Jump to content

Человеческий космический полет

(Перенаправлен из корпуса астронавта )

Аполлон 11 Астронавт Базз Олдрин на Луне, 1969
Voskhod 2 cosmonaut Alexei Leonov , first in open space, 1965
Близнецы 4 Астронавт Эд Уайт в открытом пространстве, 1965

Человеческий космический полет (также называемый пилотируемым космическим полетом или космическим полетом экипажа ) является космическим полетом с экипажем или пассажирами на борту космического корабля , часто с космическим кораблем, управляемым непосредственно встроенной человеческой командой. Космический корабль также может быть отдаленно эксплуатироваться со наземных станций на Земле или автономно , без какого -либо прямого участия человека. Людей, обученных космическим полетам, называются космонавтами (американскими или другими), космонавтами (русскими) или тайконавтами (китайскими); и непрофессионалы называются участниками Spaceflight или Spacefarers . [ 1 ]

Первым человеком в космосе был советский космонавт Юрий Гагарин , который начал в рамках программы Vostok Советского Союза 12 апреля 1961 года в начале космической гонки . 5 мая 1961 года Алан Шепард стал первым американцем в космосе, как часть Project Mercury . Люди путешествовали на Луну девять раз в период с 1968 по 1972 год в рамках программы Аполлона Соединенных Штатов и постоянно присутствовали в космосе в течение 23 лет и 325 дней на международной космической станции (МКС). [ 2 ] 15 октября 2003 года первый китайский Taikonaut, Yang Liwei , отправился в космос в рамках Shenzhou 5 , первого китайского человеческого космического полета. По состоянию на март 2024 года люди не вышли за пределы низкой орбиты на низком уровне земли со времен Аполлона 17 Лунной миссии в декабре 1972 года.

В настоящее время Соединенные Штаты, Россия и Китай являются единственными странами с общественными или коммерческими программами, способствующими возможностям, способным человеком . Неправительственные компании космического полета работают над разработкой собственных программ человеческого пространства, например, для космического туризма или коммерческих исследований в пространстве . Первым частным человеческим пространственным полетом был суборбитальный полет на космическом корабле 21 июня 2004 года. Первый коммерческий запуск орбитальной экипажа был от SpaceX в мае 2020 года, перевозив астронавтов НАСА на МКС в соответствии с правительственным контрактом Соединенных Штатов. [ 3 ]

Эра холодной войны

[ редактировать ]
Реплика космической капсулы Vostok , которая перенесла первую человеку на орбиту, в музее Technik Speyer
Космическая капсула Mercury , которая перенесла первых американцев на орбиту, выставленную в Зале Славы астронавтов , Титусвилл, Флорида
Североамериканский X-15 , гиперзвуковые ракетные самолеты, которые достигли края пространства
Нил Армстронг , один из первых двух человек, приземлившихся на Луну, и первый, кто ходит по лунной поверхности, июль 1969 г.

Способность человеческого космического полета была впервые разработана во время холодной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом (СССР). Эти страны разработали межконтинентальные баллистические ракеты для доставки ядерного оружия , создавая ракеты, достаточно большие, чтобы быть адаптированными для переноса первых искусственных спутников на низкую орбиту Земли .

После того, как первые спутники были запущены в 1957 и 1958 годах Советским Союзом, США начали работу над проектом Mercury с целью запуска мужчин на орбиту. СССР тайно преследовал программу Vostok , чтобы выполнить то же самое, и запустил первый человек в космос, космонавт Юрий Гагарин . 12 апреля 1961 года Гагарин был запущен на борту Vostok 1 на ракете Vostok 3KA и завершил одну орбиту. 5 мая 1961 года США запустили своего первого астронавта на Алана Шепарда субоорбитальном полете на борту Freedom 7 на ракте ртути-красного камня . В отличие от Гагарина, Шепард вручную контролировал отношение своего космического корабля . [ 4 ] 20 февраля 1962 года Джон Гленн стал первым американцем на орбите, на борту дружбы 7 на ракете Меркурия-Атлас . СССР выпустил еще пять космонавтов в капсулах Востока , в том числе первую женщину в космосе, Валентина Терешкова , на борту Фостока 6 16 июня 1963 года. По до 1963 года США запустили в общей сложности два астронавта в суборбитальных рейсах и четыре на орбиту. США также совершили два североамериканских рейса X-15 ( 90 и 91 , пилотируемые Джозефом А. Уокером ), которые превышали линию Кармана , высота 100 километров (62 миль), используемая Fédération Aéronautique Internationale (FAI) для обозначения Край пространства.

В 1961 году президент США Джон Ф. Кеннеди поднял ставки космической гонки, поставил цель приземления человека на Луну и благополучно вернуть его на землю к концу 1960 -х годов. [ 5 ] В том же году США начали программу «Аполлон» по запуску капсул из трех человек на семье стартовых автомобилей Сатурна . В 1962 году США начали Project Gemini , который выполнил 10 миссий с командами с двумя людьми, запущенными Titan II Rockets в 1965 и 1966 годах. Цель Gemini состояла в том, чтобы поддержать Аполлон путем разработки американского опыта и методов космического полета American Orbital. [ 6 ]

Тем временем СССР оставался молчанием о своих намерениях отправить людей на Луну и продолжил растянуть границы своей капсулы Vostok с одним пилотом, адаптируя ее к капсуле Voskhod из двух или трех человек , чтобы конкурировать с Близнецами. Они смогли запустить два орбитальных полета в 1964 и 1965 годах и достигли первого космического прогулки , исполненного Алексай Леонов на Вошходе 2 , 8 марта 1965 года. Однако у Вошхода не было возможности Близнецов маневрировать на орбите, и программа была прекращена Полем Полеты Близнецов США не достигли первого пространственного прогулки, но преодолели ранний советский лидер Выполнение первого пространства -свидания и стыковки космического корабля.

