пола Мартина, в распоряжении ведомства находится всего 11 пригодных для эксплуатации космических костюмов. Они разработаны в конце семидесятых годов, а срок их службы истек еще в прошлом столетии. Из-за неполадок в устаревшей охлаждающей системе скафандров в шлемах астронавтов скапливается влага. По словам инженера NASA Пабло де Леона, каждый такой костюм весит более 150 кг и стоит $22 млн.

Колонизация космоса

Стоимость. Многие люди сильно преувеличивают затраты на космос, при этом недооценивая затраты на оборону. Например, по состоянию на 13 июня 2006 года, Конгресс США направил 320 млрд долларов на войну с Ираком, тогда как создание космического телескопа «Хаббл» обошлось всего в 2 млрд долларов, а средний годовой бюджет НАСА равен всего лишь 15 млрд долларов. Другими словами, при нынешнем уровне финансирования НАСА, денег, затраченных на войну с Ираком, хватило бы примерно на 21 год работы агентства по освоению космоса. А годовой военный бюджет всего мира вообще превышает 1,5 трлн долларов. Люди также часто недооценивают, насколько космические технологии (к примеру, спутниковая связь и метеорологические спутники) помогают им в их обыденной жизни, не говоря уже о повышении производительности в сельском хозяйстве, снижении рисков от природных катаклизмов и т. п. Аргумент «затратности космоса» также неявно предполагает, что деньги, не потраченные на космос, автоматически пойдут туда, где они принесут пользу человечеству, — но это не так (они могут пойти на те же войны). Также не учитывается, что космические технологии совершенствуются, и, как следствие, деятельность в космическом пространстве, а следовательно и работы по освоению космоса, постепенно удешевляются. В частности если уже в ближайшее время удастся создать надёжный ядерный реактивный двигатель, то это позволит создать достаточно технологичные многоразовые одноступенчатые космические корабли, использование которых как минимум на порядок удешевит доставку различных грузов на околоземные орбиты и на Луну. (Для сравнения: создание неядерного одноступенчатого корабля является очень сложной инженерной задачей с сомнительными перспективами.) Также космические ядерные реактивные двигатели позволят значительно сократить время межпланетных перелётов, что снимает проблему их длительности. Например, время перелёта на Марс с использованием традиционных химических ЖРД составит около 9 стандартных месяцев, тогда как применение ядерного двигателя типа VASIMR обещает сократить время полёта до Марса до двух месяцев (в настоящее время длительность рабочей смены на МКС составляет около четырёх месяцев), что значительно упрощает задачу жизнеобеспечения экипажа и пассажиров корабля, оснащённого двигателями типа VASIMR.

Аргумент стоимости дополняется аргументом реальности существования результата. Например, средства, потраченные на МКС, можно заметить в виде реального результата — физическое наличие самой космической станции. МКС существует, космонавты на неё летают, при желании любой её может увидеть в телескоп. Деньги же, потраченные на некое неопределённое «улучшение жизни людей на земле», часто уходят «вникуда» и не всегда можно определить, увидеть и ощутить какой-то реальный физический результат. А МКС — она есть.

Земля. Освоение Антарктики, морского дна и других неосвоенных территорий сдерживается не столько недружественностью окружающей среды, сколько отсутствием поблизости доступных источников энергии и материалов, нужных для организации производства. Затраты на жизнеобеспечение космонавтов (как и подводников, покорителей Антарктики и других) обусловлены стоимостью доставки всего необходимого с Земли. При наличии же достаточно мощных и безопасных энергетических установок и локального производства, враждебная среда может быть превращена в пригодную для жизни с меньшими затратами. Сторонники колонизации космоса считают, что произвести массовый перенос производства энергии и материалов в космос будет проще, чем сделать то же самое в Антарктике или на морском дне. Проблему с колонизацией неосвоенных территорий Земли они видят в непредсказуемом и чаще всего негативном влиянии массового производства на местную экологию, а также в истощении топливных ресурсов планеты при неуклонном росте энергопотребления. Альтернативные источники, использующие энергию ветра, Солнца и т. п., в свою очередь сами требуют немалых энергозатрат на производство и эксплуатацию, нуждаются в отчуждённой территории для сбора рассеянной энергии, и их выработка существенно зависит от погодных условий. Доступ к термоядерной энергии может снизить остроту энергетического кризиса, но с ростом энергопотребления и заселённости территорий проблемы загрязнения окружающей среды не снимаются.

