Доклад по астрономии ученика 11 "Б" класса средней школы № 536 Капустникова Вячеслава
1998
Космический корабль
Космический корабль — это летательный аппарат, предназначенный для полета людей или перевозки грузов в космическом пространстве. Космические корабли для полета по околоземным орбитам называют кораблями-спутниками, а для полета к другим небесным телам — межпланетными кораблями. Основные черты космических кораблей можно рассмотреть на примере всем известного космического корабля «Союз».
«Союзы» — поколение космических кораблей, пришедших на смену широко известным «Востокам», на одном из которых поднялся в космос первый посланец Земли — советский гражданин Ю. А. Гагарин, и «Восходам», первым многоместным космическим кораблям. На «Союзах» впервые были выполнены маневрирование в космосе, ручная стыковка, осуществлен переход двух космонавтов из корабля в корабль, отрабатывалась система управления спусков с орбиты и многое другое. Впоследствии «Союзы» неоднократно курсировали к орбитальным станциям «Салют» и обратно, экипаж «Союза» произвел первую стыковку с космическим кораблем США, на «Союзах» космонавты не раз выполняли научные исследования и доставляли с орбиты информацию, необходимую различным отраслям народного хозяйства страны.
Корабль «Союз» имеет внушительные размеры. Его длина — около 8 м, наибольший диаметр — около 3 м, масса перед стартом составляет почти 7 т. Все отсеки корабля покрыты снаружи специальным теплоизолирующим «одеялом», защищающим конструкцию и оборудование от перегрева на солнце и слишком сильного охлаждения в тени.
В корабле 3 отсека: орбитальный, приборно-агрегатный и спускаемый аппарат. В орбитальном отсеке космонавты работают и отдыхают во время полета по орбите. Здесь размещаются научная аппаратура, спальные места экипажа, различные бытовые устройства. Если корабль предназначен для стыковки с орбитальной станцией или другим кораблем, на орбитальном отсеке устанавливается стыковочный узел.
Круглый люк соединяет орбитальный отсек СЃРѕ спускаемым аппаратом. Рто главное рабочее место экипажа РїСЂРё управлении кораблем РІ полете. Космонавты находятся РІ спускаемом аппарате РІРѕ время выведения РЅР° орбиту, стыковки Рё СЃРїСѓСЃРєР° РЅР° Землю. РћРЅРё размещаются РІ амортизированных креслах 1 перед пультами управления. Снаружи спускаемый аппарат имеет теплозащитное покрытие, защищающее его РѕС‚ чрезмерного нагрева РІРѕ время полета РІ атмосфере. Особая форма Рё установленные РЅР° спускаемом аппарате управляющие РјРёРєСЂРѕ реактивные двигатели позволяют ему совершать РІ атмосфере планирующий СЃРїСѓСЃРє РїРѕ относительно пологой траектории. РџСЂРё этом экипаж испытывает РЅРµ слишком большие перегрузки.
В третьем отсеке корабля — приборно-агрегатном — находятся его основные служебные системы. Здесь установлены: небольшие реактивные двигатели, обеспечивающие различные перемещения и ориентацию корабля в космическом пространстве, аппаратура и агрегаты системы терморегулирования, поддерживающей в корабле заданную температуру; радиотехническая аппаратура, с помощью которой на Землю передаются данные различных измерений, принимаются команды Центра управления и ведутся переговоры со специалистами.
В этом же отсеке размещена основная двигательная установка корабля. Она состоит из двух мощных жидкостных ракетных двигателей. Один из них — основной, другой — резервный. С помощью этих двигателей корабль может перейти на другую орбиту, сблизиться с орбитальной станцией или отойти от нее, замедлить свое движение для перехода на траекторию спуска.
