Участник:Samvlamix
Эта статья содержит информацию Начало технологической сингулярности. ожидается через 5 лет 2 месяца. |
2014 год в различных календарях | |
---|---|
Григорианский календарь | 2014 MMXIV |
Юлианский календарь | 2013—2014 (с 14 января) |
Юлианский календарь с византийской эрой | 7522—7523 (с 14 сентября) |
От основания Рима | 2766—2767 (с 4 мая) |
Еврейский календарь | 5774—5775 ה'תשע"ד — ה'תשע"ה |
Исламский календарь | 1435—1436 (с 15 ноября) |
Древнеармянский календарь | 4506—4507 (с 24 августа) |
Армянский церковный календарь | 1463 ԹՎ ՌՆԿԳ |
Китайский календарь | 4710—4711 (с 23 января) 癸巳 — 甲午 чёрная змея — зелёная лошадь |
Эфиопский календарь | 2006 — 2007 |
Древнеиндийский календарь | |
⁃ Викрам-самват | 2070—2071 |
⁃ Шака самват | 1936—1937 |
⁃ Кали-юга | 5115—5116 |
Иранский календарь | 1392—1393 |
Буддийский календарь | 2557 |
Голоценовый календарь | 12014 |
Японское летосчисление | 26 год Хэйсэй |
Французский республиканский календарь | 222—223 |
Календарь чучхе | 103 год чучхе |
Календарь Миньго | 103 год республики |
Samvlamix | |
---|---|
Имя при рождении | Владислав |
Дата рождения | 19 марта 1985 |
Место рождения | г. Воронеж |
Гражданство | РФ |
Награды и премии | (награды и премии) |
Samvlamix
[править | править код]Запомните! «Цель русской Википедии — создание полноценной, точной энциклопедии на русском языке и ничто другое.» |
Folding@home
Rosetta@home
За Технократию!
и считает монархию неплохой, но не лучшей системой правления.
Этот участник за общеевропейские ценности. |
Участник из России | Участник из Воронежа | ||||
Этот участник родился в СССР | |||||
|
| ||||
|
| ||||
Этот участник интересуется наукой | Этот участник интересуется техникой | ||||
Этот участник интересуется географией | Этот участник интересуется историей | ||||
Этот участник интересуется астрономией | Этот участник интересуется космосом | ||||
Этот участник интересуется экономикой | Этот участник интересуется политологией | ||||
Этот участник интересуется фантастикой | Этот участник интересуется физикой | ||||
Этот участник интересуется вычислительной техникой | Этот участник интересуется компьютерами | ||||
Этот участник — сторонник использования и развития мирной атомной энергетики | |||||
Этот участник использует IBM PC-совместимый компьютер. | |||||
ё | |||||
Этот участник использует компьютер с процессором AMD | Этот участник использует видеокарту AMD | ||||
Этот участник выступает против наполнения Википедии безграмотными мемами, языком падонков и прочим мусором из Интернета | |||||
Этот участник слушает электронную музыку |
Статьи написанные мною или существенно дополненные
[править | править код]Разделы(в наполнении):
- Технике: Lockheed Martin X-33, North American X-15, ЗРК Тор, ЗРС С-300, ЗРС С-25 «Беркут», БМД-1, БМД-2, БМП-2, Су-34, Ил-112.
- Науке и Технологии: Естественные науки, Биотехнология, Иммунология, WiMAX
- Астрономии и Космонавтике: Космодром Куру, Космонавтика,
- Истории и Географии: Италия, Чили, Россия, Российская империя, США, Индия, Бахрейн, Португалия, Великобритания, Польша, Испания, Эфиопия, Экваториальная Гвинея, Республика Конго,
Наука
[править | править код]Научные области:
- Термоядерный синтез
- Теория поля
- Силовое поле
- Элементарные частицы
- Сверхпроводники
- Графен — двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом
- Силицен — двумерное аллотропное соединение кремния, подобное графену.
- Фосфорен
- Углеродные нанотрубки
- Карбин
- Станен (stannum) - одноатомной толщины, на основе атомов олова и атомов фтора.
- Автоматизация
- Вычислительная техника
- Ученые из Саутгемптонского университета, Великобритания, вместе с коллегами из Технического университета Эйндховена, Нидерланды, научились записывать информацию в кварцевое стекло в пяти измерениях, экспериментальную память окрестили «5D-памятью» и извлекать ее обратно. Такая технология позволяет хранить огромные данные в небольшом объеме неограниченное время.
- 2003 году Первая в мире схема генной терапии была одобрена для коммерческого применения в Китае, где был разработан аденовирусный вектор, доставляющий в клетки опухолей ген белка p53 – одного из важнейших ингибиторов образования злокачественных опухолей.
- 2 ноября 2012 году Еврокомиссия впервые разрешила выпуск и продажу в ЕС нидерландской компании uniQure на основе генотерапии для лечения тяжёлого генетического заболевания — липопротеинолипазной недостаточности. Стоимость составит млн долларов США, что является рекордом за всю историю медицины.
- 9 мая 2013 год. Американским исследователям из Гарвардского университета (Harvard University) удалось выделить белок крови GDF11(фактор роста и дифференциации 11), открытие ученых может сыграть важную роль в разработке принципиально новых методов лечения возрастной сердечной недостаточности.
- Ученые впервые смогли провести успешную генную модификацию, которая исправила дефектный ген, являющийся причиной заболевания печени у подопытных мышей. Исследователи из Массачусетского технологического института с помощью технологии редактирования генома на основе бактериальных белков смогли вылечить подопытных мышей от редкого расстройства печени, вызванного одной генетической мутацией. Полученные результаты – это первое доказательство того, что данная техника редактирования ДНК, известная как CRISPR, может помочь при лечении взрослых особей.
- В апреле 2015 года, появиться к продаже в Европе препарат генной терапии Glybera, разработанный совместно голландской биотехнологической компанией UniQure и итальянской маркетинговой фирмой Chiesi. По мнению сторонников генной терапии дефицита липопротеинлипазы, препарат эффективен, так как способен полностью нормализовать состояние здоровья пациентов. Как отмечают разработчики препарата, курс лечения Glybera обойдется не дороже нескольких курсов дорогой ферментозаместительной терапии, которую необходимо выполнять периодически
- Регенеративная медицина
- Дендритные клетки
- Нанотехнология
- Ученые создали нанороботов из нитей ДНК. Исходя из полученных результатов, можно говорить об огромном потенциале технологии и широчайших возможностях ее применения в будущем. Например, нанороботы смогут обнаруживать и уничтожать раковые клетки или токсичные молекулы, защищая организм носителя от отравления. Также нанороботы могли бы выпускать молекулы антидепрессантов и транквилизаторов в ответ на состояние агрессии. Эксперименты на людях могут быть начаты 2019 году.
- Фармакология
- Бактериофаги в замен антибиотиков. Бактериофаги – это вирусы, которые обитают в организме человека и обладают способностью заражать и убивать попадающие извне бактерии. Специалисты предполагают, что эти «человеческие» вирусы можно запрограммировать на борьбу с вредными бактериями. Именно в них содержится чуть больше 90% человеческой ДНК.