В то же время, солнечные электростанции, развёрнутые в космосе, принципиально не будут зависеть ни от смены времён суток и сезонности (в космосе таковых нет вовсе), но могут находиться в тени от других космических тел, ни от состояния атмосферы (она отсутствует), ни от наличия свободного пространства (его несоизмеримо больше, чем на Земле), но возникает проблема замусоривания околоземного пространства. Зеркала/батареи всегда можно сориентировать наиболее выгодным образом, чтобы получать максимальный поток энергии. Космические фабрики, выпускающие полупроводниковые фотоэлементы, а также другие виды продукции, будут работать в стабильных условиях, при широком и лёгком контроле над локальной гравитацией и вакуумом.

Безопасность. Если всё человечество будет оставаться на Земле, есть угроза его полного уничтожения (например, в результате падения астероида, глобальной войны, пандемии или стихийных бедствий). С выходом человечества в космос, конечно, возникают и другие опасности: новые заболевания, ускорение мутаций, возможные конфликты между колониями или даже иными разумными расами, что также может привести к различного вида катастрофам или к гибели какой-то части людей. Но так или иначе, создание «резервной копии жизни в космосе» и дальнейшее её распространение в различных дальних и труднодоступных местах космоса значительно увеличит шансы сохранения земной жизни на случай таких глобальных катастроф.

Читайте также:  Рабочий лист орксэ модуль светская этика 4 класс тема свобода и моральный выбор

Роботы. На данном этапе применение автоматических космических станций отлично решает исследовательские задачи, но совершенно не решает проблемы роста населения Земли и постепенного истощения её невозобновляемых ресурсов. Поэтому переселение людей в Космические города-бублики, быстро напечатанные или построенные роботами, одновременно с добычей полезных ископаемых на астероидах, вполне может помочь решению этой проблемы в долгосрочной перспективе.

С другой стороны, развитие систем искусственного интеллекта (ИИ), «не уступающего человеческому», поднимает вопрос о сосуществовании с такой новой формой «жизни». Хотя создание такого «идеального ИИ» на данный момент фантастично, но так или иначе развитие происходит и пока что успешно находит отражение в появлении современных голосовых помощников.

Дополняя информационное развитие ИИ, в современном мире развиваются и физические способы, технологии и инструменты колонизации и автоматизированного строительства. Наука уже позволяет человечеству разрабатывать и изучать оптимизированные варианты и комбинации роботов-строителей с применением нейросети, сходной с мозгом пчёл и оснащённых технологиями 3D-печати, запрограммированные как на печать гигантских космических конструкций, так и на воспроизводство деталей для собственной сборки, починки. А также запрограммированные для сборки роботов иного типа: для добычи, доставки и одновременной переработки полезных ископаемых с небольших космических тел (Промышленное освоение астероидов), для подготовки и обработки материалов, для выращивания еды жителям, для централизованного автоматизированного сбора различных видов энергии. Человечество порой неосознанно, но активно и смело размышляет на эту тему, ищет подходы к таким технологиям, что находит отражение в научно-фантастических книгах последних веков, фильмах и даже в компьютерных играх, например, таких как StarCraft. В этой игре такие роботы активно участвуют в создании и развитии колонии. А, как известно, многие идеи научной фантастики прошлого века уже сбылись в нынешнем.

Рефлексия

В качестве домашнего задания можно предложить ученикам построить модель ракеты или написать небольшое эссе на тему «Повседневные вещи, изначально разрабатываемые для космической отрасли».

Деятельность космодрома сегодня

После распада СССР «Байконур» стал собственностью Казахстана. В те годы у страны не хватало ресурсов — и космодрому не уделяли достаточного внимания. Сократилось количество космических запусков, часть работников промышленности уехали в Россию. Тяжелые времена переживал как космодром, так и город Байконур: в жилых зданиях отопление, водоснабжение работало с перебоями, а пищу готовили во дворах многоэтажек.

