Cтраница 1
Космический полет готовится иногда годы. Но годы слагаются из месяцев, месяцы из дней. Подготовка к полету завершается в огромном монтажно-испытательном корпусе ( МИК) за несколько часов до вывоза ракеты-носителя и пристыкованного к ней космического корабля. По ровным линиям рельсов под ракету подкатывается установщик - некий гибрид вагона и ферм обслуживания. Он доставляет систему корабль-ракета на стартовую площадку. [1]
За успешный космический полет, за мужество и героизм дважды Герой Советского Союза, летчик-космопавт СССР Валерий Николаевич Кубасов Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Ленина. [2]
![]() |
Возможный вклад элементов пилотируемой космической системы в обеспечение безопасности космического полета на разных этапах его осуществления. [3] |
Безопасность космического полета обеспечивается не только совершенством пилотируемого КЛА, но и наземными средствами: стартовым, командно-измерительным и поисково-спасательным комплексами. Таким образом, показатель безопасности характеризует совершенство всей ракетно-космической системы, включая и наземные комплексы. [4]
Динамика космического полета имеет своим предметом изучение движения искусственных небесных тел, учет влияния различных факторов на характер этого движения. [5]
Эпоха космических полетов к Марсу началась 1 ноября 1962 г. запуском советского аппарата Марс-1, который успешно вышел на траекторию полета к планете. Последний, 61 - й сеанс радиосвязи с ним состоялся 21 марта 1963 г. при удалении аппарата от Земли на 106 млн км. [6]
Техника сверхскоростных и космических полетов ставит перед металлургами задачу получать все более жаростойкие материалы. [7]
Техника сверхскоростных и космических полетов ставит перед металлургами задачу получать все более жаростойкие материалы. Прочность при высоких температурах зависит прежде всего от типа кристаллической решетки и, конечно, от химической природы материала. [8]
В космических полетах при отсутствии внешней среды не имеют места силы трения, являющиеся движущими силами наземного транспорта, отсутствуют и силы вязкости, в результате которых возникают аэродинамические силы, определяющие движение воздушного транспорта. Силами, не зависящими от трения и вязкости среды, являются реактивные силы. [9]
В космических полетах полезный груз доставляется на околоземную орбиту с помощью силовых установок, работающих на химическом топливе. [10]
Современная механика космического полета представляет собой настолько быстро развивающуюся область астронавтики, что за годы, прошедшие со времени подготовки докладов, несомненно, получен большой объем новых результатов, появились новые направления, значительно расширился диапазон задач, настоятельно требующих решения. Тем не менее это нисколько не умаляет значения настоящего сборника, который является единственным ( кроме, разумеется, журнальных публикаций) в своем роде документом, весьма компактно отразившим текущее состояние одного из центральных разделов астронавтики. Польза таких публикаций несомненна, замысел и исполнение, по-видимому, вполне отвечают назначению сборника, и переводчики надеются, что эта книга будет с интересом встречена советскими читателями. [11]
Программа второго космического полета, рассчитанная на проведение в течение суток ( что соответствовало 17 оборотам корабля вокруг Земли), предусматривала выполнение большого объема научных исследований и наблюдений. [12]
Циолковским эра космических полетов, для осуществления которой в СССР трудились коллективы ученых под руководством академика С. П. Королева ( 1906 - 1966) и академика М. В. Келдыша ( 1911 - 1978), наступила 4 октября 1957 г., когда был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Следующее крупнейшее достижение - первый облет Земли Юрием Алексеевичем Гагариным, совершенный 12 апреля 1961 г., останется навеки незабываемым в истории космонавтики. К сожалению, в рамках общего курса физики можно лишь кратко рассказать об основах космонавтики, совершенно не касаясь той громадной пользы, какую она, используемая в мирных целях, уже приносит науке и народному хозяйству. [13]
В динамике космического полета можно отчетливо проследить плодотворные взаимодействия техники и ряда фундаментальных и прикладных наук. Особенно следует подчеркнуть широкое использование методов и результатов небесной механики для решения задач динамики в гравитационных полях Солнца и планет солнечной системы. [14]
Перед динамикой космического полета ставится в качестве основной задачи - проектирование орбит или программирование. [15]