Содержание
Космический корабль НАСА «Орион» приводнился в Тихом океане
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Автор фото, NASA/Reuters
Космический корабль НАСА нового поколения вернулся на Землю после почти 26-дневного полета к Луне. Посадочная капсула «Орион» приводнилась в Тихом океане недалеко от мексиканского острова Гуадалупе.
Перед входом в земную атмосферу капсула отделилась от служебного модуля «Ориона». В районе посадки ее ожидал десантный корабль ВМС США «Портлэнд».
В ходе полета «Орион» дважды — 21 ноября и 5 декабря — совершил облет Луны, приближаясь к ее поверхности на расстояние около 130 км.
Кроме того, он провел шесть дней на дальней орбите вокруг Луны, когда расстояние до ее поверхности составляло около 85 тыс. км.
Нахождение корабля этой орбите позволило оценить возможности аппарата и протестировать его системы на большом расстоянии от Земли.
Этот полет «Ориона» был пробным и поэтому непилотируемым. Полеты «Ориона» с астронавтами на борту, как ожидается, начнутся в конце 2024 года. В ходе этой программы в 2025 или 2026 году планируется вновь высадиться на Луне.
В последний раз человек побывал на Луне 50 лет назад, это был экипаж американского «Аполлона 17».
Новый проект освоения луны в НАСА назвали «Артемида», по имени сестры бога Апполона в греческой мифологии.
Автор фото, NASA
Подпись к фото,
Камеры на «Орионе» транслировали сближение капсулы с Землей
Возвращение космических кораблей из таких дальних экспедиций представляет собой непростую техническую задачу: они подлетают к земной атмосфере на очень высокой скорости — около 40 000 км/ч.
- Миссия «Артемида»: капсула НАСА «Орион» добралась до Луны
- США намерены отправить астронавтов к Луне через четыре года
Поэтому необходим очень прочный теплозащитный экран, чтобы корабль не развалился в слоях атмосферы: температура его обшивки достигает почти 3000°C.
Автор фото, NASA
Подпись к фото,
Так художник изобразил «Орион», возвращающийся на землю
Защитный слой «Ориона» — это новая конструкция, и НАСА должно было убедиться в его эффективности, чтобы не рисковать жизнями астронавтов в будущих миссиях.
Захватывающий вид 11 парашютов капсулы, раскрывающихся один за другим, был наглядным свидетельством того, что теплозащитный экран сделал свою работу. Но инженеры не будут делать каких-либо выводов, пока его не осмотрят.
«Артемида»
В декабре отмечается полувековая годовщина полета «Аполлона-17», высадки человека на Луну. НАСА вновь возвращается к исследованию Луны, начав новую лунную программу «Артемида» (Artemis).
Возвращение на Луну рассматривается как способ подготовки астронавтов к полету на Марс в 2030-х годах.
- Луна, далее — везде
«Всем, кто смотрит на Луну и мечтает о том дне, когда человечество вернется на лунную поверхность — ребята, мы здесь! Мы возвращаемся. И это путешествие, наше путешествие начинается с «Артемиды-1», — заявил перед полетом «Ориона» администратор НАСА Билл Нельсон.
«Первый запуск «Артемиды- 2» с экипажем состоится через два года в 2024 году. Мы надеемся, что первая посадка «Артемиды-3″ состоится в 2025 году», — сказал он Би-би-си.
«Орион»
«Артемида-1» — первое из серии запланированных путешествий, названных в честь греческой богини-близнеца Аполлона.
При общей ширине в 5 метров «Орион» на метр шире, чем обитаемые модули предыдущих кораблей.
В кресле командира «Ориона» сидел манекен в новом костюме Orion Crew Survival System («Система жизнеобеспечения экипажа «Ориона»), разработанном для астронавтов с учетом условий при запуске и входе в атмосферу.
В двух других креслах разместились манекен-торсы, изготовленные из материалов, имитирующих мягкие ткани, органы и кости женщины. На них установлено более 5600 датчиков и 34 детектора радиации для измерения уровня радиационного облучения во время космического полета.
Двигательная установка для «Ориона» была разработана в Европейском космическом агентстве.