После торможения на орбите отсеки корабля отделяются друг от друга. Орбитальный и приборно-агрегатный отсеки сгорают в атмосфере, а спускаемый аппарат совершает спуск в заданный район посадки. Когда до Земли остается 9—10 км, срабатывает парашютная система. Сначала раскрывается тормозной парашют, а затем — основной. На нем спускаемый аппарат совершает плавный спуск. Непосредственно перед приземлением на высоте 1 м включаются двигатели мягкой посадки.
Вслед за «Союзами» в нашей стране были созданы усовершенствованные космические корабли «Союз Т», и «Союз ТМ», которые существенно расширили возможности пилотируемых полетов и обслуживания орбитальных научных станций.
Транспортный космический корабль «Прогресс» предназначен для доставки РЅР° орбитальные станции «Салют» Рё «Мир» различных РіСЂСѓР·РѕРІ Рё топлива для дозаправки двигательной установки станции. Хотя РѕРЅ РІРѕ РјРЅРѕРіРѕРј напоминает «Союз», РІ его конструкции имеются Рё существенные отличия. Ртот корабль тоже состоит РёР· 3 отсеков, РЅРѕ РёС… назначение Рё, следовательно, конструкция иные. Транспортный корабль РЅРµ должен возвращаться РЅР° Землю. Естественно, РІ его составе нет Рё спускаемого 1 аппарата. Вместо него имеется отсек для перевозки топлива — горючего Рё окислителя, Р° орбитальный отсек РІ «Прогрессе» превратился РІ РіСЂСѓР·РѕРІРѕР№. Р’ нем РЅР° орбиту доставляют запасы пищи Рё РІРѕРґС‹, научную аппаратуру, сменные блоки различных систем орбитальной станции. Р’СЃРµ это составляет свыше 2 С‚ РіСЂСѓР·Р°.
Приборно-агрегатный отсек «Прогресса» похож на аналогичный отсек корабля «Союз». Но и в нем есть некоторые различия. Ведь
«Прогресс» — корабль автоматический, и поэтому здесь все системы и агрегаты работают только самостоятельно или по командам с Земли.
Космические корабли создаются и в США. Самый известный среди них — корабль «Аполлон». В его состав помимо основного (орбитального) блока, состоявшего из отсека экипажа и двигательного отсека, входила лунная кабина, разделявшаяся на 2 ступени — посадочную и взлетную.
Лунная кабина предназначалась для посадки астронавтов на Луну и возвращения их обратно на окололунную орбиту. «Восьмигранное основание поддерживается четырьмя веретенообразными стойками-ногами. На это основание поставлено сооружение, отдаленно напоминающее голову человека... Люк похож на рот человека, а треугольные иллюминаторы выглядят как два глаза» — так описывала лунную кабину одна из американских газет.
Р’ июле 1969 Рі. Рє Луне стартовала ракета-носитель СЃ кораблем «Аполлон-1 1В». РќР° его борту было три астронавта — Рќ. Армстронг, Рњ. Коллинз Рё Р. Олдрин. После выхода РЅР° окололунную орбиту Рё маневров РЅР° ней лунная кабина «Орел» СЃ Рќ. Армстронгом Рё Р. Олд-СЂРёРЅРѕРј РЅР° борту отделилась РѕС‚ корабля Рё опустилась РЅР° Луну. 21 июля РІ 5456 РјРёРЅ Рќ. Армстронг ступил РЅР° поверхность Луны. Затем Рє нему присоединился Рё Р. Олдрин. Установив РЅР° Луне научные РїСЂРёР±РѕСЂС‹ Рё собрав образцы грунта, экипаж вернулся РІ кабину. Через несколько часов взлетная ступень «Орла» оторвалась РѕС‚ его посадочной части Рё вышла РЅР° орбиту РІРѕРєСЂСѓРі Луны. После стыковки СЃ кораблем взлетная ступень лунной кабины отделилась РѕС‚ него Рё осталась РІ РєРѕСЃРјРѕСЃРµ. РџРѕРєРёРЅСѓРІ окололунную орбиту, «Аполлон-11В» направился Рє Земле...