США удалось разработать ракету Saturn V, необходимую для отправки космического корабля Аполлона на Луну, и отправил Фрэнка Бормана , Джеймса Ловелла и Уильяма Андерса на 10 орбит вокруг Луны в Аполлоне 8 в декабре 1968 года. В 1969 году Аполлон 11 совершил Кеннеди Цель приземления Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну 21 июля и безопасно возвращая их 24 июля вместе с пилотом модуля командования Майклом Коллинзом . В течение 1972 года в общей сложности шесть миссий Аполлона приземлились 12 человек, чтобы ходить по луне, половина из которых управляла электрическими транспортными средствами на поверхности. Экипаж Аполлона 13 - Джим Ловелл , Джек Свигерт и Фред Хейз -заставили провал космического корабля в полете, они вылетели по луне без приземления и благополучно вернулись на Землю.

Soyuz , most serial spacecraft
Salyut 1 , первая космическая станция с экипажем, с пристыкованным Soyuz Spacecraft

За это время СССР тайно преследовал программы по лунным орбитанию и посадке с экипажами . с тремя людьми Они успешно разработали космический корабль для использования в лунных программах, но не смогли разработать ракету N1, необходимую для посадки на человека, и прекратили свои лунные программы в 1974 году. [ 7 ] Потеряя лунную гонку, они сосредоточились на развитии космических станций , используя союз в качестве паром, чтобы взять космонавты на станции и обратно. Они начали с серии станций Salyut Sytie с 1971 по 1986 год.

Пост-Аполло был

[ редактировать ]
Рендеринг художника Аполлона КСМ собирается приставать к космическому кораблю Союз

В 1969 году Никсон назначил своего вице-президента Спиро Агнью , чтобы возглавить группу космических задач, чтобы порекомендовать последующие программы космического полета человека после Аполлона. Группа предложила амбициозную систему космической транспортировки , основанную на многоразовом космическом трансфеле , которая состояла из крылатого, внутренне питательного жидкого водорода с внутренней стадией, выпущенной с аналогичной, но более крупной керосиной , приготовленной на стадии бустера, каждая из которых оснащена реактивными двигателями с авиастроительными двигателями для мощных двигателей для мощных мощных двигателей для мощных мощных Вернитесь на взлетно -посадочную полосу на сайте запуска космического центра Кеннеди . Другие компоненты системы включали постоянную модульную космическую станцию; многоразовый космический буксир ; и ядерный межпланетный паром, приводящий к экспедиции человека на Марс уже в 1986 году или уже в 2000 году, в зависимости от уровня выделенного финансирования. Тем не менее, Никсон знал, что американский политический климат не поддержат финансирование Конгресса для таких амбиций и убил предложения для всех, кроме трансфера, возможно, за которой следует космическая станция. Планы по шаттлу были сокращены Чтобы снизить риск развития, затраты и время, заменив пилотируемый усилитель мухи на двух повторно используемых твердых ракетных усилителей , и меньший орбитальный аппарат будет использовать расходной внешний пропеллантный резервуар с водородом для кормления своих основных двигателей . Орбитатор должен был бы совершить бездушные посадки.

Орбитатор космического челнока , Orbital Orbital Orbital Orbital

В 1973 году США запустили космическую станцию ​​Skylab Soptie и заселили ее в течение 171 дней с тремя экипажами, перерученными на борту космического корабля «Аполлон». В течение этого времени президент Ричард Никсон и советский генеральный секретарь Леонид Брежнев ведем переговоры о смягчении напряженности в холодной войне, известной как разряд . Во время разрядки они договорились о программе «Аполлон -Союз» , в которой космический корабль «Аполлон» с специальным стыковочным адаптерным модулем встретился с союзом 19 в 1975 году. Американские и советские команды сбивают руки в космосе, но цель полета была полета. чисто символический.

Две страны продолжали конкурировать, а не сотрудничать в космосе, поскольку США обратились к разработке космического челнока и планированию космической станции, которая была названа свободой . СССР запустил три Almaz военных станции с 1973 по 1977 год, замаскированные под Салььютс. Они последовали за Солютом с развитием MIR , первой модульной полупостоянной космической станции, строительство которой состоялось с 1986 по 1996 год. Мир , орбиточный на высоте 354 километра (191 морские мили), при орбитальном наклоне 51,6 °. Он был занят в течение 4592 дней и сделал контролируемый возврат в 2001 году.