НАСА запустило сверхтяжелую ракету SLS с лунным космическим кораблем Orion: Космос: Наука и техника: Lenta.ru
Фото: Joe Skipper / Reuters
1
США запустили сверхтяжелую ракету SLS
16 ноября в 09:47 по московскому времени с пусковой площадки LC-39B Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде (США) стартовала сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) версии Block 1, в головной части которой был установлен космический корабль Orion.
В качестве попутной нагрузки носитель вывел в космос более десяти спутников формата CubeSat, предназначенных для исследования Луны. Запуск SLS с Orion стал первым этапом международной программы Artemis, в рамках которой США и их партнеры планируют впервые начиная с декабря 1972 года, когда состоялся последний пилотируемый пуск в рамках программы Apollo, доставить на поверхность естественного спутника Земли человека.
2
Корабль Orion проведет шесть суток на окололунной орбите
Всего в космосе Orion будет находиться более 25 суток. На борту Orion — три манекена, которые используются, в частности, для отслеживания условий полета и уровня радиации. Вернуться на Землю спускаемая капсула космического корабля должна 11 декабря.
В рамках Artemis I планируется проверить работоспособность основных систем Orion на окололунной орбите, а также вход в атмосферу Земли, спуск и приводнение спускаемой капсулы космического корабля. Успех миссии позволит сертифицировать связку SLS и Orion для полетов астронавтов к Луне.
Пуск ракеты SLS с космическим кораблем Orion
Фото: Joe Rimkus Jr. / Reuters
3
Разработка ракеты SLS велась более десяти лет
Изначально в основу SLS легли разработки, которые велись в рамках программы Constellation, реализация ее была начата США в 2004 году при администрации президента Джорджа Буша-младшего. В 2010 году по инициативе президента-демократа Барака Обамы программа была свернута из-за недостатка финансирования, тогда же он заявил, что НАСА необходимо готовиться к полету сразу на Марс, а не на Луну. С приходом к власти президента Дональда Трампа приоритеты НАСА поменялись, и в Соединенных Штатах снова сконцентрировались на лунной программе.
4
Ракета SLS является самой грузоподъемной в мире
Одноразовый носитель SLS Block 1 состоит из двух ступеней — центрального блока с четырьмя кислородно-водородными жидкостными ракетными двигателями RS-25 и пары твердотопливных боковых ускорителей.
На низкую околоземную орбиту ракета этой модификации способна доставлять до 95 тонн полезной нагрузки, включая разгонный блок, который фактически можно считать третьей ступенью. В длину ракета достигает 98 метров, диаметр ее центрального блока составляет 8,4 метра. Головным разработчиком ракеты выступает аэрокосмическая корпорация Boeing.
5
Только США имеют действующие сверхтяжелые ракеты
Кроме SLS, в распоряжении НАСА имеется еще одна сверхтяжелая ракета — частично-многоразовый носитель Falcon Heavy, грузоподъемность которого на низкую околоземную орбиту составляет около 63 тонн. В настоящее время США являются единственной в мире космической сверхдержавой, располагающей столь мощными средствами выведения.
Первый пуск китайской сверхтяжелой ракеты, работы над которой далеки от завершения, запланирован на 2027 год. В России разработку носителя подобного класса отложили.
6
Orion отправился в космос во второй раз
Первый космический полет этого корабля состоялся в декабре 2014 года. На околоземную орбиту многоразовый аппарат вывела ракета тяжелого класса Delta IV. Тогда, в ходе испытательного полета, корабль удалился от Земли на расстояние 5,8 тысячи километров и пересек радиационный пояс (пояс Ван Аллена) Земли. Предыдущий раз космический корабль совершал подобное путешествие в заключительной миссии программы Apollo в 1972 году.
Внутри космического корабля Orion
Фото: Frank Michaux / NASA
7
Лишь США имеют пилотируемый лунный корабль для полетов в дальний космос
Корабль спроектировал и построил американский оборонный гигант Lockheed Martin. Orion состоит из двух модулей: командного и сервисного. Первый модуль корабля целиком спроектирован американской стороной, разработка второго проходила при участии Европейского космического агентства (ЕКА).