По пути, проторенному первым экипажем лунопроходцев, отправились экипажи следующих кораблей.
В начале 1980-х гг. в США создан транспортный космический корабль, получивший название «Спейс шаттл» (космический челнок). Он предназначен для вывода на околоземную орбиту различных спутников и небольших орбитальных станций. При этом он может возвращаться на Землю и многократно использоваться для полетов в космос.
Вторая ступень корабля представляет собой орбитальный самолет с большим баком жидкого топлива. Он связан с первой ступенью двумя блоками твердотопливных двигателей. При выводе корабля в космос сначала работают блоки двигателей с твердым топливом, затем они отделяются и на парашютах опускаются в океан. Далее включаются двигатели орбитального самолета, которые питаются жидким топливом из большого подвесного бака. После того как все топливо из него будет использовано, бак отделяется и, войдя в атмосферу, разрушается и сгорает.
Орбитальный самолет выносит РЅР° орбиту различные РіСЂСѓР·С‹, РѕРЅ может подойти Рє терпящему бедствие космическому кораблю или станции Рё оказать помощь космонавтам или эвакуировать РёС…. Ркипаж «Спейс шаттла» (РґРѕ 7 человек), может обслуживать спутники РїСЂСЏРјРѕ РІ РєРѕСЃРјРѕСЃРµ, устранять неполадки. Закончив СЃРІРѕРё дела РЅР° орбите, «челнок» возвращается РЅР° Землю. Атмосферу РѕРЅ РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ как скоростной планер, Р° приземляется как самолет — РЅР° специальную посадочную полосу. (Рљ сожалению, РІСЃРµ чаще этот корабль используется РЅРµ для мирных целей, Р° для военных исследований РІ РєРѕСЃРјРѕСЃРµ.)
При всем многообразии уже известных видов космических кораблей не следует забывать, что это только начало. Несомненно, новые корабли будут более совершенными, а их полеты — еще более сложными и интересными.
Космический скафандр
Космический скафандр — это герметичный костюм, в котором космонавт может жить и работать в открытом космическом пространстве, на поверхности небесных тел. Скафандр часто сравнивают с уменьшенной до размеров тела человека герметичной кабиной. Рэто вполне справедливо. Ведь он содержит почти все блоки и системы, имеющиеся в герметичных отсеках космического корабля. В скафандре космонавт нормально дышит, двигается, ему не жарко и не холодно, хотя снаружи температура меняется в самых широких пределах.
Космические скафандры бывают РјСЏРіРєРёРјРё, жесткими Рё полужесткими. РњСЏРіРєРёР№ состоит РёР· нескольких слоев. Верхний сшит РёР· белой теплостойкой ткани, хорошо отражающей солнечные лучи. РџРѕРґ РЅРёРј — слой РёР· фетра или прорезиненной синтетической ткани, РѕРЅ защищает РѕС‚ мельчайших метеорных частиц. Теплозащитная одежда состоит РёР· нескольких слоев пленки, покрытой тончайшим слоем алюминия. Герметичная оболочка делается РёР· резиновой или прорезиненной ткани. РќРµ пропускающие РІРѕР·РґСѓС… перчатки, ботинки Рё шлем завершают «наряд» космонавта. Специальные системы, размещенные обычно РІ заплечном ранце скафандра, РІ котором выходят РІ открытый РєРѕСЃРјРѕСЃ, подают кислород для дыхания, очищают дыхательную смесь РѕС‚ углекислоты, поглощают ненужную влагу, отводят излишки теплоты или, наоборот, подогревают РІРѕР·РґСѓС…. Рллюминатор шлема снабжен светофильтром, защищающим глаза РѕС‚ ослепительных солнечных лучей. Различные датчики Рё устройства передают РЅР° Землю данные Рѕ состоянии Р·РґРѕСЂРѕРІСЊСЏ космонавта. Скафандры РјСЏРіРєРѕРіРѕ типа использовались американскими астронавтами РЅР° Луне. Р’ РЅРёС… РѕРЅРё собирали образцы лунного грунта, работали СЃ научными приборами, совершали продолжительные прогулки.