Перспективные разработки и достижения
[править | править код]- Аватар
- Гибкая электроника
- Имплант
- 3D-принтер
- 3D-сканер
- Андроид
- Человеко-машинный интерфейс
- Автопилот
- Роботизация
- HOSPI-R Panasonic (Медецина) - 2010
- Expliner HiBot (Энергетика) - 2010
- TELESAR V Университет Кэйо
- Robonaut 2 DARPA (Космонавтика) - 2011
- SAR-401 НПО «Андроидная техника» (Космонавтика) - 2013
- Боевой робот
- Наноробот
- Экзоскелет
- Солнечная электростанция
- Электромобиль
- Квантовый сканер
- Гибрид
- Видеорегистрация
- Умный дом
- Частная космонавтика
- SpaceShipOne - 2004
- Falcon 1 - 2008
- Falcon 9 - 2010
- Dragon SpaceX - 2012
- Боевые авиационные комплексы
- AIDC F-CK-1 - 1989
- Lockheed/Boeing F-22 Raptor - 1990
- Eurofighter Typhoon - 1994
- Су-37 - 1996
- Mitsubishi F-2 - 1995
- Су-47 «Беркут» - 1997
- Chengdu J-10 - 1998
- МиГ 1.44 - 2000
- HAL Tejas - 2001
- KAI T-50 Golden Eagle - 2002
- Chengdu JF-17 Thunder - 2003
- Lockheed Martin F-35 Lightning II - 2006
- Т-50 (ПАК ФА) - 2010
Биология и Медицына
[править | править код]Научные области:
[| An Educational Resource for Exploring a Structural View of Biology]
Микробиология— наука о живых организмах, невидимых невооруженным глазом (микроорганизмах): бактерии, археи, микроскопические грибы и водоросли, часто этот список продляют простейшими и вирусами. В область интересов микробиологии входит их систематика, морфология, физиология, биохимия, эволюция, роль в экосистемах, а также возможности практического использования.
Разделы микробиологии: бактериология, микология, вирусология и т. д. В зависимости от экологических особенностей микроорганизмов, условий их обитания, сложившихся отношений с окружающей средой, и в зависимости от практических потребностей человека наука о микробах в своем развитии дифференцировалась на такие специальные дисциплины как общая микробиология, медицинская, промышленная (или техническая), космическая, геологическая, сельскохозяйственная и ветеринарная микробиология.
Вид | Отряд | Класс | Тип | Продолжительность жизни | ДНК |
---|---|---|---|---|---|
Красноухая черепаха (Trachemys scripta) | Черепахи | Пресмыкающиеся | Хордовые | ||
Расписная черепаха (Chrysemys picta) | Черепахи | Пресмыкающиеся | Хордовые | более 55 лет | 50 хромосом, полная расшифровка генома была завершена в 2011 году. |
Галапагосская черепаха (Chelonoidis elephantopus) | Черепахи | Пресмыкающиеся | Хордовые | более 175 лет |
Гены
Хромосома | Ген | Структур |
---|---|---|
2q14 | IL1B - interleukin 1, beta | 30 |
2p24.1 | SDC1 - syndecan 1 | 2 |
2p25 | TPO - thyroid peroxidase (Тиреопероксидаза) | 0 |
6p21.3 | HLA-A - major histocompatibility complex, class I, A | 6 |
8p12-p11 | POLB - polymerase (DNA directed), beta | 195 |
9q31 | TXN - thioredoxin | 34 |
10q13 | NMT2 - N-myristoyltransferase 2 | 1 |
17q11-q12 | FOXN1 - forkhead box N1 | 0 |
20q11.22 | AHCY - adenosylhomocysteinase | 5 |
21q22.1 | TIAM1 - T-cell lymphoma invasion and metastasis 1 | 7 |
Астрономия
[править | править код]Звезды:
- Лаланд 21185 — 8,29 св. лет
- Эпсилон Эридана — 10,5 св. лет
- Глизе 876 — 15,3 св. лет. По состоянию на 2010 год, у звезды известно четыре экзопланеты: Глизе 876 d, Глизе 876 c, Глизе 876 b, Глизе 876 e.
- Глизе 581 — 20,4 св. лет
- Глизе 667 — 22,7 св. лет
- 55 Рака — 40,9 св. лет
- 51 Пегаса — 50,1 св. лет
Планета | Масса (MJ) | Масса (MЕ) | Радиус (RJ) | Период обращения (дней) | Большая полуось орбиты (а. е.) | Эксцентриситет орбиты |
---|---|---|---|---|---|---|
Глизе 581 e | 0,006 | 1,9 | ? | 3,15 | 0,03 | 0 |
Глизе 581 b | 0,049 | 15,6 | ? | 5,37 | 0,041 | 0 |
Глизе 581 c | 0,0158 | 5,0 | ? | 12,93 | 0,073 | ? |
Глизе 581 d | 0,0243 | 7,7 | ? | 66,8 | 0,22 | ? |
Глизе 581 g | 0.0135 | 4,3 | ? | 36,6 | 0,146 | 0 |
51 Пегаса b | 0.472 | ? | 4.23 | 0.0527 | 0 |
Спутники Юпитера
№ [note 1] | Имя | Фото | Размеры (км) | Масса (кг) | Большая полуось (км)[1] | Орбитальный период (д)[1][note 2] | Наклон орбиты (°)[1] | e[2] | Год открытия | Группа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XVI | Метида | 60×40×34 | ~3,6⋅1016 | 127 690 | +7ч4м29с | 0,06° | 0,00002 | 1980 | Амальтея | |
2 | XV | Адрастея | 20×16×14 | ~2⋅1015 | 128 690 | +7ч9м30с | 0,03° | 0,0015 | 1979 | ||
3 | V | Амальтея | 250×146×128 | 2,08⋅1018 | 181 366 | +11ч57м23с | 0,374° | 0,0032 | 1892 |
Параметры спутников Урана
Внутренние спутники | Крупные спутники | Нерегулярные спутники с ретроградным вращением | Нерегулярные спутники с прямым вращением |
Ранжированы по степени удалённости от планеты, крупнейшие выделены, знак вопроса отражает приблизительность цифры.
Номер | Название (сфероидальные спутники выделены жирным шрифтом) | Средний диаметр (км) | Масса (кг) | Большая полуось (км) | Орбитальный период (в днях) | Наклон орбиты к экватору, градусы | Дата открытия | Фото | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уран VI | Корделия | 42 ± 6 | 5,0⋅1016? | 49751 | 0,335034 | 0,08479 | 1986 | |
2 | Уран VII | Офелия | 46 ± 8 | 5,1⋅1016? | 53764 | 0,376400 | 0,1036 | 1986 | |
3 | Уран VIII | Бианка | 54 ± 4 | 9,2⋅1016? | 59165 | 0,434579 | 0,193 | 1986 | |
4 | Уран IX | Крессида | 82 ± 4 | 3,4⋅1017? | 61766 | 0,463570 | 0,006 | 1986 | |
5 | Уран X | Дездемона | 68 ± 8 | 2,3⋅1017? | 62658 | 0,473650 | 0,11125 | 1986 | |
6 | Уран XI | Джульетта | 106 ± 8 | 8,2⋅1017? | 64360 | 0,493065 | 0,065 | 1986 | |
7 | Уран XII | Порция | 140 ± 8 | 1,7⋅1018? | 66097 | 0,513196 | 0,059 | 1986 | |
8 | Уран XIII | Розалинда | 72 ± 12 | 2,5⋅1017? | 69927 | 0,558460 | 0,279 | 1986 | |
9 | Уран XXVII | Купидон | ~ 18 | 3,8⋅1015? | 74800 | 0,618 | 0,1 | 2003 | |
10 | Уран XIV | Белинда | 90 ± 16 | 4,9⋅1017? | 75255 | 0,623527 | 0,031 | 1986 | |
11 | Уран XXV | Пердита | 30 ± 6 | 1,8⋅1016? | 76420 | 0,638 | 0,0 | 1986 | |
12 | Уран XV | Пак | 162 ± 4 | 2,9⋅1018? | 86004 | 0,761833 | 0,3192 | 1985 | |
13 | Уран XXVI | Маб | ~ 25 | 1,0⋅1016? | 97734 | 0,923 | 0,1335 | 2003 | |
14 | Уран V | Миранда | 471,6 ± 1,4 | (6,6 ± 0,7)⋅1019 | 129390 | 1,413479 | 4,232 | 1948 | |
15 | Уран I | Ариэль | 1157,8 ± 1,2 | (1,35 ± 0,12)⋅1021 | 191020 | 2,520379 | 0,260 | 1851 |
Исследовательская работа
[править | править код]Анализ экономических процессов
Тема: Экономическая глобализация
Процессы объединения в мировой экономике достигли такого уровня а связь между национальными экономиками стала столь тесной, что правомерно говорить о глобальной экономике как о приоритетном феномене, обладающем собственными закономерностями, тенденциями, механизмами функционирования и развития.