Космический шаттл начал летать в 1981 году, но Конгресс США не смог одобрить достаточное количество средств, чтобы сделать свободу космической станции в реальности. Был построен флот из четырех шаттлов: Колумбия , Челленджер , Дискавери и Атлантида . Пятый шаттл, Endeavour , был построен для замены Challenger , который был уничтожен в результате во время запуска, в результате которого 28 января 1986 года погибли 7 астронавтов . аварии Spacelab в бухте трансфер. [ 8 ]

Орбитатор -класс Буран , советский эквивалент космического шаттла орбитального аппарата

США СССР скопировал многоразовый орбитальный оператор космического трансфера , который они назвали орбиталью из Буран или просто Буран , который был предназначен для запуска на орбиту расходной ракетой Energia , и был способен к роботизированному орбитальному полету и посадке. В отличие от космического челнока, у Буран не было основных ракетных двигателей, но, как и орбитальный аппарат космического челнока, он использовал меньшие ракетные двигатели для выполнения своей окончательной орбитальной вставки. Единый бегство безумных орбитальных испытаний состоялось в ноябре 1988 года. Второй испытательный рейс был запланирован к 1993 году, но программа была отменена из -за отсутствия финансирования и роспуска Советского Союза в 1991 году. Еще два орбитальных оператора никогда не были завершены, и Один, который выполнял беспилотный полет, был разрушен в коллапсе крыши ангара в мае 2002 года.

Сотрудничество США / России

[ редактировать ]
Международная космическая станция, собравшаяся на орбите нами и Россией

Распад Советского Союза в 1991 году положил конец холодной войне и открыло дверь для истинного сотрудничества между США и Россией. Программы Советского Союза и Мир были переданы Российским федеральным космическим агентством, которое стало известно как Государственная корпорация Роскососа . Программа « Шаттл -МИР» включала в себя американские космические шаттлы, посещающие космическую станцию ​​Мир , российские космонавты, летящие на шаттле, и американский астронавт, летящий на борту космического корабля Союз для длительных экспедиций на борту Мир .

В 1993 году президент Билл Клинтон обеспечил сотрудничество России по превращению запланированной свободы космической станции в Международную космическую станцию ​​(ISS). Строительство станции началось в 1998 году. Станция орбит на высоте 409 километров (221 нм) и орбитальный наклон 51,65 °. Несколько из 135 орбитальных рейсов космического челнока должны были помочь собрать, поставлять и экипаж ISS. Россия построила половину международной космической станции и продолжила сотрудничество с США.

Китайский Шэньчжоу , первый не USSR и не USA

Китай был третьей страной в мире после СССР и США, чтобы отправить людей в космос. Во время космической гонки между двумя сверхспособностями, которые завершились, что Apollo 11 высадили людей на Луну, Мао Цзэдун и Чжоу Энлай 14 июля 1967 года, что Китай не должен оставаться позади, и инициировали свою собственную космическую программу экипажа: высший секрет Проект 714, который был направлен на то, чтобы поставить двух человек в космос к 1973 году с космическим кораблем Shuguang . Девятнадцать пилотов PLAAF были выбраны для этой цели в марте 1971 года. Космический корабль Shuguang-1, который будет запущен с ракетой CZ-2A , был разработан, чтобы носить экипаж из двух. Программа была официально отменена 13 мая 1972 года по экономическим причинам.

В 1992 году в рамках китайской космической программы (CMS), также известной как «Проект 921», было дано авторизация и финансирование для первого этапа третьей, успешной попытки с помощью космического полета экипажа. Для достижения независимого человеческого космического полета Китай разработал космический корабль Шэньчжоу и ракету Long March 2F, посвященную человеческому космическому полету в ближайшие несколько лет, наряду с критически важными инфраструктурами, такими как новое место запуска и строительство центра управления полетами. Первый Unceleed Spacecraft, Shenzhou 1 , был запущен 20 ноября 1999 года и восстановлен на следующий день, отметив первый шаг в реализации человеческого пространственного полета Китая. В ближайшие несколько лет были проведены еще три безвиленные миссии, чтобы проверить ключевые технологии. 15 октября 2003 года Шэньчжоу 5 , первая в Китае миссию космического полета в Китае, поместил Ян Ливей на орбиту на 21 часы и благополучно вернулся во внутреннюю Монголию , сделав Китай третьей нацией, чтобы самостоятельно запустить человека на орбиту. [ 9 ]

Цель второго этапа CMS состояла в том, чтобы совершить технологические прорывы в активности внебеса (EVA, или космический прогулок), космос-свидания и стыковки для поддержки кратковременной деятельности человека в космосе. [ 10 ] 25 сентября 2008 года во время полета в Шэньчжоу 7 и Чжай Чжиганг Лю Боминг закончили первую Китайскую Еву. [ 11 ] В 2011 году Китай запустил Tiangong 1 Target Spacecraft и Shenzhou 8 Uncered Spacecraft. Два космического корабля завершили первое автоматическое свидание и стыковки в Китае 3 ноября 2011 года. [ 12 ] Примерно через 9 месяцев Tiangong 1 завершил первое ручное свидание и стыковку с Shenzhou 9 , которая несла первую женщину -космонавта в Китае Лю Ян . [ 13 ]

