Как сделать выход в космос безопаснее?
18 марта 1965 года Алексей Леонов первым вышел в открытый космос. Он удалился от корабля на пять метров, используя для передвижения только пятиметровый страховочный фал. Если бы трос не выдержал, возникла бы серьезная проблема. Других вариантов вернуть космонавта в корабль не существовало.
С этого момента началась разработка различного типа устройств для маневрирования и спасения космонавтов (реактивные пистолеты, ранцы и кресла). Многие из них были испытаны в космосе, но из-за сложностей в управлении и целого ряда других причин так и не прижились.
Однако несколько лет назад специалисты НПП «Звезда» начали разработку уже полностью автоматического устройства, которое обеспечит гарантированное возвращение «оторвавшегося» от станции космонавта без его участия. Оно будет интегрировано в скафандр «Орлан», траекторию возвращения обеспечат радиомаяки, а импульс движения зададут 16 микродвигателей.
Иной принцип недавно предложили конструкторы Самарского университета. Спасать космонавтов должен будет роботизированный комплекс на основе кубсата, закрепленного на внешней поверхности проектируемой Российской орбитальной станции (РОС). Кубсат будет оснащен блоком маневрирования, высокоточным пусковым следящим устройством и электромеханической лебедкой.
Подробнее о вариантах спасения космонавта — на страницах журнала Русский космос 📚
18 марта 1965 года Алексей Леонов первым вышел в открытый космос. Он удалился от корабля на пять метров, используя для передвижения только пятиметровый страховочный фал. Если бы трос не выдержал, возникла бы серьезная проблема. Других вариантов вернуть космонавта в корабль не существовало.
С этого момента началась разработка различного типа устройств для маневрирования и спасения космонавтов (реактивные пистолеты, ранцы и кресла). Многие из них были испытаны в космосе, но из-за сложностей в управлении и целого ряда других причин так и не прижились.
Однако несколько лет назад специалисты НПП «Звезда» начали разработку уже полностью автоматического устройства, которое обеспечит гарантированное возвращение «оторвавшегося» от станции космонавта без его участия. Оно будет интегрировано в скафандр «Орлан», траекторию возвращения обеспечат радиомаяки, а импульс движения зададут 16 микродвигателей.
Иной принцип недавно предложили конструкторы Самарского университета. Спасать космонавтов должен будет роботизированный комплекс на основе кубсата, закрепленного на внешней поверхности проектируемой Российской орбитальной станции (РОС). Кубсат будет оснащен блоком маневрирования, высокоточным пусковым следящим устройством и электромеханической лебедкой.
Подробнее о вариантах спасения космонавта — на страницах журнала Русский космос 📚
👍199❤22👏10🔥9🎉2
Международное космическое сотрудничество России в 2022 году
В прошлом году, несмотря на сложный внешнеполитический фон и санкционное давление, Госкорпорация «Роскосмос» сумела значительно продвинуться в укреплении международных связей.
С подписанными соглашениями можно ознакомиться на сайте 📑
В прошлом году, несмотря на сложный внешнеполитический фон и санкционное давление, Госкорпорация «Роскосмос» сумела значительно продвинуться в укреплении международных связей.
С подписанными соглашениями можно ознакомиться на сайте 📑
👍158❤19👏10😁4🤔3
Forwarded from Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина
Когда новогодние салаты уже закончились, самое время ознакомиться с космическим меню.
Сегодня Анна Кикина рассказывает и показывает, как хранится еда на российском сегменте МКС.
Не менее интересно узнать, что именно включено в рацион питания наших космонавтов, находящихся на борту станции.
Сегодня Анна Кикина рассказывает и показывает, как хранится еда на российском сегменте МКС.
Не менее интересно узнать, что именно включено в рацион питания наших космонавтов, находящихся на борту станции.
👍246❤30🔥16👏9😁2
Создание автоматических космических аппаратов в России в 2022 году 🛰
В октябре прошлого года с Восточного запущены три аппарата связи «Гонец-М» и первый спутник проекта «Сфера» — «Скиф-Д».
Также продолжены научные исследования обсерваторией «Спектр-РГ» — при помощи российского телескопа ART-XC получены данные по результатам сканирования небесной сферы и плоскости галактики в рентгеновском диапазоне спектра электромагнитного излучения.