Анализ научно технических изменений
Тема: Научно-технические достижения Научно-технические достижения изменяют технологический уклад общества, и тем самым оказывает на социально-экономические развития общества.
Исследовательские центры
Космонавтика России
[править | править код]Орбитальная спутниковая группировка России на 31 января 2006 году состояла из 98 космических аппаратов. Из них 38 спутников оборонного назначения, 21 — двойного назначения и 39 космических аппаратов научного и социально-экономического назначения.
Бюджет Роскосмоса:
- Исполненный проект бюджета на 2002 год составил около 9, 7 млрд руб.
- Исполненный проект бюджета на 2003 год составил около 11, 4 млрд руб.
- Исполненный проект бюджета на 2004 год составил около 15, 9 млрд руб.
- Исполненный проект бюджета на 2005 год составил около 23, 2 млрд руб.
- Исполненный проект бюджета на 2006 год составил около 29, 2 млрд руб.
- Исполненный проект бюджета на 2007 год составил около 36, 0 млрд руб.
- Исполненный проект бюджета на 2008 год составил около 49, 6 млрд руб.
- Исполненный проект бюджета на 2009 год составил около 92, 3 млрд руб.
- Исполненный проект бюджета на 2010 год составил около 101, 3 млрд руб.
- Исполненный проект бюджета на 2011 год составил около 120, 1 млрд руб.
- Исполненный проект бюджета на 2012 год на декабрь 2012 не обнародован.
- Планируемый проект основного бюджета на 2013 год должен составить около 128,3 млрд руб. Бюджет на все космические программы составит:169,8 млрд руб.
- К 2015 году сумма бюджета может быть увеличена до 199,2 млрд руб.
Планы России по Исследованию Космоса:
1 этап:
- Луна — КА «Луна-Ресурс» (2014 - 2017 год), КА «Луна-Глоб» (2015 - 2018 г.), Спускаемый аппарат луноход-ровер «Луноход-3» ( в 2020 г.), Спускаемый аппарат луноход-ровер «Луноход-4» ( в 2022 г.), КА «Луна-Грунт» - 2023 г.
- Марс — КА «Mars Science Orbiter» (MSO) со статическим посадочным модулем - (Январь 2016 г.), Спускаемый аппарат марсоход-ровер Экзомарс (в 2018 г.), КА «Марс-Грунт» - 2022 г.
- Фобос — КА «Фобос-Грунт - 2» - 2018 г.
- Апофис — КА «Апофис-Грунт» со спускаемым аппаратом «Апофис-П».
2 этап:
- Меркурий
- Венера — (КА Венера-Д) — 2018 - 2024 гг.
- Юпитер — с 2018 г.
- Европа — (КА Лаплас — Европа П) «Jupiter Europa Lander» (JEL) - 2020 г.
- Ганимед — 2024 г.
Планы по Исследование Луны
- «Луна-Глоб» (2015 год) — один из проектов российской космической программы, реализуемой НПО им. Лавочкина, по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими беспилотными аппаратами. Целью этого проекта является запуск автоматического зонда, орбитальный модуль которого должен осуществить дистанционные исследования и выбор подходящих площадок для последующих спускаемых аппаратов, а посадочный аппарат будет исследовать поверхность в районе северного полюса, в том числе криогенным бурением до глубины двух метров.
- «Луна-Глоб-2» (2016 год)
- «Луна-Ресурс» (2017 год) - российская автоматическая межпланетная станция c посадочным аппаратом, который доставит в район южного полюса Луны индийский луноход.
- «Луна-Ресурс-2» (2020 год) - российская автоматическая межпланетная станция c посадочным аппаратом, который доставит «Луноход-3».
- «Луна-Ресурс-3» (2022 год) - российская автоматическая межпланетная станция c посадочным аппаратом, который доставит «Луноход-4».
- «Луна-Ресурс-4» (2023 год) - российская автоматическая межпланетная станция c посадочным аппаратом, который доставит «Возвратную ракету».
Международная ассоциация участников космической деятельности:
- Ракетно-космическая корпорация «Эне́ргия» имени С. П. Королёва (ранее ОКБ-1, ЦКБЭМ, НПО «Энергия») Оборот: 43,4 млрд руб. (2012 год) Сотрудников: нет данных
- Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» - Оборот: 40,6 млрд. руб. (2011) Сотрудников: 43.500
- Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научно-производственный ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс» - Оборот: 17,88 млрд руб. (2009) Сотрудников: 20 тыс.
На орбите
- ФГБ«Заря» (функционально-грузовой блок) — на орбите с 20 ноября 1998 года;
- СМ«Звезда» (модуль жизнеобеспечения) — на орбите с 26 июля 2000 года;
- СО«Пирс» (стыковочный модуль российского сегмента) — на орбите с августа 2001 года;
Планируемые
- Стыковочно-грузовой модуль (МИМ-1, «Рассвет»). Запуск 2012 г.
- Малый исследовательский модуль (МИМ-2, «Поиск»). Запуск 2013 г.
Фактически
- «Поиск» (МИМ-2, малый исследовательский модуль) — на орбите с 12 ноября 2009 года;
- «Рассвет» (МИМ-1, стыковочно-грузовой модуль) — на орбите с 18 мая 2010 года.
Космические корабли
Доставку экипажей и грузов осуществляют корабли:
Перспективные космические корабли:
Перспективные носитель:
Программа создания космического корабля на ядерной тяге предусматривает:
Космонавтика СССР
[править | править код]Космические программы:
- «Луна» — серия советских автоматических межпланетных станций для изучения Луны и космического пространства. Запуск космических кораблей советской серии «Луна» проводился с 1958 по 1976 год.
- «Зонд» — серия космических аппаратов, запускавшихся с 1964 по 1970 годы.
- «Марс» — серия автоматических межпланетных станций (АМС) для исследования планеты Марс и околопланетного пространства. Запускались с 1960 по 1973 год.
- «Венера» — серия космических аппаратов, для изучения Венеры и космического пространства, запускавшихся с 1961 по 1983 годы.
- «Вега» — предназначенные для изучения Венеры и кометы Галлея. Были изготовлены два идентичных аппарата (Вега-1 и Вега-2), которые в 1984—1986 гг. успешно выполнили свою миссию, в частности, впервые провели изучение венерианской атмосферы с помощью аэростатов.
Космические программы США
[править | править код]- «Эксплорер» — космическая программа НАСА которая обеспечивает полёты космических аппаратов для исследования и изучения космоса. С 1958 года программа осуществила 92 миссии, в том числе две в 2007, одну в 2008, и одну в 2009 году.
- «Mars Surveyor 98» — программа NASA по исследованию климата и поверхности Марса. (Не удачные миссии с 1998 по 1999 годы.)
- «Discovery Program» — программа изучения Солнечной Системы.
- «Новое Тысячелетие» — программы НАСА в рамках которой был осуществлен запуск Deep Space 1 - Основной целью полёта было испытание двенадцати образцов новейших технологий, способных значительно снизить стоимость и риски космических проектов.
- «Новые рубежи» — космическая программа НАСА для исследования наиболее загадочных и неизвестных районов Солнечной системы. Стартовала в 2003 году.