В 1994 году космодром передали России в аренду на 20 лет — для улучшения состояния космической отрасли и жизни «Байконура» в целом. Сумма аренды составила 115 миллионов долларов в год — около 52 миллиардов тенге. В 2004 году срок аренды продлили до 2050 года.

Казахстан и Россия начали совместно эксплуатировать и модернизировать «Байконур» после подписания соглашения о развитии сотрудничества. Это привело к некоторым достижениям в освоении космоса:

Состояние экологии

Экологическая обстановка местности Байконур также повлияла на использование космодрома. На «Байконуре» активно запускали ракеты «Протон» и «Союз» с иностранными спутниками с 1996 по 2017 год. Благодаря ним Россия около 7-8 млрд долларов за 21 год. Тем не менее из-за подобной деятельности ухудшилось состояние окружающей среды, ведь основной заработок приносили ракеты, которые заправляли токсичным топливом. «Казкосмос» даже периодически объявлял временные на пуски российских ракет.

Функционирование и развитие космических технологий приводит к экологическим проблемам в местности космодрома. Из-за протечки высокотоксичного ракетного топлива почва становится зараженной. В перспективе территория «Байконура» долгое время не сможет использоваться в интересах народного хозяйства.

После отравления земли гептилом — компонентом ракетного топлива, который используется в ракете-носителе «Протон» — следы заражения в почве сохраняются в течение 80–100 лет. В 2013 году, после падения ракеты «Протон», запущенной с «Байконура», в Казахстане сформировалось антигептильное протестное движение.

Причиной ухудшающейся экологической обстановки Байконура стало несоблюдение условий контроля ракетно-космической деятельности, казахстанский профессор и ученый Булат Кенесов

Последние 50 лет практически полностью отсутствовал всякий контроль на территории космодрома и в районах падения. Если он осуществлялся, все это было в закрытых лабораториях — и каких-то доступных данных населению, ученым практически не было. Фактически это привело к тому, что более 50 лет осуществлялся бесконтрольный выброс токсичных соединений на территорию Казахстана, — заявлял Кенесов в интервью изданию «Курсив».

Также на экологию негативно влияют и происходящие аварии. За последние годы произошло сразу несколько катастроф:

Как развивался байконур

Без Луны на Земле вымрут морские обитатели

Если спутник Земли исчезнет, скорее всего, глобальной катастрофы не случится. Когда-то она была основным источником света в темное время суток — теперь люди умеют обходиться без нее. И все же некоторые серьезные изменения произойдут. Например, настанет конец многим водным видам спорта. Фазы Луны влияют на волны — проходя над поверхностью нашей планеты, она «тянет» за собой массы воды. Кроме того, вымрут морские обитатели, жизнь которых напрямую связана с приливами и отливами. Без спутника на Земле не будет солнечных и лунных затмений, а тектонические плиты сместятся, вызвав землетрясения и извержения вулканов. Но главное — климат планеты уже не будет прежним.

В Солнечной системе может быть больше восьми планет

Солнечная система — наиболее изученная часть космического пространства. По официальной версии, она включает восемь планет. В действительности их значительно больше. Одних только «карликов» здесь насчитывается не меньше пяти. Это Плутон, Церера, Хаумеа, Макемаке и Эрида. Из-за удаленности от Земли они мало изучены. Более того, по оценкам ученых, в Солнечной системе может находиться еще около 2 тыс. потенциальных карликовых планет. К тому же многие астрофизики признают наличие девятой крупной планеты. Она размером с Нептун и в десять раз тяжелее Земли. О существовании загадочной планеты X ученые стали догадываться еще в 2014 году, а в 2016-м получили первые доказательства с помощью компьютерного моделирования.