Основа жестких скафандров — твердые металлические или пластмассовые оболочки, повторяющие форму отдельных частей тела. Между собой оболочки соединяются в местах суставов шарнирами.
В полужестких скафандрах выходили в открытый космос члены экипажей советских орбитальных станций. Часть скафандра, предназначенная для туловища, выполнена из металла, в то время как оболочки для рук и ног остались мягкими. Такая конструкция обладает определенными преимуществами. Например, этот скафандр не надевают, в него входят, а в космосе — вплывают через имеющийся на спине люк.
Рто позволило уменьшить число застежек Рё РґСЂСѓРіРёС… разъемных соединений РІ скафандре Рё, следовательно, повысить его надежность. РЎРѕ временем скафандры становятся РЅРµ только надежнее, РЅРѕ Рё удобнее. Р’ идеале космонавт вообще РЅРµ должен замечать своей непростой одежды, работать РІ ней СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕ, без лишнего напряжения. Конечно, достичь совершенства очень трудно, РЅРѕ конструкторы стремятся именно Рє такой цели.
РљРѕСЃРјРѕРґСЂРѕРј
Земные пути ракет заканчиваются на космодромах. Здесь ракеты и космические аппараты собирают воедино из отдельных частей, проверяют, готовят к пуску и, наконец, отправляют в космос. Обычно космодромы занимают довольно большую территорию. Место для строительства космодрома выбирается с учетом многих, часто противоречивых, условий. Космодром должен быть достаточно удален от крупных населенных пунктов, ведь отработанные ракетные ступени вскоре после старта падают на землю.
Трассы ракет не должны препятствовать воздушным сообщениям, и в то же время нужно проложить их так, чтобы они проходили над всеми наземными пунктами радиосвязи. Учитывается при выборе места и климат. Сильные ветры, высокая влажность, резкие перепады температур могут значительно усложнить работу космодрома.
Каждая страна решает эти вопросы в соответствии со своими природными и другими условиями. Поэтому, скажем, советский космодром Байконур расположен в полупустыне Казахстана, первый французский космодром был построен в Сахаре, американский — на полуострове Флорида, а итальянцы создали у берегов Кении плавучий космодром.
На широко раскинувшемся космодроме располагаются многочисленные здания и сооружения, в каждом из которых производят различные операции по подготовке ракет к старту. На так называемой технической позиции в огромных монтажно-испытательных корпусах проводятся сборка ракет и космических аппаратов, испытания их отдельных систем и комплексные испытания. Здесь же на технической позиции в заправочной и компрессорной станциях космические аппараты заправляются топливом и сжатыми газами, а в зарядно-аккумуляторной станции заряжаются бортовые химические источники тока.
РР· монтажно-испытательных РєРѕСЂРїСѓСЃРѕРІ ракеты СЃ установленными РЅР° РЅРёС… аппаратами перевозятся РЅР° РѕРґРЅСѓ РёР· стартовых позиций. Читатель, РІРёРґРёРјРѕ, РЅРµ РѕРґРёРЅ раз видел это РїРѕ телевидению или РЅР° киноэкранах.
Медленно движется железнодорожный транспортер-установщик. Ракета лежит на подъемной стреле, шарнирно закрепленной на платформе транспортера. Поезд приближается к массивной железобетонной громаде — стартовой позиции космодрома.
Платформа останавливается, и стрела вместе с лежащей на ней ракетой неторопливо поднимается. Вскоре ракета оказывается в вертикальном рабочем положении. Рвновь начинаются предстартовые проверки аппаратуры и бортовых систем. Убедившись, что всё работает нормально, в баки ракеты перекачивают горючее и окислитель.
Можно перевозить ракеты из монтажно-испытательного корпуса и в вертикальном положении. Так, например, делают на американском космодроме. Конечно, перевозка «стоя» сопряжена с определенными трудностями. Зато при такой доставке исключается довольно сложная операция подъема ракеты.