- «Mars Exploration Rover» (MER) — программа НАСА по исследованию планеты Марс с помощью двух однотипных мобильных, передвигающихся по поверхности космических аппаратов — марсоходов. В ходе выполнения программы на Марс были успешно доставлены марсоходы второго поколения MER-A Спирит (Spirit) и MER-B Оппортьюнити (Opportunity). Спускаемый аппарат с марсоходом Спирит совершил мягкую посадку на Марс 4 января 2004 в кратер Гусева. Спускаемый аппарат с марсоходом Оппортьюнити совершил мягкую посадку на Марс 25 января 2004 на Плато Меридиана.
- «Mars Scout» — космическая программа NASA по изучению Марса.
- «Созвездие» — космическая программа развития пилотируемой космонавтики в США, которая разрабатывалась и осуществлялась НАСА с 2004 по 2010 годы.
В рамках программы «Созвездие» разрабатывались:
- новый пилотируемый исследовательский корабль «Орион» (англ. Crew Exploration Vehicle — CEV);
- тяжёлая ракета-носитель «Арес-1» (Crew Launch Vehicle — CLV) для вывода на орбиту вокруг Земли пилотируемого исследовательского корабля;
- сверхтяжёлая ракета-носитель «Арес-5» (Cargo Launch Vehicle — CaLV) для вывода корабля за пределы околоземной орбиты и прочих полезных грузов;
- лунный модуль «Альтаир» (Lunar Surface Access Module — LSAM), предназначенный для посадки на Луну и взлёта с её поверхности.
«Новая пилотируемая космическая программа НАСА 2011 года.»
- Система космических запусков (англ. Space Launch System, SLS) — американская сверхтяжёлая ракета-носитель для пилотируемых экспедиций за пределы околоземной орбиты и выведения прочих грузов, разрабатываемая NASA вместо РН «Арес-5», отменённой вместе с программой «Созвездие». Первый пробный полет ракеты-носителя намечен на конец 2017 год.
- «Космический корабль» (к 2025 году) — способный лететь дальше орбиты Луны (ближайшие астероиды)
- «Космический корабль» (к 2030 году) — способный лететь до Марса ( астероиды в приделах орбиты Марса, Венера)
Бюджет агентства
[править | править код]НАСА обладает самым большим бюджетом среди всех космических агентств мира. С 1958 по 2008 годы НАСА истратила на космические программы (с учётом инфляции) около $810,5 млрд.
- Бюджет в 2005 году составлял около $16,2 млрд;
- Бюджет в 2007 году составлял около $17,4 млрд;
- Бюджет в 2008 году составлял около $17,3 млрд[4];
- Бюджет в 2009 году составлял около $17,6 млрд[5];
- Бюджет в 2010 году составлял около $18,7 млрд[6];
- Бюджет в 2011 году составлял около $19 млрд.
- Бюджет в 2012 году составлял около $17,770 млрд[7];
- Бюджет в 2013 году составляет около $17,711 млрд[7];
- Бюджет в 2014 году составит около $17,7 млрд
Запуски ракет и космических аппаратов
[править | править код]
Ракеты-носители Украины
[править | править код]Выведены из эксплуатации
[править | править код]- «Циклон» - 8 запусков к 1969 года, впервые запущен 27 октября 1967 года.
- «Циклон-2» - 14 запусков (с 1991 года), всего 106 запусков.
- «Циклон-3» - 31 запусков (с 1991 года), всего 122 запуска.
В эксплуатации
[править | править код]- «Зенит-2» - 38 запусков, первый запуск в 1999 году.
- «Зенит-3SL» - 30 запусков, первый запуск в 1999 году.
- «Зенит-3SLБ» - 3 пуски, первый пуск в 2008 году.
- «Днепр» - 13 запусков, первый запуск 21 апреля 1999 года.
Перспективные
[править | править код]- «Циклон-4» - космический ракетный комплекс (сейчас разрабатывается).
- «Маяк 12» - ракета-носитель (сейчас разрабатывается).
- «Маяк 22» - ракета-носитель, (сейчас разрабатывается).
- «Маяк 23» - ракета-носитель (сейчас разрабатывается).
- «Свитязь» - Авиационный космический ракетный комплекс (сейчас разрабатывается).
- «Орель» - Авиационный космический ракетный комплекс (сейчас разрабатывается).
Участники космической деятельности Украины
[править | править код]- «Государственное предприятие «Производственное объединение „Южный машиностроительный завод“ имени А. М. Макарова»» (г. Днепропетровск)
- «Государственное предприятие «Конструкторское бюро „Южное“ им. М. К. Янгеля» (г. Днепропетровск)
Ракетоносители и запуски
[править | править код]Морской старт — плавучий космодром для запуска ракет «Зенит» и одноименный международный консорциум по эксплуатации космодрома «Морской старт». Демонстрационный спутник был запущен 28 марта 1999 года.
Ниже приведены данные по существующим ракетоносителям:
- Союз-2 () СМ: 313 000 кг. - на НОО (200 км) - 7 130 кг. ГПО - 3 250 кг.
- Протон-М () СМ: 705 000 кг. - на НОО (200 км) - 23 000 кг. ГПО - 6 150 кг. Стоимость запуска $80 — $100 млн ( млрд рублей)
- Зенит-2/3 () СМ: 473 000 кг. - на НОО (200 км) - 13 700 кг. ГПО - 6 100 кг. Стоимость запуска $40 — $46 млн (1,2-1,4 млрд рублей)
- Атлас V 551 ()/() СМ: 473 000 кг. - на НОО (200 км) 18 814 кг. ГПО - 8 900 кг.
- Дельта IV Heavy 407 км 22,980 кг
- Титан IV-B 150-175 км 21,680 кг
- Falcon Heavy 200 км 53,000 кг
- Ariane 5 ES (Евросоюз) 407 км 20,000 кг
- H-IIB (Япония) СМ: 531 000 кг, 300 км - 16 500 кг
- CZ-3B () СМ: 458 970 км, на НОО - 12 000 кг, ГПО - 5 100 кг.
- CZ-5() СМ: 643 000 кг, на НОО - 25 000 кг, ГПО - 14 000 кг. (в 2014)
- GSLV Mk.3 () СМ: 644 750 кг, на НОО - 10 000 кг. ГПО - 4 400 кг.