Кроме того, выполнялись работы по созданию:
▫️посадочного аппарата «Луна-25» — запуск планируется в 2023 году;
▫️орбитального аппарата «Луна-26» и посадочного аппарата «Луна-27»;
▫️спутника «Бион-М» № 2;
▫️обсерватории «Спектр-УФ»;
▫️спутников «Резонанс»;
▫️научной аппаратуры для обсерватории «Спектр-М».
Знаковое событие 2022 — подписание соглашения между Правительствами РФ и Китая о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.
До момента прекращения со стороны Европейского космического агентства двустороннего сотрудничества с Роскосмосом по программе исследования Марса был создан посадочный аппарат ExoMars-2022, который прошел все этапы наземной экспериментальной отработки и был подготовлен для транспортировки на Байконур для запуска в сентябре 2022 года.
Подробнее — на сайте 📑
В октябре прошлого года с Восточного запущены три аппарата связи «Гонец-М» и первый спутник проекта «Сфера» — «Скиф-Д».
Также продолжены научные исследования обсерваторией «Спектр-РГ» — при помощи российского телескопа ART-XC получены данные по результатам сканирования небесной сферы и плоскости галактики в рентгеновском диапазоне спектра электромагнитного излучения.
Кроме того, выполнялись работы по созданию:
▫️посадочного аппарата «Луна-25» — запуск планируется в 2023 году;
▫️орбитального аппарата «Луна-26» и посадочного аппарата «Луна-27»;
▫️спутника «Бион-М» № 2;
▫️обсерватории «Спектр-УФ»;
▫️спутников «Резонанс»;
▫️научной аппаратуры для обсерватории «Спектр-М».
Знаковое событие 2022 — подписание соглашения между Правительствами РФ и Китая о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.
До момента прекращения со стороны Европейского космического агентства двустороннего сотрудничества с Роскосмосом по программе исследования Марса был создан посадочный аппарат ExoMars-2022, который прошел все этапы наземной экспериментальной отработки и был подготовлен для транспортировки на Байконур для запуска в сентябре 2022 года.
Подробнее — на сайте 📑
👍205❤26🔥11🤩3👏2
«Мой космос»: портрет космонавта Роскосмоса Ивана Вагнера
«Я не верю в судьбу, но бывает, что в каком-то определенном направлении все получается»
Иван Вагнер родился в 1985 году в посёлке Североонежск Плесецкого района Архангельской области. Наблюдения за пусками ракет из Плесецка еще в детстве вдохновили его связать жизнь с ракетостроением.
В 2008 году Иван окончил «Военмех» им. Д.Ф. Устинова со степенью магистра техники и технологии по направлению авиа и ракетостроение. Решением правительства Санкт-Петербурга был награждён Дипломом лучшего выпускника 2008 года.
С 2009 года работал помощником руководителя полётами российского сегмента Международной космической станции, а в 2010 был зачислен в отряд космонавтов.
Свой полет в космос Иван совершил в 2020 году в составе экипажа корабля Союз МС-16.
«Я не верю в судьбу, но бывает, что в каком-то определенном направлении все получается»
Иван Вагнер родился в 1985 году в посёлке Североонежск Плесецкого района Архангельской области. Наблюдения за пусками ракет из Плесецка еще в детстве вдохновили его связать жизнь с ракетостроением.
В 2008 году Иван окончил «Военмех» им. Д.Ф. Устинова со степенью магистра техники и технологии по направлению авиа и ракетостроение. Решением правительства Санкт-Петербурга был награждён Дипломом лучшего выпускника 2008 года.
С 2009 года работал помощником руководителя полётами российского сегмента Международной космической станции, а в 2010 был зачислен в отряд космонавтов.
Свой полет в космос Иван совершил в 2020 году в составе экипажа корабля Союз МС-16.
YouTube
«Мой космос»: портрет космонавта Роскосмоса Ивана Вагнера
«Я не верю в судьбу, но бывает, что в каком-то определенном направлении все получается»
Герой России Иван Викторович Вагнер родился 10 июля 1985 года в посёлке Североонежск Плесецкого района Архангельской области. Наблюдения за пусками ракет из Плесецка…
Герой России Иван Викторович Вагнер родился 10 июля 1985 года в посёлке Североонежск Плесецкого района Архангельской области. Наблюдения за пусками ракет из Плесецка…
👍286❤42🤩8🔥6👏4
Интересные факты о космосе: парад планет
Этим летом любители астрономии могли сразу наблюдать Сатурн, Юпитер, Марс, Уран, Нептун и Венеру.