Р СЏРґРѕРј СЃРѕ стоящей ракетой поднимаются решетчатые металлические конструкции. Рто кабель-заправочная мачта Рё башня обслуживания. Башня РїРѕРґС…РѕРґРёС‚ вплотную Рє ракете Рё СЃРѕ всех сторон обхватывает ее площадками, РЅР° которые РјРѕР¶РЅРѕ выйти РёР· лифта. РћС‚ кабель-заправочной мачты Рє ракете протягиваются толстые шланги Рё жгуты электрических кабелей: последние наземные операции проводятся СЃ использованием энергии РѕС‚ электростанции РєРѕСЃРјРѕРґСЂРѕРјР°.
До старта остаются считанные часы. Чтобы пуск состоялся точно в назначенный срок, график работы соблюдается очень строго. Для этого космодром оснащен точными часами, образующими систему единого времени.
Космонавты занимают свои места в космическом корабле. Начинаются завершающие проверки, теперь уже с участием экипажа.
РќР° РєРѕСЃРјРѕРґСЂРѕРјРµ объявляется пятиминутная готовность. Сейчас РІ командном пункте — подземном бункере сосредоточено РІСЃРµ управление ракетой Рё кораблем. Постоянно поддерживается радиосвязь Рё телевизионная СЃРІСЏР·СЊ СЃ космонавтами. РќРѕ РІРѕС‚ РѕС‚ ракеты отводятся башня обслуживания Рё кабель-заправочная мачта. РџСѓСЃРє! Окрестности оглушает могучий рев двигателей. РР·-РїРѕРґ ракеты вырывается бушующее пламя. Газоотводные каналы направляют раскаленные газы подальше РѕС‚ РїСѓСЃРєРѕРІРѕРіРѕ сооружения Рё ракеты. Освобожденная РѕС‚ поддерживающих захватов, РѕРЅР° медленно, как Р±С‹ нехотя отрывается РѕС‚ Земли, Р° потом стремительно СѓС…РѕРґРёС‚ РІ небо.
Космонавтика
Р’ СЃРІРѕРёС… мечтах, отраженных РІ сказках, легендах, фантастических романах, человечество издавна стремилось РІ РєРѕСЃРјРѕСЃ; РѕР± этом свидетельствуют Рё многочисленные (как правило, неосуществимые) изобретения прошлого. Ртолько СЃ развитием научно-технического прогресса Рё успехами научно-технической революции РІ XX РІ. возникла возможность воплощения этих мечтаний РІ действительность. Р’ 1903 Рі. РІ РѕРґРЅРѕРј РёР· СЂСѓСЃСЃРєРёС… журналов появилась статья В«Рсследование мировых пространств реактивными приборами». Ее автором был учитель РёР· Калуги Рљ. Р. Циолковский. Р’ своей работе Циолковский впервые обосновал возможности межпланетных полетов СЃ помощью ракеты. После этого Сѓ великого ученого было еще РјРЅРѕРіРѕ удивительных прозрений, сделано РјРЅРѕРіРѕ расчетов, дерзких проектов, давших РёС… автору право называться основоположником теоретической космонавтики.
Р’ 1929 Рі. издает СЃРІРѕСЋ РєРЅРёРіСѓ «Завоевание межпланетных пространств» еще РѕРґРёРЅ замечательный самоучка — Р®. Р’. Кондратюк. Р’ этой работе было РјРЅРѕРіРѕ оригинального. Р’ ней изобретатель разрабатывал теорию межпланетного полета СЃ заправкой кораблей РЅР° искусственных спутниках планет, предлагал интересную схему полета РЅР° Луну Рё РјРЅРѕРіРѕРµ РґСЂСѓРіРѕРµ. РЎ работами Циолковского Кондратюк познакомился после того, как сделал СЃРІРѕРё изобретения. Рто было как откровение. «Я каждый раз удивляюсь сходству нашего образа мыслей», — пишет Кондратюк РІ Калугу.