В сентябре 2016 года Tiangong 2 был запущен на орбиту. Это была космическая лаборатория с более продвинутыми функциями и оборудованием, чем Tiangong 1 . Месяц спустя был запущен Шэньчжоу 11 и пришвартован с Tiangong 2 . Два астронавта вошли в Tiangong 2 и были размещены в течение 30 дней, подтверждая жизнеспособность среднесрочного пребывания астронавтов в космосе. [ 14 ] В апреле 2017 года, первый китайский грузовой космический корабль, Tianzhou 1, пришвартовался с Tiangong 2 и завершил множество тестов на заправку в Orbit Spellant, что ознаменовало успешное завершение второго этапа CMS. [ 14 ]

Третий этап CMS начался в 2020 году. Цель этого этапа - построить собственную космическую станцию ​​Китая, Тянгонг . [ 15 ] Первый модуль Tiangong , модуля Tianhe Core в Китае , был запущен на орбиту самой мощной ракетной ракетной ракетной ракетой 29 апреля 2021 года. [ 16 ] Позже его посетили многочисленные грузовые и экипажные космические корабля и продемонстрировали возможности Китая поддерживать долгосрочное пребывание китайских астронавтов в космосе.

Согласно объявлению CMS, все миссии космической станции Tiangong планируются выполнить к концу 2022 года. [ 17 ] После завершения строительства Tiangong вступит в фазу применения и разработки, который готов длиться не менее 10 лет. [ 17 ]

Заброшенные программы других стран

[ редактировать ]

Европейское космическое агентство начало разработку Hermes Thfttle космического корабля в 1987 году, который будет запущен на Ariane 5 расходном рамче . Он был предназначен для пристывания с европейской космической станцией Columbus . Проекты были отменены в 1992 году, когда стало ясно, что ни целы, ни цели не могут быть достигнуты. Никаких шаттлов Hermes никогда не было построено. Космическая станция Колумбуса была перенастроена как Европейский модуль с одноименным названием на Международной космической станции. [ 18 ]

Япония ( NASDA ) начала разработку экспериментального космического корабля Hope-X в 1980-х годах, который будет запущен на H-IIA расходном запуска . Рядом сбоев в 1998 году привела к сокращению финансирования и отмене проекта в 2003 году в пользу участия в Международной программе космических станций через Kibō японский экспериментальный модуль и космический корабль транспортного автомобиля H-II . В качестве альтернативы Hope-X NASDA в 2001 году предложила капсулу экипажа Fuji для независимых рейсов или ISS, но проект не перешел на этап контракта. [ Цитация необходима ]

С 1993 по 1997 год Японское ракетное общество [ и ] , Heavy Industries Kawasaki , и Mitsubishi Heavy Industries работали над предлагаемой канко-мару вертикальной и посадочной системой с одним стадией в одиночку . В 2005 году эта система была предложена для космического туризма. [ 19 ]

Согласно пресс-релизу иракского информационного агентства от 5 декабря 1989 года, был только один тест космической установки Al-Abid , который Ирак к концу столетия намеревался использовать для разработки своих собственных космических средств экипажа. Эти планы были положены в конце войны в Персидском заливе 1991 года и последующими экономическими трудностями. [ Цитация необходима ]

Соединенные Штаты "Шаттл -разрыв"

[ редактировать ]
STS-135 (июль 2011 г.), окончательный космический полет Соединенных Штатов до 2018 года
VSS Unity Flight VP-03 , декабрь 2018 года, первый космический полевой полевой полевой полевой полевой поле C United Sake с STS-135

В рамках администрации Джорджа Буша программа «Созвездия» включала планы по выходу на пенсию программы космического челнока и замене ее на способность для космического полета за пределами низкой орбиты Земли. В федеральном бюджете США в 2011 году администрация Обамы отменила Constellation за то, что он превышал бюджет и за графиком, не внедряя инновации и инвестиции в новые критические технологии. [ 20 ] В рамках программы Artemis NASA разрабатывает космический корабль Orion , который будет запущен в системе Space Launch . В соответствии с планом развития коммерческого экипажа НАСА полагается на транспортные услуги, предоставляемые частным сектором для достижения низкой орбиты Земли, такой как SpaceX Dragon 2 , Boeing Starliner или Sierra Nevada Corporation Corporation Chaser . Период между выходом на пенсию космического челнока в 2011 году и первым запуск в пространство SpaceShipTwo Flight VP-03 13 декабря 2018 года аналогична разрыву между концом Аполлона в 1975 году и первым рейсом космического челнока в 1981 году, и он находится в Названный президентом комитетом синей ленты в качестве человеческого космического полета в США.

Коммерческий частный космический полет

[ редактировать ]
SpaceShipone , первый частный суб-орбитальный космический космос
Экипаж Дракон , первый частный орбитальный космический корабль

различные частные предприятия космического полета С начала 2000 -х годов были предприняты . По состоянию на май 2021 года SpaceX запустил людей на орбиту, в то время как Virgin Galactic выпустил экипаж до высоты выше 80 км (50 миль) по суборбитальной траектории. [ 21 ] Несколько других компаний, в том числе Blue Origin и Sierra Nevada , разработанных космических кораблей. Все четыре компании планируют вылететь коммерческих пассажиров на рынке развивающегося космического туризма . [ Цитация необходима ]

SpaceX разработал Dragon, летящий на Falcon 9 . Впервые он запустил астронавтов на орбиту и на МКС в мае 2020 года в рамках миссии Demo-2 . разработанная в рамках программы развития коммерческой команды Капсула, НАСА, также доступна для рейсов с другими клиентами. Первая туристическая миссия, Inspiration4 , запущенная в сентябре 2021 года. [ 22 ]