Устаревшие:
Закрытые:
- Энергия Буран 105,000 кг (1988 год)
- Вулкан (не реализован) 200,000 кг
- УР-700-УР-900 (не реализован) 150,000 - 225,000 кг
Разрабатываемые:
- Ангара 35,000 - 40,500 кг
- Арес-5 188,000 кг
- CZ-5 (Великий поход-5) 25,000 кг
Другие:
Последние запуски:
Таблица запусков: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtceJ_4vZ7mSdDV4QWVVdEY0RXRFQUc0X05RZjFpN1E#gid=10
BBC дает представление о масштабах Солнечной системы: http://www.bbc.co.uk/bbc.com/future/bespoke/20140304-how-big-is-space-interactive/index.html
Дата (UTC) | Места запуска | Модель РН | Изображение РН | ПН | Изображение ПН | Итог | Описание
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 января 1990 11:46:00 | Утиноура M1 ISAS | Mu-3S-II M-3S2-5 | Hiten (Хитэн) | Успешно | Первый японский космический зонд для исследований Луны. Цель полёта — Исследование гравитационного поля Луны, изучение аэродинамического торможения в атмосфере Земли, измерения космической пыли в окрестностях Луны. Масса – 143 кг, Мощность: 110 Вт. | ||
25 января 1994 16:34:00 | Ванденберг SLC4W NASA | Титан II SLV 23G-11 | Clementine | Успешно | Зонд по испытанию военных технологий и параллельного произведения детальной фотосъемки поверхности Луны, передал на Землю около 1,8 млн снимков поверхности Луны. Все снимки чёрно-белые. Масса – 227 кг, Мощность: 360 Вт. | ||
7 января 1998 02:28:44 | База ВВС США на мысе Канаверал NASA | Афина-2 | Lunar Prospector | Успешно | АМС Lunar Prospector предназначена для глобальной съёмки элементного состава поверхности Луны, исследования её гравитационного поля и внутреннего строения, магнитного поля и выделения летучих веществ. Масса – 158 кг, Мощность: 202 Вт. | ||
2 марта 2004 07:17:00 | Куру ESA | Ариан 5G+ | Rosetta | Успешно | Цель полёта — исследование кометы 67P/Чурюмова — Герасименко Масса – 3000 кг, Мощность: 850 Вт. | ||
12 августа 2005 11:43:00 | Мыс Канаверал SLC-41 NASA | Atlas V-401 | Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) | Успешно | (АМС) предназначенная для исследования Марса. Одной из главных задач миссии является создание подробной карты марсианского ландшафта с помощью камеры высокого разрешения и выбор посадочных площадок для будущих миссий на поверхности Марса. MRO играл важную роль в выборе места посадки для Phoenix Lander. Также исследовались места посадки для марсохода Mars Science Laboratory. MRO передавал телеметрию во время посадки этих аппаратов и действовал в качестве телекоммуникационного ретранслятора для них. MRO использует свою научную аппаратуру для изучения марсианского климата, погоды, атмосферы и геологии; ищет признаки жидкой воды в полярных шапках и под поверхностью планеты. Аппарат построен компанией Lockheed Martin под руководством Лаборатории Реактивного Движения, на проект было потрачено 720 млн долл. Масса – 2180 кг, топливо: 1149 кг. | ||
19 января 2006 19:00:00 | Мыс Канаверал SLC-41 NASA | Atlas V-551 | Новые горизонты (New Horizons) | Успешно | (АМС) запущенная в рамках программы «Новые рубежи» (New Frontiers) и предназначенная для изучения Плутона и его естественного спутника Харона. Пролетев мимо Плутона (в 2015 году), аппарат, возможно, изучит один из объектов пояса Койпера. Система позволит передавать данные на Землю со скоростью 38 кбит/с (4,75 кбайт/с) в районе Юпитера — скорость, сравнимая со скоростью устаревшего модема. По достижении Плутона аппарат сможет передавать данные со скоростью 768 бит/с (96 байт в секунду; 1 мегабайт будет передаваться примерно 3 часа). Это крайне маленькая скорость, но она позволит передать на Землю ценные научные данные и даже высококачественные фотографии. Стоимость осуществления проекта оценивалась в 650 млн долларов. Масса – 478 кг, Топливо: 80 кг. Мощность: 228 Вт. | ||
27 сентября 2007 11:34:00 | Мыс Канаверал SLC-17B NASA | Дельта-27925H | Dawn (Доун) | Успешно | (АМС) – девятая миссия в рамках программы Discovery, для исследования астероида Весты и карликовой планеты Цереры. Аппарат достиг Весты в 2011 году, а в начале сентября 2012 года закончил работу на орбите вокруг этого небесного тела. Программа предусматривает изучение карликовой планеты Цереры, АМС приблизится к ней в 2015 году. В отличие от предыдущих АМС, исследовавших более одного небесного тела, АМС «Доун» не просто пролетела мимо Весты — промежуточной точки назначения — но вышла на орбиту вокруг Весты, и после года на её орбите продолжила дальнейший полёт к Церере. АМС оборудована тремя ксеноновыми двигателями, разработанными на основе образца, испытанного на зонде Deep Space 1. Каждый двигатель имеет тягу 30 мН и удельный импульс 3100 с; одновременно возможна работа одного двигателя. Масса – 725 кг. | ||
24 октября 2007 10:05:00 | Сичан CNSA | Великий поход-3A (CZ-3A) | Чанъэ-1 | Успешно | Спутник изучения Луны, с помощью "Чанъэ-1" был проведен ряд научных экспериментов, на Землю была передана информация общим объемом 1,37 терабайт, что позволило впервые создать полную объемную карту Луны. Первый этап китайской программы по исследованию Луны (Chinese Lunar Exploration Program), предусматривающей изучение Луны с помощью роботов и полётов космонавтов. Задачей Чанъэ-1 является облёт Луны и сбор данных для составления цифровой модели её рельефа. Расходы по проекту составляют 150—180 млн долл. 1 марта 2009 года «Чанъэ-1» закончил программу исследований, и был уничтожен путём жёсткой посадки на лунную поверхность. | ||
22 октября 2008 00:52:00 | Шрихарикота ISRO | PSLV-XL | Чандраян-1 | Успешно | Первый индийский лунный зонд и первый запуск модификации PSLV-XL. В число основных целей «Чандраян-1» входит поиск полезных ископаемых и запасов льда в полярных регионах Луны, а также составление трёхмерной карты поверхности. Масса – 1304 кг. 14 ноября от «Чандраян-1» отстыковался лунный ударный зонд, который совершил в 15:01 UTC жёсткую посадку недалеко от кратера Шеклтон, расположенного рядом с южным полюсом Луны. 29 августа 2009 года, после пребывания аппарата на лунной орбите в течение 312 дней, связь с аппаратом была потерян. | ||
7 марта 2009 03:49:57 | Мыс Канаверал SLC-41 NASA | Delta II | Kepler | Успешно | астрономический спутник НАСА, оснащённый сверхчувствительным фотометром, специально предназначенный для поиска экзопланет (планет вне Солнечной системы — у других звёзд), подобных Земле. Это первый космический аппарат, созданный с такой целью. Масса – 1039 кг. | ||
19 июня 2009 21:32:00 | Мыс Канаверал SLC-41 NASA | Atlas V-401 | Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) | Успешно | (АМС) – предназначенная для исследования Луны. В начале сентября 2012 года с помощью легковесного радара с синтезированной апертурой (Mini-RF) были открыты залежи водяного льда, массовая доля которого составляет 5-10% вещества, слагающего стенки кратера Шеклтона. Эти цифры перекрыли предыдущие консервативные оценки количества воды в лунном грунте в 5-10 раз. Результаты позволяют с ещё большим оптимизмом смотреть на будущую колонизацию спутника Земли и строительство там стационарных населённых баз. Может служить ретранслятором для будущих лунных спускаемых аппаратов и луноходов. LRO вместе с другим аппаратом Lunar Crater Observation and Sensing Satellite (LCROSS) являются авангардом программы НАСА «Lunar Precursor Robotic Program» по возвращению на Луну. (Эта миссия станет первой после провозглашения инициативы президента Буша по возвращению на Луну.) Масса – 1846 кг, Мощность – 1850 Вт. | ||