РќРѕ, как известно, теория без практики мертва. Рто понимали энтузиасты РІРѕ РјРЅРѕРіРёС… странах. Несколько десятков патентов РЅР° изобретения РІ области ракетной техники получает РІ 20—30-С… РіРі. XX РІ. американский ученый Р . Годдард, РІ это Р¶Рµ время опыты СЃ жидкостными ракетными двигателями РїСЂРѕРІРѕРґРёС‚ РІ Германии профессор Р“. Оберт. Напряженно работают над воплощением теории РІ Р¶РёР·РЅСЊ Рё РЅР° СЂРѕРґРёРЅРµ Циолковского.
12 декабря 1930 Рі. РІ газете «Вечерняя Москва» появилось объявление: «Ко всем, кто интересуется проблемой межпланетных сообщений...В» Рто объявление ознаменовало создание Группы изучения реактивного движения (Р“РР Р”). Ее руководителями стали энтузиасты ракетной техники Р¤. Рђ. Цандер Рё РЎ. /7. Королев. Результаты РёС… подвижнической работы РЅРµ заставили себя долго ждать. Р’ 1933 Рі. была запущена первая советская жидкостная ракета. Р’ этом Р¶Рµ РіРѕРґСѓ РІ стране создается Реактивный научно-исследовательский институт (Р РќРР).
В конце 50-х гг. С. П. Королев возглавляет уже большой коллектив, создающий мощные ракеты. Рвот наступило 4 октября 1957 г. — день начала космической эры. «Он был мал, этот самый первый искусственный спутник нашей старой планеты, но его земные позывные разнеслись по всем материкам...» — вспоминал потом Главный конструктор С. П. Королев.
За первыми спутниками в космос вышли космические корабли «Восток», также созданные под руководством Королева. Приближался великий день первого космического полета человека. 12 апреля 1961 г. Главный конструктор проводил в полет Юрия Гагарина. Мир ликовал, а помыслы Королева устремились еще дальше — к Луне и планетам.
Первые полеты РІ космическое пространство потребовали для своего осуществления РѕРіСЂРѕРјРЅРѕР№ работы многочисленных научных институтов, конструкторских Р±СЋСЂРѕ, заводских коллективов. Совокупность самых современных отраслей науки Рё техники, обеспечивающих освоение РєРѕСЃРјРѕСЃР° СЃ помощью разного СЂРѕРґР° космических аппаратов, Рё называют сейчас космонавтикой. Прежде чем отправить космический аппарат РЅР° околоземную орбиту или Рє какому-РЅРёР±СѓРґСЊ небесному телу, необходимо провести баллистические расчеты; определить оптимальную траекторию полета, данные для ее коррекции, выбрать удобные моменты для старта Рё посадки. Рти теоретические проблемы решают различные научные организации.
У конструкторов — свои сложности. Они создают новые искусственные спутники Земли, орбитальные станции и автоматические межпланетные станции, причем многие работы выполняют впервые в истории. Поэтому конструкторской деятельности обязательно предшествует большой объем исследований и испытаний. Рэто тоже космонавтика.
Каждый новый полет — это и новая программа научных исследований. Для них создаются уникальные установки и приборы, разрабатываются невиданные до сих пор методики экспериментов. Рэто космонавтика,
В полет отправляется человек. Перед этим он долго тренируется на Земле, потом ежедневно выполняет упражнения на орбите; вернувшись домой, должен быстрее освоиться с земной тяжестью. О здоровье космонавтов заботятся врачи. Рэто тоже космонавтика.
Космонавтика незаметно входит в нашу повседневную жизнь. Вы говорите по телефону с другом из далекого города. Его голос доносится к вам из космоса — спутник транслирует телефонные переговоры. Вы смотрите телевизор в Средней Азии или на Дальнем Востоке, читаете центральные газеты — все это транслируют спутники через космос.