Boeing разработал капсулу Starliner в рамках программы разработки коммерческих экипажей НАСА, которая запущена на стартовом носителе «Юнайтед» Альянс Атлас против . [ 23 ] В декабре 2019 года Starliner совершил беспилотный рейс. Вторая попытка безумного полета была запущена в мае 2022 года. [ 24 ] В июне 2024 года был запущен рейс экипажа, чтобы полностью сертифицировать Starliner. [ 25 ] Подобно SpaceX, финансирование развития было предоставлено сочетание государственных и частных средств. [ 26 ] [ 27 ]

Virgin Galactic развивает SpaceShiptwo , коммерческий субоорбитальный космический корабль, направленный на рынок космического туризма . Он достиг места в декабре 2018 года. [ 21 ]

Blue Origin находится в многолетней программе испытаний их нового автомобиля Shepard и выполнил 16 беззагодных испытательных рейсов по состоянию на сентябрь 2021 года, а один полет экипажа с основателем Джеффа Безоса , его брата Марка Безоса , авиатора Уолли Фанк и 18-летнего Старый Оливер Деймен 20 июля 2021 года. [ Цитация необходима ]

Пассажирские поездки через космический корабль

[ редактировать ]

В течение десятилетий был предложен ряд космических кораблей для путешествий пассажиров. В некоторой степени аналогично путешествовать по авиалайнеру после середины 20 -го века, эти транспортные средства предлагаются для перевозки большого количества пассажиров в пункты назначения в космосе или на земле через суборбитальные космические полеты . На сегодняшний день ни одна из этих концепций не была построена, хотя несколько автомобилей, которые несут менее 10 человек, в настоящее время находятся на этапе испытательного полета в процессе разработки. [ Цитация необходима ]

Одна крупная концепция космического корабля, в настоящее время находится в раннем развитии,-это SpaceX Starship , который, в дополнение к замене автомобилей Falcon 9 и Falcon Heavy Launch Legacy Earth-Orbit на рынке после 2020 года, была предложена SpaceX для коммерческих поездок на дальние расстояния на Земле , летающие 100+ человек в субиторе между двумя точками менее чем за один час, также известный как «земля-приземление». [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]

Небольшой космический космос или небольшой капсульный суборбитальный космический корабль находился в процессе развития за последнее десятилетие или около того; По состоянию на 2017 год , по крайней мере, один из каждого типа находится в стадии разработки. Как Virgin Galactic , так и Blue Origin имеют мастерство в активной разработке : космический корабль SpaceShiptwo и новая капсула Shepard соответственно. Оба будут нести около полудюжины пассажиров в космос в течение короткого времени нулевой гравитации, прежде чем вернуться в место запуска. XCOR Aerospace разрабатывает космический космос с одним пассажиром Lynx с 2000-х годов, [ 31 ] [ 32 ] Но разработка была остановлена ​​в 2017 году. [ 33 ]

Человеческое представление и участие

[ редактировать ]

Участие и представление человечества в космосе были проблемой с момента первой фазы исследования космоса. [ 34 ] Некоторые права безразличных стран были обеспечены в соответствии с международным космическим законом , объявляя пространство « провинцией всего человечества », хотя совместное использование пространства всем человечеством иногда подвергается критике как империалистическую и не хватает. [ 34 ] В дополнение к отсутствию международного включения, включение женщин и цветных людей также не хватало. Чтобы сделать Space Flight более инклюзивным, такие организации, как Just Space Alliance [ 34 ] и -ИАВ инклюзивная астрономия [ 35 ] были сформированы в последние годы.

Первой женщиной, которая когда -либо вошла в пространство, была Валентина Терешкова . Она полетала в 1963 году, но только в 1980 -х годах другая женщина вошла в пространство. В то время все астронавты должны были быть пилотами военных испытаний; Женщины не смогли вступить в эту карьеру, что является одной из причин задержки в том, чтобы позволить женщинам присоединиться к космическим бригадам. [ 36 ] После того, как правила были изменены, Светлана Савицкая стала второй женщиной, которая вошла в пространство; Она также была из Советского Союза . Салли Ройд стала следующей женщиной, которая вошла в пространство, и первая женщина, которая вступила в пространство через программу Соединенных Штатов. Поскольку тогда одиннадцать других стран позволили женщинам -астронавтам. Первая космическая прогулка, состоящая из женщин, произошла в 2018 году Кристиной Кох и Джессикой Мейр . Эти две женщины участвовали в отдельных космических прогулках с НАСА. Первая миссия на Луну с женщиной на борту запланирована на 2024 год.