5 августа 2011 11:25:00 | Мыс Канаверал SLC-41 NASA | Atlas V-551 | Юнона (Jupiter Polar Orbiter) | Успешно | АМС — Для исследование атмосферы, магнитного поля и магнитосферы, внутренней структуры Юпитера, исследования спутников. Предполагается что она достигнет Юпитера 16 октября 2016 года. Стоимость осуществления проекта оценивалась в 1 000 млн. долларов. Масса – 3 600 кг, Мощность: 600 Вт. | ||
1 марта 2013 21:00:00 | Мыс Канаверал SLC-40 SpaceX | Falcon 9 v1.0 | Dragon SpaceX CRS-2 | Успешно | Вторая коммерческая миссия к МКС. Первое использование негерметичного отсека корабля. | ||
21 апреля 2013 21:00:00 | Уоллопс/MARS Orbital Sciences | Антарес | Сигнус | Успешно | Массо-габаритный макет (~3800 кг) корабля Сигнус был выведен на орбиту первым испытательным пуском. | ||
7 сентября 2013 03:27:00 | Уоллопс/MARS LP-0B Исследовательский центр Эймса | Минотавр-5 | LADEE | Успешно | «Исследователь лунной атмосферы и пылевого окружения» — программа изучения лунной атмосферы и пылевого окружения её орбиты. Новая система лазерной связи НАСА под названием Lunar Laser Com Demo (LLCD) поставила рекорд по скорости передачи данных в космосе. Система LLCD является перспективной системой связи, основанной на передаче данных не с помощью радиоволн, а с помощью лазерных импульсов. Первый сеанс лазерной связи Земля-Луна состоялся 27 сентября 2013 года, LLCD работает на рекордной скорости в 622 Мегабит/с. Масса – 383 кг. Стоимость - $ 280 млн. | ||
14 сентября 2013 05:00:00 | Утиноура JAXA | Эпсилон | SPRINT-A | Успешно | HISAKI — первый японский космический телескоп для дистанционного наблюдения за планетами солнечной системы. Основная задача космического аппарата — наблюдение за Венерой, Марсом и Юпитером. Масса – 348 кг. | ||
18 сентября 2013 14:58:00 | Уоллопс/MARS Orbital Sciences | Антарес | Сигнус-1 (Cygnus Orb-D1) | Успешно | Демонстрационный полёт с доставкой груза, включающий сближение и стыковку с МКС. |
Ракетоносители Японии:
Дата первого запуска (UTC) | Места запуска | Ракета-носитель | Стартовая масса, кг | Полезная Нагрузка, кг | Масса ПН ГПО(НОО), кг | Стоимость запуска, $ млн | Стоимость разработки, $ млн | Годы разработки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 августа 2001 07:00:00 | Танэгасима JAXA | H-IIA (H2A202) | 285 000 | VEP 2 LRE | 4 100 (10 000) | 100 000 000 | нет данных | нет данных |
10 сентября 2009 17:01:46 | Танэгасима JAXA | H-IIB | 531 000 | H-II Transfer Vehicle (16 500) | 8 000 (19 000) | нет данных | 3 000 000 000 | (2004) 5 |
14 сентября 2013 05:00:00 | Утиноура JAXA | Эпсилон | 91 000 | SPRINT-A (348) | 450 (12 000) | 38 000 000 | 205 000 000 | (2001) 12 |
В следующей таблице приведены характеристики различных ракет-носителей лёгкого класса:
Ракета-носитель | Страна | Первый полёт | Количество запусков в год (всего) | Широта стартового комплекса | Стартовая масса, т | Масса полезной нагрузки, т | Успешных пусков | Стоимость пуска, млн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НОО¹ | ССО² | ГПО | |||||||||
«Рокот»[8] | → | 20.11.1990 | 1—4 (29) | 62° / 46° | 107,5 | 2,1 | 1,6 | 93 % | 39—44,6 $[9] | ||
«Днепр»[10] | 21.04.1999 | 1—3 (22) | 51° / 46° | 211 | 3,7 | 2,3 | 95 % | 15 $[11][12]—30,7[13] | |||
«Стрела»[14] | 05.12.2003 | 1 (3) | 46° | 105 | 1,6 | 1,1 | 100 % | 8,5 $[15] | |||
«Вега»[16][17] | 13.02.2012 | 1—3 (8) | 5° | 137 | 2,3 | 1,6 | 100 % | 42 $[18]—59[19] | |||
«Антарес»[20] | 21.04.2013[21] | 1—3 (6) | 38° | 240 | 5,6 | 4,4 | 83 % | ||||
«Союз-2.1в»[22] | 28.12.2013 | 1 (2) | 62° | 160 | 2,8 | 1,4 | 100 % | 38 $ (1220 рублей)[23] | |||
«Ангара 1.2»[24] | 09.07.2014[25] | (1) | 62° | 171 | 3.8 | 100 % | |||||
¹ — высота 300 км, наклонение соответствует космодрому; ² — высота 300 км, наклонение 98°. |
Ракетчики любители в России http://www.mosgird.ru/
Искал инфу про ракетомоделистов и ракетчиков, нашел проект ракеты москвича Антона Фастенкова которая даже попала в журнал "Популярная механика" http://raketoff.ru/?paged=3 http://is.park.ru/doc.jsp?urn=46857045
Черновик шаблонов
[править | править код]Здесь я буду работать над созданием шаблонов, после чего они будут помещены в статьи.
Запуски космических аппаратов
Запуск | Спутник | Автоматическая межпланетная станция | Пилотируемый полёт | Орбитальная станция | Изображение | Итог причины | Масса | Высота,км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата: 1957 год (2:0) | ||||||||
4 октября 19:28 UTC | СССР Спутник-1 (ПС-1) | Успех, первый космический аппарат Земли | 83,6 кг | Апогей — 947 Перигей — 228 | ||||
3 ноября 02:30 UTC | СССР Спутник-2 (ПС-2) | Успех, впервые выведший в космос живое существо — собаку. Длительность полёта — 162 дня (14 апреля 1958). | 508,3 кг | Апогей — 1660 км Перигей — 212 км | ||||
6 декабря 16:44:34 UTC | ВМС США Авангард TV3 (Test Vehicle 3) | Провал, на 2 секунде ракета потеряла тягу | 1,36 кг | |||||
Дата: 1958 год | ||||||||
1 февраля 03:47 UTC | Армия США Эксплорер-1 (Explorer-I) | Успех, первый американский искусственный спутник Земли | 21,5 кг | Апогей — 2550 км Перигей — 358 км | ||||
5 февраля 07:33 UTC | ВМС США Авангард TV3BU (Test Vehicle 3BU) | Провал, по достижении высоты около 450 метров, на 57 секунде полёта произошёл сбой системы управления. Ошибочные электрические сигналы вызвали поворот главного двигателя и в результате ракета переломилась пополам. | 1,36 кг | |||||
5 марта 18:27:57 UTC | Армия США Эксплорер-2 (Explorer-2) | Провал, не удалось достичь орбиты после сбоя в работе ракеты-носителя Юпитер-С, а именно после того как четвертая ступень ракеты не запустилась | 21,5 кг | |||||
17 марта 12:15 UTC | ВМС США Авангард-1 (TV-4) | Успех, он и сейчас находится на орбите, спустя 50 лет после запуска. | 1,47 кг | Апогей — 3969 км Перигей — 654 км | ||||
26 марта 17:31 UTC | США Эксплорер-3 | Успех, в результате полёта Эксплорера-3 подтвердилось существование радиационного пояса Земли, открытого Джеймсом Ван Алленом. | 21,5 кг | Апогей — 2799 км Перигей — 358 км | ||||
27 апреля 09:01 UTC | СССР Объект Д №1 | Провал, на 89 секунде развалилась из-за возникших колебаний и упала в 100 километрах от старта. | 1327 кг | |||||
6 декабря 16:44:34 UTC | ВМС США Авангард TV5 (Test Vehicle 5) | Провал, третья ступень не отделилась из-за электрического сбоя. Ракета со спутником не набрала необходимой скорости, и достигнув высоты 550 километров, упала. | 1,36 кг | |||||