По дизайну Orion напоминает аппараты Mercury и Apollo, используемые США до 1970-х годов, однако крупнее и мощнее своих предшественников. Общая масса Orion превышает 20 тонн, высота грузового модуля конусообразной формы — более трех метров, диаметр основания — около пяти метров. Orion способен брать на борт до шести астронавтов, объем его жилого пространства — примерно девять кубических метров. Работы над аналогичными аппаратами в России и Китае только ведутся.
8
Стоимость программы Artemis приближается к ста миллиардам долларов
По данным главного аудитора НАСА Пола Мартина, стоимость американской лунной программы Artemis до 2025 года превысит 93 миллиарда долларов. По его оценке, полет астронавта на Луну состоится не ранее 2026 года, что объясняется, в частности, задержками в изготовлении лунного посадочного модуля и скафандров.
Запуск первых четырех миссий Artemis обойдется НАСА в 4 миллиарда долларов каждая. Так, общая стоимость миссии Artemis 1 составляет 4,1 миллиарда долларов, из которых 2,2 миллиарда долларов ушли на создание одной ракеты SLS, 568 миллионов долларов — на наземные системы, 1 миллиард долларов — на космический корабль Orion, 300 миллионов долларов — на сервисный модуль для него. Генеральный инспектор указал и на недочеты компании Boeing, в частности, плохие планирование и исполнение.
9
Российская АМС должна отправиться к Луне в 2023 году
В апреле президент России Владимир Путин в ходе посещения Амурской области пообещал возобновить российскую лунную программу. По словам главы государства, она начнется с запуска автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25» к естественному спутнику Земли. Путин добавил, что Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на внешнее давление. Запуск «Луны-25» и других АМС Россия планирует проводить с космодрома Восточный.
По лунной программе Москва не исключает сотрудничество с Пекином, который в настоящее время активно изучает естественный спутник Земли при помощи автоматических средств.
Космический центр Хьюстон | Учебный центр науки и космических исследований
Bold New Vision
Узнайте, как Космический центр Хьюстона работает над сближением людей и космоса.
Смотреть видео
Space Center Houston находится в ведении Clear Lake City Water Authority и, следовательно, НЕ подпадает под действие уведомления города Хьюстона о кипячении воды. Космический центр в Хьюстоне будет открыт в понедельник, 28 ноября, в рабочее время с 10:00 до 17:00. и Galaxy Lights, представленные Reliant, с 18:00 до 22:00.
ОСОБЕННОСТИ
Воспроизвести видео
Galaxy Lights
12 ноября – 1 января | 6-10 вечера
Отправляйтесь в праздничное приключение и продолжайте традицию Космического города в этот праздничный сезон во время Galaxy Lights, представленного Reliant.
УЧИТЬ БОЛЬШЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Обновите свой визит
В Космическом центре Хьюстона есть более 400 вещей, которые можно увидеть и сделать, но знаете ли вы, что можете повысить свой опыт и лично познакомиться с объектами НАСА и астронавтами?
Экспонаты и впечатления
Завтрак с космонавтом.
VIP-тур НАСА
Огни Галактики
Полный доступ
Не оставайтесь позади! Наслаждайтесь бесплатным входом в течение одного года и множеством новых преимуществ, доступных исключительно для участников Space Center Houston.
Исследовать
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Учитесь вместе с нами
Космический центр Хьюстона — это ведущий аутентичный и увлекательный учебный центр науки и исследования космоса. Мы предоставляем публике шанс стать частью миссии НАСА.
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ПРОГРАММЫ
Лагеря исследователей
Наши лагеря исследователей знакомят детей в возрасте от 4 до 11 лет с наукой, технологиями, инженерным делом и математикой посредством увлекательных и практических занятий.
ИССЛЕДОВАТЬ
Загляните за кулисы с непревзойденным образовательным опытом и ощутите вкус исследования космоса! Космический центр U — это сложная многодневная программа, предлагаемая круглый год для отдельных лиц и групп.
ИССЛЕДОВАТЬ
Конференция преподавателей
Преподаватели со всего мира присоединяются к нам для вдохновляющих основных презентаций, интерактивных занятий и увлекательных виртуальных туров на нашей ежегодной конференции преподавателей космических исследований (SEEC).
ИССЛЕДОВАТЬ
Предстоящие события
Посетите специальное мероприятие Космического центра в Хьюстоне, чтобы встретиться с астронавтами НАСА, послушать вдохновляющих идейных лидеров, стать ученым в захватывающем образовательном опыте и многое другое!