Несмотря на эти события, женщины все еще недопредставлены среди астронавтов и особенно космонавтов. Более 600 человек пролетели в космосе, но только 75 были женщинами. [ 37 ] Проблемы, которые блокируют потенциальных кандидатов от программ и ограничивают космические миссии, которые они могут выполнить, например:

  • Агентства ограничивают женщин до половины времени в космосе, чем мужчины, из -за предположений о том, что женщины подвергаются большему потенциальному риску рака. [ 38 ]
  • Отсутствие космических костюмов соответствующим образом размером для женщин -астронавтов. [ 39 ]

Достижением

[ редактировать ]
12 апреля 1961 года
Юрий Гагарин был первым человеком в космосе и первым на орбите Земли, на Восток 1 .
17 июля 1962 или 19 июля 1963 г.
Либо Роберт М. Уайт или Джозеф А. Уокер (в зависимости от определения космической границы ) был первым, кто пилотировал космический корабль , североамериканский X-15 , 17 июля 1962 года (белый) или 19 июля 1963 года (Уокер).
18 марта 1965 года
Алексей Ленов был первым, чтобы ходить в космосе .
15 декабря 1965 года
Уолтер М. Ширра и Том Стаффорд сначала совершили космическое свидание , пилотируя их космический корабль Gemini 6A для достижения станции одну ногу (30 см) от Близнецов 7 в течение более 5 часов.
16 марта 1966 года
Нил Армстронг и Дэвид Скотт были первыми, чтобы встретить и док , пилотируя их космический корабль Близнецов 8, чтобы приставать к целевому транспортному средству с бездельной Агеной .
21–27 декабря 1968 года
Фрэнк Борман , Джим Ловелл и Уильям Андерс были первыми, кто проехал за пределы низкой орбиты (Лео) и первым, кто на орбите Луны, на миссии «Аполлон 8» , которая сорачивала луну за десять раз, прежде чем вернуться на Землю.
26 мая 1969 года
Apollo 10 достигает самой быстрой скорости, когда -либо пройденной человеком: 39 897 км/ч (11,08 км/с или 24 791 миль в час) или примерно 1/27 000 легких скоростей .
20 июля 1969 года
Нил Армстронг и Базз Олдрин были первыми, чтобы приземлиться на Луну, во время Аполлона 11 .
14 апреля 1970 года
Экипаж Аполлона 13 достигла перицинтиона над луной, установив текущий рекорд для самой высокой абсолютной высоты, достигнутой космическим кораблем экипажа: 400 171 километров (248 655 миль) от Земли.
Самое длительное время в космосе
Валери Поляков выполнил самый длинный отдельный космический полет с 8 января 1994 года по 22 марта 1995 года (437 дней, 17 часов, 58 минут и 16 секунд). Gennady Padalka провела наибольшее время в космосе на нескольких миссиях, 878 дней.
Самая длинная космическая станция экипажа
Международная космическая станция имеет самый длинный период непрерывного присутствия человека в космосе, 2 ноября 2000 года до настоящего времени (23 года и 325 дней). Этот рекорд ранее был проведен MIR , от Soyuz TM-8 5 сентября 1989 года до Soyuz TM-29 28 августа 1999 года, промежуток 3644 дня (почти 10 лет).

Национальностью или сексом

[ редактировать ]
12 апреля 1961 года
Юрий Гагарин стал первым советским и первым человеком, достигшим пространства, на Восток 1 .
5 мая 1961 года
Алан Шепард стал первым американцем, достигшим пространства, на свободе 7 .
20 февраля 1962 года
Джон Гленн стал первым американцем, который орбит Землю.
16 июня 1963 года
Валентина Терешкова стала первой женщиной, которая ушла в космос и на орбите Земли.
2 марта 1978 года
Владимир Remek , чехословацкий , стал первым неамериканским и недобросоветским в космосе в рамках программы Interkosmos .
2 апреля 1984 года
Ракеш Шарма , стал первым гражданином Индии, который достиг орбиты Земли.
25 июля 1984 года
Светлана Савицкая стала первой женщиной, которая прогуливалась в космосе .
15 октября 2003 г.
Ян Ливей стал первым китайцем в космосе и на орбите Земли, на Шэньчжоу 5 .
18 октября 2019 года
Кристина Кох и Джессика Мейр провели первую прогулку только для женщины в космосе . [ 40 ]

Салли Ройд стала первой американской женщиной в космосе, в 1983 году. Эйлин Коллинз была первой женщиной-пилотом, а в 1999 году в 1999 году она стала первой женщиной, которая стала первой женщиной, которая командовала космическим кораблем США.

В течение многих лет СССР (позже Россия) и Соединенные Штаты были единственными странами, чьи астронавты летали в космосе. Это закончилось полетом Владимира 1978 года. По состоянию на 2010 год Граждане из 38 стран (включая космических туристов ) летали в космосе на борту Советского, американского, русского и китайского космического корабля.

Космические программы

[ редактировать ]

Программы космического полета человека были проведены Советской федерацией Советского Союза, Соединенными Штатами, материковым Китаем и американскими компаниями частных космических полетов .

  В настоящее время есть программы космического полета человека.
  Подтвержденные и устаревшие планы для программ космического полета человека.
  Подтвержденные планы по программам космического полета человека.
  Планы человеческого космического полета в простейшей форме (суборбитальный космический полет и т. Д. ).
  Планы человеческого космического полета на экстремальной форме (космические станции и т. Д. ).
  Когда -то были официальные планы по программам космического полета человека, но с тех пор были заброшены.

Текущие программы

[ редактировать ]
International Space StationTiangong Space StationMirSkylabTiangong-2Salyut 1Salyut 2Salyut 4Salyut 6Salyut 7
The image above contains clickable links
The image above contains clickable links
Сравнение размеров между текущими и прошлыми космическими станциями, как они появились в последнее время. Солнечные панели в синем, тепловые радиаторы в красном. Станции имеют разные глубины, не показанные силуэтами.