15 мая 07:12 UTC | СССР Спутник-3 (Объект Д №2) | Успех, первый полноценный космический аппарат. Имея форму конуса с диаметром основания 1,73 метра и высотой 3,75 метра, на борту спутника было размещено 12 научных приборов. Приборы спутника изучали состав атмосферы на высотах полета, определяли концентрацию заряженных частиц, протонов и космических лучей, магнитных и электростатических полей, наличие и частоту встречи с микрометеоритами. Сход с орбиты - 6 апреля 1960 года. | 1327 кг | Апогей — 1881 км Перигей — 226 км | ||||
28 мая 03:46:20 UTC | ВМС США Авангард SLV-1 (Satellite Launch Vehicle 1) | Провал, вторая ступень закончила работу не штатно, и третья ступень запустилась в неверном направлении. | 10 кг | Апогей — 3500 км | ||||
26 июня 05:00:52 UTC | ВМС США Авангард SLV-2 (Satellite Launch Vehicle 2) | Провал, вторая ступень закончила работу не штатно, по неизвестной причине преждевременно закончила работу. | 10 кг | Апогей — 165 км | ||||
25 июля 03:46:20 UTC | ВМС США NOTS 1 (Pilot-1) | Провал, неожиданные потери сигнала во время подъема. | 1.05 кг | |||||
26 июля 15:07 UTC | США Эксплорер-4 (Explorer-IV) | Успех, cпутник предназначался для исследования радиационных поясов Земли и влияния ядерных взрывов на эти пояса. | 25,5 кг | Апогей — 2213 км Перигей — 263 км | ||||
17 августа 12:18 UTC | ВВС США Пионер-0 (Thor-Able 1) | Провал, на 74 секунде полёта взорвалась первая ступень ракеты-носителя Тор-Эйбл. Зонд для исследования Луны, с её орбиты. Первый аппарат, запущенный в рамках программы «Пионер». Был оборудован телевизионной камерой, магнитометром и датчиком микрометеоритов. | 38 кг | Апогей — 16 км | ||||
24 августа 06:17:22 UTC | Армия США Эксплорер-5 (Explorer-V) | Провал, первая ступень при отделении столкнулась с блоком верхних ступеней, и вторая ступень запустилась в неверном направлении | 17,24 кг | |||||
23 сентября 09:03 UTC | СССР Луна-1А (Е-1 №1) | Провал, на 87 секунде полёта взорвалась первая ступень ракеты-носителя вследствие развивающихся автоколебаний. | 361 кг | |||||
26 сентября 15:38 UTC | ВМС США Авангард SLV-3 (Satellite Launch Vehicle 3) | Провал, вторая ступень по неизвестной причине придала спутнику недостаточное ускорение. После выгорания третьей ступени спутник достиг высоты 426 километров, но не вышел на орбиту из-за недобора скорости. | 10 кг | Апогей — 426 км | ||||
11 октября 8:42 UTC | НАСА США Пионер-1 (Thor-Able 2) | частично успешный, пролетел по суборбитальной траектории, достигнув высоты почти 114 тысяч километров (1/3 расстояния до Луны). За время 43-часового полёта аппарат передавал данные о состоянии межпланетной среды. Из научного оборудования были установлены: Телевизионная установка для получения снимков обратной стороны Луны, Ионизационная камера для измерения космической радиации, три магнитометра для измерения магнитного поля между Землёй и Луной и обнаружения магнитного поля Луны, датчик микрометеоритов. | 38,28 кг | Апогей — 113 854 км | ||||
11 октября UTC | СССР Луна-1В (Е-1 №2) | Провал, на 104 секунде полёта взорвалась первая ступень ракеты-носителя вследствие развивающихся автоколебаний. | 361 кг | |||||
23 октября 3:21 UTC | США Маяк-1 (Beacon 1) | Провал, американский технологический спутник. В ходе запуска, на 149-й секунде полёта, блок верхних твердотопливных ступеней отделился до выгорания топлива первой ступени. | 4 кг | |||||
8 ноября 07:30:21 UTC | [[НАСА]] Пионер-2 (Thor-Able 3) | Провал, третья ступень не сработала, аппарат не смог достигнуть второй космической скорости. | 38,28 кг | Апогей — 1 550 км | ||||
4 декабря 23:41:58 UTC | СССР Луна-1С (Е-1 №3) | Провал, уничтожена из-за взрыва топливного бака ракеты-носителя на 245 секунде полета. | 361 кг | |||||
6 декабря 5:44 UTC | НАСА Пионер-3 (Pioneer 3) | частично успешный, пролетел по суборбитальной траектории, первая ступень преждевременно завершила работу, зонд преодолел примерно треть расстояния до Луны, 102 360 км упав обратно на Землю и сгорел в атмосфере над Африкой. Для запуска Пионера-3 использовалась ракета Юнона-2. Это был первый старт с использованием данной ракеты. Длительность полёта - 38 часов 6 минут. | 38,28 кг | Апогей — 102 000 км | ||||
18 декабря 23:02 UTC | НАСА SCORE (Signal Communications by Orbiting Relay Equipment) | Успех, первый в мире спутник связи с пассивным отражателем запушенный на наклонную эллиптическую орбиту. Также и первый запуск ракеты-носителя Атлас-B. После запуска 13 дней пересылал сообщения. Срок службы спутника равнялся 34 дням. | 70 кг | Апогей — 1481 км Перигей — 177 км | ||||
Дата: 1959 год | ||||||||
2 января 16:41 UTC | СССР Луна-1D (Е-1 №4 «Мечта») | Частично-успешный, прошла на расстоянии 6000 километров от поверхности Луны и вышла на гелиоцентрическую орбиту. Несмотря на то, что станция в Луну не попала, АМС «Луна-1» стала первым в мире космическим аппаратом, достигшим второй космической скорости, преодолевшим притяжение Земли и ставшим искусственным спутником Солнца. Период обращения — 450,0 дней. Наклонение — 0,0010° | 361 кг | Апогей — 1,315 а. е. Перигей — 0,976 а. е. | ||||
17 февраля 16:05 UTC | ВМФ США Авангард-2 (SLV 4) | Успех, стал первым в мире метеоспутником, выведенным на орбиту, однако его метеоданные оказались бесполезными. Передатчики телеметрии работали в течение 19 дней[3], но данные со спутника были неудовлетворительными из-за того, что спутник, неудачно отделившись от третей ступени, начал вращаться с большой угловой скоростью. Время сушествования до схода с орбиты около 300 лет. | 10,2 кг. | Апогей — 2974 км Перигей — 559 км | ||||
28 февраля 21:50 UTC | DARPA Дискаверер-1 (CORONA Test) | Провал, прототип разведывательных спутников серии KH-1, запускавшихся по программе CORONA. В отличие от серийных спутников на прототипе не была установлена фотокамера. Вместо неё располагались телеметрические датчики, записывающие около 100 параметров полёта и работы аппарата и передающие их на Землю по 15 каналам. Дискаверер-1 считается первым в мире аппаратом, выведенным на полярную орбиту. | 18 кг | Апогей — 967 км Перигей — 163 км | ||||
3 марта 17:11 UTC | NASA Пионер-4 | Успех, пролетел на расстоянии 60 000 километров от Луны на скорости 7,230 км/с. Такое расстояние было слишком велико для срабатывания фотосенсора. «Пионер-4» передавал данные о радиационной обстановке на протяжении 82 часов до расстояния 658,000 километров, в результате не было обнаружено никакой радиации в лунных окрестностях. После пролета Луны «Пионер-4» вышел на гелиоцентрическую орбиту и стал спутником Солнца. Это первый американский аппарат развивший вторую космическую скорость и преодолевший таким образом притяжение Земли. Период обращения — 398,0 дней. Наклонение — 29,9° | 5,87 кг | Апогей — 1,13 а. е. Перигей — 0,98 а. е. | ||||
13 апреля 21:21 UTC | DARPA Дискаверер-2 (CORONA Bio 1) | Успех, прототип разведывательных спутников серии KH-1, запускавшихся по программе CORONA. Первый в мире аппарат, стабилизированный по трём осям по командам с Земли. В отличие от серийных спутников на прототипе не была установлена фотокамера. Вместо неё располагались телеметрические датчики, записывающие около 100 параметров полёта и работы аппарата и передающие их на Землю по 15 каналам. По сравнению с Дискаверером-1 программа полёта была дополнена отработкой сброса капсулы и её обнаружения. | 111 кг | Апогей — 346 км Перигей — 239 км | ||||