Исследовать
СОЦИАЛЬНЫЙ
От сообщества
Предыдущий
Следующий
Как новейший спутник НАСА будет следить за озерами и реками из космоса
Перейти к основному содержанию
The VergeЛоготип Verge.
Домашняя страница The Verge
The VergeЛоготип Verge.
- НАСА/
- Космос/
- Наука
/
Спутник SWOT будет отслеживать водные системы по всему миру.
Джорджина Торбет
|
Поделитесь этой историей
Иллюстрация спутника SWOT на орбите. Изображение: CNES
Завтра рано утром новый инструмент мониторинга Земли под названием «Топография поверхностных вод и океана», или SWOT, будет запущен в космос на ракете SpaceX. Спутник проведет первый глобальный обзор пресноводных систем Земли из космоса, наблюдая не только за океанами, но также за озерами, реками и прибрежными районами. Он впервые сможет измерять высоту воды в этих системах.
«Это поможет нам понять, где находится вода, откуда она берется и куда уходит», — объяснила на пресс-конференции Кэтрин Кальвин, главный научный сотрудник и старший советник НАСА по климату.
Понимание воды на Земле и того, как она движется, имеет решающее значение как для моделирования изменения климата в долгосрочной перспективе, так и для реагирования на неотложные события, такие как наводнения и засухи. Поскольку эти события вызываются глобальными океанскими течениями и погодными явлениями, для их понимания требуется глобальный обзор. Даже сам спутник международный. НАСА сотрудничало с французским космическим агентством (CNES) по SWOT, а Канада и Великобритания также работали над спутником.
«Это поможет нам понять, где находится вода, откуда она берется и куда уходит»
«Сейчас на спутниковых снимках мы хорошо видим, где расположены реки и озера. Мы можем довольно хорошо видеть их территорию», — сказал Тамлин Павелски, ведущий специалист по гидрологии SWOT в Университете Северной Каролины. «Но мы не так хороши с точки зрения нашей способности видеть высоту воды в них».
Как только SWOT начнет свои наблюдения, исследователи смогут собирать данные о высоте воды, а также о ее площади, что даст им более полную картину объемов воды, обнаруженных в определенном месте. Измерение этого объема с течением времени позволяет им увидеть динамическую природу водных систем. «Мы сможем увидеть, как объем озер и водохранилищ увеличивается и уменьшается со временем. А для рек мы сможем отслеживать объем воды, протекающей по рекам из космоса», — сказал Павелский.
SWOT сосредоточится на более крупных водоемах. Он сможет контролировать озера площадью более 15 акров и реки шириной более 330 футов. Это будет включать в себя миллионы озер и миллионы миль рек по всему миру, данные обо всех из которых будут общедоступны. В настоящее время мониторинг большинства рек осуществляется с помощью наземных датчиков, которые могут снимать более регулярные показания, но имеют недостатки, заключающиеся в том, что они дороги в установке и доступны не во всех местах.
Ученые-экологи уже используют спутниковые данные для мониторинга воды в озерах и реках, но они работают со спутниками, не предназначенными для этой цели. SWOT специально разработан для измерения высоты воды с помощью таких инструментов, как радиолокационный интерферометр Ka-диапазона или KaRIn.
Радиолокационная интерферометрия работает путем отправки двух наборов радиолокационных сигналов, которые отражаются от Земли и возвращаются к передатчику, а затем анализирует интерференцию этих двух сигналов. Один из этих сигналов отправляется по немного более длинному пути, поэтому, как только два пинга возвращаются к детектору, исследователи могут посмотреть на разницу между ними и использовать эту информацию для точного расчета расстояния. Это позволяет исследователям видеть детали о глубине водоема.
Одной из важных особенностей KaRIn является его размер. Его антенны расположены на концах двух 5-метровых штанг по обе стороны от космического корабля SWOT. Поскольку они широко разнесены, их можно использовать для наблюдения за большими участками поверхности Земли, что позволяет прибору быстрее проводить измерения в больших частях земного шара. Разрешение инструментов SWOT будет в 10 раз выше, чем у современных технологий, предоставляя более подробные данные, а также охватывая больше целей.