Следующие космические транспортные средства и космические конструкции в настоящее время используются для запуска космических полетов человека:

Следующие космические станции в настоящее время поддерживаются на орбите Земли для человеческой оккупации:

В большинстве случаев единственные люди в космосе - это те, которые на борту МКС, в которой обычно есть экипаж из 7, и на борту Тянонга, в которой обычно есть команда 3.

НАСА и ЕКА используют термин «человеческий космический полет» для обозначения своих программ запуска людей в космос. Эти усилия также раньше назывались «пилотируемыми космическими миссиями», хотя это больше не официальный язык в соответствии с руководствами в стиле НАСА, которые требуют гендерного нейтрального языка . [ 43 ]

Запланированные будущие программы

[ редактировать ]

В рамках индийской программы космического полета человека Индия планировала отправить людей в космос на своем орбитальном транспортном средстве Gaganyaan до августа 2022 года, но он был отложен до 2024 года из-за пандемии Covid-19. Индийская организация космических исследований (ISRO) начала работать над этим проектом в 2006 году. [ 44 ] [ 45 ] Первоначальная цель состоит в том, чтобы перенести экипаж из двух или трех в низкую орбиту Земли (LEO) для пролета от 3 до 7 дней в космическом корабле на ракете LVM 3 и безопасно вернуть их для посадки на воду в предопределенной зоне приземления Полем 15 августа 2018 года премьер -министр Индии Нарендра Моди объявил, что Индия независимо отправит людей в космос до 75 -й годовщины независимости в 2022 году. [ 46 ] В 2019 году ISRO представила планы космической станции к 2030 году, за которой последовала лунная миссия с экипажем. Программа предусматривает разработку полностью автономного орбитального транспортного средства, способного перенести 2 или 3 члена экипажа на орбиту около 300 км (190 миль) на низком уровне земли и благополучно возвращать их домой. [ 47 ]

С 2008 года Японское агентство по разведке аэрокосмической промышленности разработало транспортное транспортное средство H-II транспортного средства, основанное на космических кораблях, основанных на экипажах и Kibō японском экспериментальном экспериментальном модуле .

НАСА разрабатывает план по приземлению людей на Марсе к 2030 -м годам. Первый шаг начался с Artemis 1 в 2022 году, посылая невозмутимый космический корабль Ориона на далекую ретроградную орбиту вокруг Луны и возвращая его на Землю после 25-дневной миссии.

SpaceX разрабатывает Starship , полностью используемую двухэтапную систему, с приложениями почти земляного и цислунара и конечной целью посадки на Марс. Верхняя этап системы Starship, также называемой Starship, имела 9 атмосферных испытательных полетов по состоянию на сентябрь 2021 года. Первый тестовый полет полностью интегрированной двухэтапной системы произошел в апреле 2023 года. Модифицированная версия Starship разрабатывается для Артемисная программа .

Несколько других стран и космических агентств объявили и начали программы космического полета человека с использованием национального оборудования и технологий, включая Японию ( JAXA ), Иран ( ISA ) и Северная Корея ( NADA ). Планы космического корабля иранского экипажа предназначены для небольшой космической и космической лаборатории. Северной Кореи есть В космической программе планы по космическим кораблям и небольшим системам трансфера.

Национальные попытки космоса

[ редактировать ]
В этом разделе перечислены все страны, которые пытались выполнить программы космического полета человека. Это не следует путать со странами с гражданами, которые путешествовали в космос , включая космические туристы, летали или намеревались летать на космических системах иностранной страны или не влюбленной частной компании, которые не учитываются в этом списке по отношению к национальному космическому делу своей страны. попытки.