Мощное гравитационное поле замедляет время

время в космосе протекает по-разному. Чем мощнее гравитационное поле, тем сильнее замедляется время. Этот феномен проиллюстрирован в фильме «Интерстеллар» Кристофера Нолана. Когда герои попадают на планету Миллер, час для них оказывается равен семи земным годам. Вернувшись на борт космического корабля спустя три с небольшим часа, астронавты застают уже поседевшего коллегу, который ждал их возвращения долгие 23 года. Практически так же происходит и в реальности. Например, для космонавтов время тянется на доли секунды быстрее, чем для людей на Земле. А вблизи черной дыры оно почти полностью останавливается.

Застой «Байконура»

Впрочем, несмотря на определенные успехи, в целом космодром находится в состоянии застоя. В некоторой степени это связано с его арендой Россией.

Раньше РФ эксплуатировала казахстанский космодром, чтобы реализовывать как национальные, так и международные проекты. Они включали в себя пилотируемые полеты на МКС, научные программы и запуски коммерческих спутников. Однако с возрождением интереса к космической деятельности в США американские астронавты начали отправляться на МКС не из Казахстана, а из Америки.

Так, еще в 2018 году в аэрокосмическом комитете министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана , что «нагрузка на космодром „Байконур“ в части проведения пилотируемых пусков снизится», если в США откажутся доставлять американцев на МКС с помощью «Союзов».

Помимо сокращения коммерческих заказов, на «Байконуре» наблюдается сокращение присутствия России в целом. Как говорится в статье исследовательского института , «Роскосмос» постепенно переносит свою деятельность на космодромы внутри России — в Архангельскую область и на Дальний Восток. Так, если в 2021 году из 24 запусков 14 производилось с территории «Байконура», то в 2022 году из 22 только 7 были сделаны на «Байконуре».

О сокращении присутствия «Роскосмоса» на территории РК свидетельствуют и другие действия. К примеру, в 2021 году стало известно, что РФ от аренды 16 объектов на космодроме Байконур и хочет передать их Казахстану.

Закрепление материала

Ложь, оно белое. Нам оно кажется желтым из-за сильного рассеивания и поглощения коротковолновой части спектра во время его прохождения через атмосферу Земли.

Правда. Несмотря на то, что Меркурий ближe к Сoлнцy, y Вeнeры в атмосфере преобладает yглeкислый гaз бoльшoй плoтнoсти, из-за чего на планете создается пaрникoвый эффeкт.

Ложь. Плотность небесных тел в этой зоне настолько маленькая, что не представляет почти никакой опасности для космических путешественников.

Ложь. Из-за постоянного вращения наша планета в районе экватора немного выпуклая, а у полюсов приплюснутая.

Ложь. С температурой в космосе не все так просто. Если человек внезапно окажется в открытом космосе и без скафандра, он скорее перегреется, потому что тепло, производимое нашим телом, будет лишено возможности покинуть организм.

Читайте также:  Предмет орксэ в 4 м классе школа москва

На Земле мы легко охлаждаемся: потеем, обмениваемся температурами с окружающей средой. В космосе же такие способы уже не сработают, ведь обмениваться там попросту не с чем.

Ложь. При условии более низкого давления жидкости начинают кипеть при более низких температурах, если это давление не позволяет жидкости преобразоваться в газ. Но с кровью такого не произойдет, потому что она находится в закрытой системе, и эффект нулевого давления не окажет такого скоротечного влияния.

Конечно, жидкости, открытые для внешней среды (слюна, внешняя оболочка глаз), закипят почти тотчас. К тому же, нельзя путать кипение с нагреванием. Слюна не станет горячей, из-за пониженного давления она просто перейдет в газообразное состояние.

Ложь. Человеческое тело слегка распухнет, но уж точно не разлетится на части.

В 1966 году один ученый из Хьюстона испытывал скафандр в условиях искусственного вакуума, эквивалентного пребыванию на высоте 37 километров. Защитный костюм оказался неисправен, и техник пережил опаснейшую декомпрессию. Давление было восстановлено в течение 30 секунд, поэтому мужчина не испытал никаких губительных для здоровья последствий.

Правда. В космосе невозможно ничего услышать , потому там нет среды, по которой могли бы передаваться звуковые сигналы, то есть вне среды звуковая волна не распространяется.