18 июня 08:08 UTC | СССР Луна-2А (Е-1А № 5) | Провал, Из-за аварии ракеты-носителя «Восток-Л» — на 153 секунде полета по команде гирогоризонта выключился двигатель, пуск закончился неудачей. | 387 кг | |||||
22 июня 20:16:09 UTC | ВМС США Авангард SLV-6 (Satellite Launch Vehicle 6) | Провал, из-за сбоя клапана давления двигателя второй ступени. Излишнее давление вызвало разрыв топливного бака. | 10,3 кг | Апогей — 140 км | ||||
16 июля 17:37 UTC | NASA Эксплорер С-1 (Explorer S-1) | Провал, через 5,5 секунд после старта отказало питание системы управления ракеты Юнона-2. В целях безопасности ракеты была уничтожена по команде с Земли. | 41 кг | |||||
7 августа 14:24 UTC | NASA Эксплорер-6 (Explorer S-2) | Успех, для исследования околоземного пространства. С него был получен первый в мире фотоснимок Земли с орбиты[26]. | 64 кг | |||||
13 августа 19:00 UTC | DARPA Дискаверер-5 (KH-1 2, Corona 5), | Успех, от аппарата была отделена спускаемая капсула. При помощи тормозного двигателя она была спущена над Тихим океаном. Однако с капсулы не было получено сигналов радиомаяка, найти её так и не удалось. | 111 кг | |||||
19 августа 19:24 UTC | DARPA Дискаверер-6 (KH-1 3, Corona 6) | Успех, сбой тормозного двигателя спускаемой капсулы вызвал её потерю. | 111 кг | |||||
12 сентября 06:39 UTC | СССР Луна-2 (Е-1А № 6) | Успех, первая в мире станция, достигшая поверхности Луны. На поверхность Луны был доставлен вымпел с изображением герба СССР. | 390,2 кг | |||||
17 сентября 20:28 UTC | Транзит-1А | Провал, американский военно-морской навигационный спутник. Предполагалось использовать его для калибровки инерционных систем управления ракет «Поларис». | 119 кг | |||||
18 сентября 05:20 UTC | ВМС США Авангард-3 | Успех, для изучения околоземного пространства. Последний спутник, запущенный по программе «Авангард». По расчётам, Авангард-3 просуществует на орбите около трёхсот лет. | 22,7 кг | |||||
4 октября 02:24 UTC | СССР Луна-3 (Е-2А) | Успех, в ходе полёта были впервые получены изображения обратной стороны Луны. | 278,5 кг | |||||
13 октября 15:30 UTC | NASA Эксплорер-7 | Успех, для исследования околоземного пространства. | 41 кг | |||||
7 ноября 20:28 UTC | DARPA Дискаверер-7 (KH-1 4, Corona 7) | Успех, источник питания не смог обеспечить нормальную работу системы управления и стабилизации, и аппарат начал кувыркаться на орбите. Отделение спускаемой капсулы произвести не удалось. | 111 кг | |||||
20 ноября 19:25 UTC | DARPA Дискаверер-7 (KH-1 5, Corona 8) | Успех, после 15 витков вокруг Земли была отделена спускаемая капсула. Однако во время спуска не раскрылся парашют, капсула приземлилась вне планируемой зоны спуска, и найти её не удалось. | 111 кг | |||||
26 ноября 07:26 UTC | NASA Пионер П-3 (Pioneer P-3) | Провал, Запуск Пионера П-3 при помощи ракеты Атлас-Эйбл прошёл неудачно. На 45-й секунде после старта раскололся пластиковый головной обтекатель. Спутник и третья ступень ракеты-носителя подверглись огромным аэродинамическим нагрузкам. На 104-й секунде полёта пропала связь с аппаратом и третьей ступенью. Телеметрия с первой и второй ступеней ракеты поступала по плану. | 168 кг | |||||
Дата: 1960 год | ||||||||
26 февраля 17:25 UTC | USAF Мидас-1 | Провал, Вторая ступень ракеты-носителя не отделилась. Аппарат не смог достичь планируемой полярной орбиты и совершил суборбитальный полёт с высотой 4500 км. | 2 025 кг | |||||
11 марта 13:00 UTC | NASA Пионер-5 (Pioneer P-2) | Успех, исходя из всех переданных на Землю данных было установлено существование межпланетных магнитных полей. | 43 кг | |||||
23 марта 13:35 UTC | NASA Эксплорер С-46 | Провал, не сработала третья ступень ракеты Юнона-2 и был потерян радиоконтакт. | 15,7 кг | |||||
1 апреля 11:45 UTC | USAF ТИРОС-1 (А-1) | Успех, первый в мире успешно работающий меторогический спутник. Разработан для проверки возможности получения и использования фотографий облачного покрова со спутников. | 122,5 кг | |||||
13 апреля 12:02 UTC | Транзит_1Б | Успех, американский военно-морской навигационный спутник. Предполагалось использовать его для калибровки инерционных систем управления ракет «Поларис». | 121 кг | |||||
15 апреля 15:06 UTC | СССР Луна-4А (Е-3 № 1) | Провал, из-за аварии третьей ступени ракеты-носителя пуск закончился неудачей. Станция вышла на траекторию с максимальным удалением от Земли порядка 200 000 км с последующим возвращением к Земле, входом в земную атмосферу и прекращением существования. | ||||||
15 апреля 20:30 UTC | DARPA Дискаверер-11 (KH-1 8, Corona 11) | Успех, Дискаверер-11 был предназначен для оценки, насколько быстро СССР производит бомбардировщики дальнего действия и баллистические ракеты, а также места их развёртывания. Однако вернуть на Землю капсулу с отснятой плёнкой не удалось из-за сбоя системы контроля высоты. | 111 кг | |||||
19 апреля 16:07 UTC | СССР Луна-4B (Е-3 № 2) | Провал, из-за аварии ракеты-носителя в момент старта пуск закончился неудачей. | ||||||
15 мая 00:00:00 UTC | СССР Спутник-4 (Восток-1П) | Успех, 1-й прототип корабля-спутника (беспилотный) Восток, нёс на себе научные приборы, телевизионную систему, герметичную кабину с «Алексей Алексеевичем Мандельштамом», куклой взрослого человека. Эта кукла имитировала не только внешний вид, рост (164 см) и вес (72 кг) будущего космонавта, но и анатомическое строение — в кукле имелись «почки», «печень», «сердце» и «легкие». | 1 477 кг. | |||||
24 мая 17:36 UTC | USAF Мидас-2 (Midas ETS-I F2) | Успех, американский спутник раннего предупреждения о ракетных запусках по программе MIDAS. Аппарат был не отделяемым от второй ступени «Аджена». Длина - 6 м, Диаметр - 1,5 м. 7 февраля 1974 года аппарат вошёл в плотные слои атмосферы и сгорел. | 2 268 кг | |||||
22 июня 11:45 UTC | USAF Транзит-2A (А-1) Solrad 1 (GRAB SV2) | | Успех, первая в мире спутниковая система навигации. Успех, первый в мире спутник радиотехнической разведки. | 122,5 кг | ||||
29 июня 22:00:44 UTC | DARPA Дискаверер-12 (KH-1 9, Corona 12 Diagnostic) | Провал, Сбой системы контроля высоты второй ступени ракеты-носителя «Аджена». | 111 кг | |||||
28 июля 09:31:00 UTC | СССР Спутник-5-1 (Восток-1 № 1) | Провал, 1-й корабля-спутника (обитаемый) Восток-1 № 1, На 19-й секунде полёта у ракеты-носителя разрушился боковой блок первой ступени, в результате чего она упала и взорвалась. Собаки Чайка и Лисичка погибли. Аварийная комиссия пришла к выводу, что наиболее вероятной причиной гибели носителя и корабля следует считать разрушение камеры сгорания бокового блока вследствие высокочастотных колебаний | 4 700 кг. |
Шаблон №001Б
[править | править код]КА | Дата (UTC) | Ракета-носитель | Имя | SCD | NSSDC ID | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1М № 1 Марс 1960А | 10 октября 1960 | Молния | - | 00371 | 1962-040A | На 300-й секунде полёта, на высоте около 120 км произошёл отказ системы управления, приведший к отключению двигателей третьей
|