Парад планет — астрономическое явление, при котором несколько небесных тел группируются в малой области небесного пространства по одну сторону от Солнца. С Земли это явление можно наблюдать практически везде, правда только вечером, либо рано утром.
Существуют три типа парада планет: малый, когда четыре планеты оказываются по одну сторону от нашей звезды, большой — шесть планет. И самое редкое явление — полный парад, последний раз состоялось в марте 1982 года.
Этим летом любители астрономии могли сразу наблюдать Сатурн, Юпитер, Марс, Уран, Нептун и Венеру.
Парад планет — астрономическое явление, при котором несколько небесных тел группируются в малой области небесного пространства по одну сторону от Солнца. С Земли это явление можно наблюдать практически везде, правда только вечером, либо рано утром.
Существуют три типа парада планет: малый, когда четыре планеты оказываются по одну сторону от нашей звезды, большой — шесть планет. И самое редкое явление — полный парад, последний раз состоялось в марте 1982 года.
YouTube
Парад планет
Этим летом любители астрономии могли сразу наблюдать Сатурн, Юпитер, Марс, Уран, Нептун и Венеру.
Парад планет — астрономическое явление, при котором несколько небесных тел группируются в малой области небесного пространства по одну сторону от Солнца. С…
Парад планет — астрономическое явление, при котором несколько небесных тел группируются в малой области небесного пространства по одну сторону от Солнца. С…
❤145👍83🔥8🎉5🤩3
Интересные факты о космосе: космовидение 🎥
Космовидение — так называют сеансы прямого эфира из космоса. На заре космической эры съемка велась на пленочные кинокамеры.
Сейчас устанавливаются камеры и на ракеты-носители. С помощью них специалисты могут точно фиксировать все этапы вывода на орбиту аппаратов. Человечество уже произвело съемку с поверхности Луны, Марса, Венеры, спутника Сатурна — Титана, кометы Чурюмова-Герасименко, астероидов Рюгу и Бенну.
Космовидение — так называют сеансы прямого эфира из космоса. На заре космической эры съемка велась на пленочные кинокамеры.
Сейчас устанавливаются камеры и на ракеты-носители. С помощью них специалисты могут точно фиксировать все этапы вывода на орбиту аппаратов. Человечество уже произвело съемку с поверхности Луны, Марса, Венеры, спутника Сатурна — Титана, кометы Чурюмова-Герасименко, астероидов Рюгу и Бенну.
YouTube
Интересные факты о космосе: космовидение
Космовидение — так называют сеансы прямого эфира из космоса. На заре космической эры съемка велась на пленочные кинокамеры.
Сейчас устанавливаются камеры и на ракеты-носители. С помощью них специалисты могут точно фиксировать все этапы вывода на орбиту…
Сейчас устанавливаются камеры и на ракеты-носители. С помощью них специалисты могут точно фиксировать все этапы вывода на орбиту…
👍130❤27🔥6👏3🤩2
Как прошли ваши новогодние каникулы? Надеемся, продуктивно! 🎄
Космонавты на орбите времени не теряли: во время праздничной недели проводили научные эксперименты!
Как в условиях невесомости движется пища внутри человека? Как работают стенки кишечника? Как меняется скорость усвоения питательных веществ? — ответы можно узнать во время исследования под названием «Спланх»!
Специальный прибор накладывается на живот космонавта. С помощью датчиков регистрируют электрические колебания и биохимические данные крови: глюкозу, пищеварительные ферменты, чтобы сравнить изменение концентрации этих параметров с земными фоновыми данными до и после полёта.
Эксперимент сначала проводится на голодный желудок, потом человек принимает пищу и некоторое время переваривает её под строгим «наблюдением» прибора.
О других делах на российском сегменте в праздники — в отчёте на сайте 📑
Космонавты на орбите времени не теряли: во время праздничной недели проводили научные эксперименты!
Как в условиях невесомости движется пища внутри человека? Как работают стенки кишечника? Как меняется скорость усвоения питательных веществ? — ответы можно узнать во время исследования под названием «Спланх»!
Специальный прибор накладывается на живот космонавта. С помощью датчиков регистрируют электрические колебания и биохимические данные крови: глюкозу, пищеварительные ферменты, чтобы сравнить изменение концентрации этих параметров с земными фоновыми данными до и после полёта.
Эксперимент сначала проводится на голодный желудок, потом человек принимает пищу и некоторое время переваривает её под строгим «наблюдением» прибора.
О других делах на российском сегменте в праздники — в отчёте на сайте 📑
👍160❤25🔥13🤩3👏1