Сколько платят в Skyeng преподавателю физики?

Из чего складывается доход учителей, рассказываем в специальной статье.

Как развивался байконур

Викторина

Космический корабль (1, 8), приборный отсек (2), бак с окислителем (3), бак с горючим (4), насосы (5), камера сгорания (6), сопло (7), III ступень (9), II ступень (10), I ступень (11).

Опыт

Обычный воздушный шарик надуем воздухом и, не завязывая, отпустим его. Что происходит? Шарик будет стремительно лететь, пока у него не израсходуется запас воздуха.

Как объяснить это явление? Явление объясняет третий закон Ньютона, то есть, два тела взаимодействуют с силами равными по величине и противоположными по направлению.

Как называют такой вид движения? Реактивным. Такое движение используют для своего перемещения некоторые виды морских животных: кальмары, осьминоги, каракатицы. Они двигаются благодаря всасыванию и выталкиванию воды. Широкое практическое применение реактивное движение нашло в авиастроении и космонавтике.

При полете в космос человек попадает в непривычные для него условия. При взлете, пока не преодолено земное притяжение, человек испытывает сильную вибрацию: весь корабль дрожит. Его оглушает рев могучих моторов. Вес его тела увеличивается в несколько раз.

О каком явлении рассказывает Юрий Алексеевич Гагарин?

При перегрузке вес тела возрастает прямо пропорционально ускорению тела: P=mg+ma. При взлете и посадке космического корабля ускорение a=6mg, а значит, вес может увеличиться в 7 раз. При этом не только все тело сильнее давит на опору, но и отдельные части тела — друг на друга.

У человека в состоянии перегрузки затрудняется дыхание, ухудшается сердечная деятельность, происходит перераспределение крови, ее прилив или отлив к голове, появляется нечеткость зрения. Переносить такое состояния могут физически здоровые, хорошо натренированные люди. Перегрузка переносится легче, если тело космонавта располагается перпендикулярно направлению ускорения, даже если вес возрастет в 10-12 раз.

После выключения двигателей, когда космический корабль выходит на орбиту вокруг Земли, его ускорение будет равно ускорению свободного падения a=g. Поскольку ускорение а направлено вниз, к центру Земли, то вес тела P=mg-ma=0.

В условиях орбитального полета невесомость раздражает многие функции человека: слабеют мышцы и кости, организм обезвоживается. Но с помощью лечебной физкультуры и лекарств эти неприятные последствия легко устраняются.

Можно ли испытать состояние невесомости не покидая пределов Земли? Можно, для этого нужно просто подпрыгнуть: до момента приземления человек будет невесом.

Объяснение явления

Обычные шариковые ручки в условиях невесомости писать не будут. Долгое время космонавты использовали карандаши, что было неудобно и опасно. Сейчас в космосе используют специальную цельнометаллическую шариковую ручку. Чернила в ней выдавливаются под давлением сжатого азота. Ручка была разработана и запатентована американским предпринимателем Полом Фишером.

Да, так как прибор основан на силе упругости пружины внутри гофрированной коробочки прибора.

Нет, в невесомости нет веса, поэтому не возникает разность давлений на различных уровнях – оно одинаково. Жидкость не вытекает, ее приходится выдавливать из сосуда. Поэтому у космонавтов пища находится в особых упаковках.

Да. Вспомним III закон Ньютона.

Закон Паскаля: давление, производимое на жидкость или газ, передается в любую точку жидкости или газа без изменения по всем направлениям.

Задачи

Подумайте, постарайтесь дать ответ обосновывая его физическими законами.

Необходимо бросить какой-нибудь предмет в сторону, противоположную ракете. Тогда, в соответствии с законом сохранения импульса, человек приобретет скорость, направленную к ракете: v=mvM. Подобным же образом движется и сама ракета, отбрасывая продукты горения в одну сторону и двигаясь в противоположную.

Проделать следующий цикл движений в соответствии с законом сохранения момента импульса: вытянуть правую руку в сторону, затем прижать ее к груди, опустить вдоль туловища, снова вытянуть в сторону и т. д.