Спутники помогают предсказывать погоду, из них составляются рукотворные созвездия, по которым в любое время дня и ночи могут ориентироваться штурманы самолетов и океанских лайнеров, космические аппараты передают спасателям сигналы, посылаемые потерпевшими бедствие путешественниками.
РР· РєРѕСЃРјРѕСЃР° ведется постоянное наблюдение Р·Р° нашей планетой. РЎ больших высот хорошо просматривается строение земных недр. Космические СЃРЅРёРјРєРё помогают геологам вести РїРѕРёСЃРє различных полезных ископаемых, следят РїРѕ этим фотографиям Рё Р·Р° тем, как производственная деятельность человека влияет РЅР° окружающую его РїСЂРёСЂРѕРґСѓ. Рнформацию РёР· РєРѕСЃРјРѕСЃР° используют сегодня специалисты лесного Рё сельского хозяйств, СЃ РѕСЂР±РёС‚ ведутся наблюдения Р·Р° Мировым океаном, движением ледников, активностью вулканов.
Однако, несмотря на столь широкое использование космонавтики в интересах науки и хозяйства, она еще очень молода, и впереди у нее много побед и открытий.
Константин Рдуардович Циолковский (1857—1935)
В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 
«Ракета для меня только СЃРїРѕСЃРѕР±, только метод проникновения РІ глубину РєРѕСЃРјРѕСЃР°, РЅРѕ отнюдь РЅРµ самоцель... Будет РёРЅРѕР№ СЃРїРѕСЃРѕР± передвижения РІ РєРѕСЃРјРѕСЃРµ, — РїСЂРёРјСѓ Рё его... Р’СЃСЏ суть — РІ переселении СЃ Земли Рё РІ заселении космоса». РР· этого высказывания Рљ. Р. Циолковского следует важный вывод — будущее человечества связано СЃ покорением просторов Вселенной: «Вселенная принадлежит человеку!В»
Сейчас, РєРѕРіРґР° полеты РЅР° Луну стали реальностью, РєРѕРіРґР° формула Циолковского Рё число Циолковского лежат РІ РѕСЃРЅРѕРІРµ расчетов движения ракет, РєРѕРіРґР° заслуги Рљ. Р. Циолковского РІ области космонавтики признаны РїРѕРІСЃСЋРґСѓ РІ РјРёСЂРµ, РІРѕ всем величии предстает перед нами РїРѕРґРІРёРі выдающегося мыслителя, который Р¶РёР» Рё творил для будущего человечества.
Циолковский родился РІ 1857 Рі. РІ селе Ржевском Рязанской губернии РІ семье лесничего. Р’ десятилетнем возрасте РѕРЅ заболел скарлатиной Рё потерял слух. Мальчик РЅРµ СЃРјРѕРі учиться РІ школе Рё вынужден был заниматься самостоятельно. Р’ 1879 Рі., сдав экстерном экзамены, РѕРЅ стал учителем арифметики Рё геометрии Рё был назначен РІ Р’РѕСЂРѕРІСЃРєРѕРµ уездное училище Калужской губернии. Р’ 1892 Рі. Циолковский переезжает РІ Калугу. Здесь РѕРЅ преподает физику Рё математику РІ гимназии Рё епархиальном училище, Р° РІСЃРµ СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕРµ время посвящает научной работе. РќРµ имея средств РЅР° РїРѕРєСѓРїРєСѓ РїСЂРёР±РѕСЂРѕРІ Рё материалов, РѕРЅ РІСЃРµ модели Рё приспособления для опытов делает собственными руками.