Нужно изготовить из проволоки катушку и подключить ее концы к гальванометру. Если планета обладает достаточно сильным магнитным полем, то при поворотах катушки гальванометр зарегистрирует импульсы индукционного тока, возникающего в результате изменения магнитного потока, пронизывающего катушку.

Измерить вес этой гири с помощью весов и определить g из соотношения g=Pm.

Оценить длину каната примерно 1м. За t секунд канат совершил N колебаний. Отсюда определим период колебаний: T= tN. Пользуясь формулой маятника.

В таблице приведены ученые, их достижения и знаменитые высказывания, соотнести все три столбика (задание дано с правильным ответом):

НьютонОткрыл закон Всемирного тяготенияГипотез не измышляю

КоперникАвтор гелиоцентрической системы мираСтремление ученого – поиск во всем правды

ЭйнштейнПредсказал существование черных дырЕсть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость

ЦиолковскийИзобрел принцип реактивного движенияЗемля – это колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели.

КоролевСконструировал первую ракетуДорога к звездам открыта!

ГагаринСовершил первый полет в космосПоехали!

ЛеоновПервым вышел в открытый космосМне кажется, я никогда не знал, что означает слово «круглый», пока не увидел Землю из космоса

АрмстронгПервым ступил на поверхность ЛуныЭто один маленький шаг для человека, но гигантский скачек для всего человечества

Планета из графита и алмазов

Еще одну таинственную планету астрономы обнаружили в созвездии Рака. По мнению сотрудников Йельского университета, она вдвое больше и в восемь раз тяжелее Земли. Но главное — Янссен почти целиком состоит из графита и алмазов. Причем на долю последних приходится треть его вещества. Forbes оценил стоимость планеты в $26,9 нониллионов. По космическим меркам, гигантский алмаз расположен неподалеку от землян — всего в 40 световых годах. Правда, температура его поверхности достигает 2,148 тыс. градусов. А скорость вращения настолько высокая, что один год там равняется 18 земным часам. Кроме того, недавно ученые выяснили, что одна сторона Янссена находится в расплавленном состоянии и представляет собой углеродную лаву.

Конфликт на «Байконуре»

«Байконур», помимо всего прочего, стал местом конфликта между организациями России и Казахстана. В начале марта 2023 года стало известно, что Казахстан имущество предприятия «Роскосмоса». Судебное разбирательство началось с иска «Совместного казахстанско-российского предприятия «Байтерек» к главному оператору российских космодромов «Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ). Сумма иска составила 13,5 миллиардов тенге.

Поводом для конфликта послужило невыполнение российской стороной условий контракта на разработку эскизного проекта комплекса «Байтерек». Согласно требованиям казахстанской стороны, Россия должна была подготовить документацию оценки экологического воздействия ракеты-носителя «Союз-5» на окружающую среду. Тем не менее, ЦЭНКИ этого не сделал.

Как развивался байконур

Судебное дело рассматривалось в Казахстане — и суд встал на сторону «Байтерека». Изъятое имущество дочернего предприятия «Роскосмоса» передали в пользу «Совместного казахстанско-российского предприятия». Также служба приставов РК Центру эксплуатации выводить материальные ценности и активы из страны, что затормозило как одно из направлений работы на Байконуре — строительство новой стартовой площадки для ракеты «Союз-5» — так и космическую деятельность в целом.

Космос и спутниковые системы

Самый таинственный космический пришелец XX века — Тунгусский метеорит. Он упал в районе сибирской реки Тунгуска утром 30 июня 1908 года. В тот день небо осветило ярким сиянием, а последовавший за ним воздушный взрыв уничтожил огромный участок леса и выбил стекла домов в радиусе 200 км. Однако ни осколков метеорита, ни следов применения оружия массового поражения, ни обломков инопланетного корабля так никто и не нашел. По расчетам специалистов NASA, диаметр метеорита составлял 75 м, а сила взрыва сравнялась с мощностью термоядерной бомбы. К слову, после падения Челябинского метеорита ученые нашли более 100 осколков. Самый большой из них весит почти 700 кг.