Никто РІ то время еще РЅРµ знал, что РІ Калуге сделаны величайшие открытия РІ теории движения ракет (ракетодинамика). Лишь РІ 1903 Рі. Циолковскому удалось опубликовать часть статьи В«Рсследование мировых пространств реактивными приборами», РІ которой РѕРЅ доказал возможность РёС… применения для межпланетных сообщений. Р’ этой статье Рё последовавших ее продолжениях (1911, 1914 РіРі.) РѕРЅ заложил РѕСЃРЅРѕРІС‹ теории ракет Рё жидкостного ракетного двигателя. РРј впервые была решена задача посадки космического аппарата РЅР° поверхность планет, лишенных атмосферы. Р’ последующие РіРѕРґС‹ (1926— 1929) Циолковский разработал теорию многоступенчатых ракет, рассмотрел (приближенно) влияние атмосферы РЅР° полет ракеты Рё вычислил запасы топлива, необходимого для преодоления ракетой СЃРёР» сопротивления воздушной оболочки Земли.
Циолковский — признанный основоположник теории межпланетных сообщений.
Круг интересов ученого не ограничивался областью космоса. Он разработал конструкции цельнометаллического управляемого дирижабля, обтекаемого аэроплана, аэродинамической трубы. Ему принадлежит разработка принципа движения на воздушной подушке, реализованного только много лет спустя.
Его труды в огромной степени способствовали развитию ракетной и космической техники в СССРи других странах. После своего первого в мире триумфального полета в космос Ю. А. Гагарин сказал: «Для нас, космонавтов, пророческие слова Циолковского об освоении космоса всегда будут программными, всегда будут звать вперед...»
Сергей Павлович Королев (1907—1966)
В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 
Сергей Павлович Королев — конструктор первых ракетно-космических систем. Он родился на Украине, в городе Житомире, в семье учителя. С. П. Королев закончил профессиональную двухгодичную школу в Одессе, стал строительным рабочим — крыл черепицей крыши, столярничал. В 1924 г. он поступил в Киевский политехнический институт, а после II курса перевелся в Московское высшее техническое училище (МВТУ) на факультет аэромеханики. Дипломный проект легкомоторного самолета он готовил под руководством А. Н. Туполева. В 1930 г. С. П. Королев окончил МВТУ, и одновременно — Московскую школу летчиков.
Р РІСЃРµ-таки РЅРµ авиация стала смыслом Р¶РёР·РЅРё Королева. Познакомившись СЃ трудами Рљ. Р. Циолковского, РѕРЅ решил строить ракеты. Спустя 3 РіРѕРґР° после окончания РњР’РўРЈ Королев возглавил Группу изучения реактивного движения (Р“РР Р”), СЂСѓРєРѕРІРѕРґРёР» запусками первых советских ракет Рё целиком отдал себя РЅРѕРІРѕР№ Рё неизведанной еще отрасли знаний — ракетостроению.
С. П. Королев создает первый советский ракетный планер, первую советскую крылатую ракету, в тяжелые годы войны лично проводит испытания ракетных ускорителей на серийных боевых самолетах.
В послевоенное время С. П. Королев руководил созданием ракет дальнего действия, а в год 40-летия Великого Октября весь мир облетело сообщение об испытании в СССРмногоступенчатой межконтинентальной ракеты.
Золотыми буквами занесено в историю человечества 4 октября 1957 г. Тогда с помощью ракеты, созданной под руководством Королева, был выведен на орбиту первый искусственный спутник Земли.
РџРѕРґ его руководством были построены первые пилотируемые космические корабли, отработана аппаратура для полета человека РІ РєРѕСЃРјРѕСЃ, для выхода РёР· корабля РІ СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕРµ пространство Рё возвращения космического аппарата РЅР° Землю, созданы искусственные спутники Земли серий В«Рлектрон» Рё «Молния-1В», РјРЅРѕРіРёРµ спутники серии «Космос», первые межпланетные разведчики «Зонд». РћРЅ первым послал космические аппараты Рє Луне, Венере, Марсу, Солнцу,
С именем лауреата Ленинской премии, дважды Героя Социалистического Труда академика С. П. Королева навсегда будет связано одно из величайших завоеваний науки и техники всех времен — открытие эры освоения человечеством космического пространства.