Нация/организация Космическое агентство Термин для космического путешественника Впервые запустил астронавт Дата Космический корабль Пусковая установка Тип
 Союз советских социалистических республик
(1922–1991)
Советская космическая программа
( Бюро дизайна OKB-1 )
космонавт (same word in:) (in Russian and Ukrainian)
kosmonavt
космонавт
Астронавт (в Казах)
Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года Vostok spacecraft Vostok Орбиталь
 Соединенные Штаты Национальная авиационная и космическая администрация (НАСА) астронавт
Участник Spaceflight
Алан Шепард (судоорбитал) 5 мая 1961 года Mercury Spacecraft Редстоун Суборбитал
 Соединенные Штаты Национальная авиационная и космическая администрация (НАСА) астронавт
Участник Spaceflight
Джон Гленн (орбиталь) 20 февраля 1962 года Mercury Spacecraft Атлас LV-3B Орбиталь
 Китайская Народная Республика Космическая программа Китайской Народной Республики Астронавт   ( китайский )
Йо
Астронавт   ( китайский )
Hangtiaiau
1973 (заброшен) Шугуан Длинный март 2а Орбиталь
 Китайская Народная Республика Космическая программа Китайской Народной Республики Астронавт   ( китайский )
Йо
Астронавт   ( китайский )
Hangtiaiau
1981 (заброшен) Пилотированный FSW Долго 2 марта Орбиталь
Европейское космическое агентство CNES / Европейское космическое агентство (ESA) Spationaute (по -французски)
астронавт
1992 (заброшен) Гермес Ariane V Орбиталь
 Россия Роскосос космонавт  (in Russian)
kosmonavt
космонавт
Александр Викторенко , Александр Калери 17 марта 1992 года Soyuz TM-14 to MIR Soyuz-U2 Орбиталь
Ирак Баатистский Ирак
(1968–2003) [ Примечание 1 ]
 Арабский человек космический
Раджул фаха
космос  Арабский пионер
rāʼid faḍāʼ
ملاح فضائي (ArabicАрабский
Терапевт
2001 (заброшен) Таммуз 2 или 3
 Япония Национальное агентство космического развития Японии (NASDA) Астронавт   ( японский )
Учухикоси или
Астронавт
Asutoronoto
2003 (заброшен) НАДЕЯТЬСЯ H-II Орбиталь
 Китайская Народная Республика Космическое агентство Китая (CMSA) Астронавт   ( китайский )
Йо
Астронавт   ( китайский )
Hangtiaiau
Taikonaut ( Astro ; Tàikōng rén )
Ян Ливей 15 октября 2003 г. Шэньчжоу космический корабль Долго 2 марта Орбиталь
 Япония Японское ракетное общество [ и ] , Kawasaki Heavy Industries и Mitsubishi Heavy Industries Астронавт   ( японский )
Учухикоси или
Астронавт
Asutoronoto
2000 -е годы (заброшены) Канко-Мару Канко-Мару Орбиталь
 Япония Японское агентство по разведке аэрокосмической промышленности (JAXA) Астронавт   ( японский )
Учухикоси или
Астронавт
Asutoronoto
2003 (заброшен) Фудзи H-II Орбиталь
 Индия Индийская организация космических исследований (ISRO) Вьоман
 (и санскрит)
2024 [ 48 ] Гаганяан LVM 3 Орбиталь

[ 49 ] [ 50 ]

Европейское космическое агентство Европейское космическое агентство (ESA) астронавт 2020 (концепция утверждена в 2009 году; но полное развитие не началось) [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] CSTS , ARV Фаза-2 Ariane V Орбиталь
 Япония Японское агентство по разведке аэрокосмической промышленности (JAXA) Астронавт   ( японский )
Учухикоси или
Астронавт
Asutoronoto
TBD Космический корабль на основе HTV H3 Орбиталь
 Иран Иранское космическое агентство (ISA) 2019 (наоборот) ISA SpaceCraft TBD Орбиталь
 Северная Корея Национальное управление аэрокосмической разработкой (NADA) 2020 -е годы Ничего космического корабля 9 Орбиталь
 Дания Копенгаген Суборбитали астронавт 2020 -е годы Тайчо Брахе Spica Суборбитал


Космическая станция ТянонгаТянонг-2Tiangong-1ИстекающийСкайлабМнеSalyut 7Salyut 6Salyut 5Salyut 4Salyut 3Salyut 1Shenzhou programШэньчжоу 18Шэньчжоу 17Шэньчжоу 16Шэньчжо 15Шэньчжоу 14Шэньчжоу 13Шэньчжоу 12Шэньчжоу 11Шэньчжо 10Шэньчжо 9Шэньчжоу 7Шэньчжо 6Шэньчжоу 5Новый ШепардСинее происхождение NS-22Синее происхождение NS-21Синее происхождение NS-20Синее происхождение NS-19Синее происхождение NS-18Синее происхождение NS-16SpaceShiptwoГалактик 07Галактик 06Галактик 05Галактик 04Галактик 03Галактик 02Virgin Galactic Unity 25Virgin Galactic Unity 22Virgin Galactic Unity 21VF-01VP-03Космический корабльSpaceShipone Flight 17pSpaceShipone Flight 16pSpaceShipone Flight 15pBoeing CST-100 StarlinerBoeing Created Leting Test TestКосмический шаттл начинаетSTS-134STS-130STS-127STS-126STS-123STS-118STS-113STS-111STS-108STS-100STS-97STS-99STS-88STS-89STS-77STS-72STS-69STS-67STS-68STS-59STS-61STS-57STS-54STS-47STS-49Экипаж Дракон СвободаАксиома миссия 3Аксиома миссия 2SpaceX Crew-4Космический челнок АтлантидаSTS-135STS-132STS-129STS-125STS-122STS-117STS-115STS-112STS-110STS-104STS-98STS-106STS-101STS-86STS-84STS-81STS-79STS-76STS-74STS-71STS-66STS-46STS-45STS-44STS-43STS-37STS-38STS-36STS-34STS-30STS-27STS-61-BSTS-51-JX-15X-15 Полет 91X-15 Полет 90Экипаж Дракон ЭнтиперсностьSpaceX Crew-7SpaceX Crew-5SpaceX Crew-3Космический челнок обнаружениеSTS-133STS-131STS-128STS-119STS-124STS-120STS-116STS-121STS-114STS-105STS-102STS-92STS-103STS-96STS-95STS-91STS-85STS-82STS-70STS-63STS-64STS-60STS-51STS-56STS-53STS-42STS-48STS-39STS-41STS-31STS-33STS-29STS-26STS-51-ISTS-51-GSTS-51-DSTS-51-CSTS-51-ASTS-41-DАполлон ПрограммаApollo-Soyuz Test ProjectАполлон 17Аполлон 16Аполлон 15Аполлон 14Аполлон 13Аполлон 12Аполлон 11Аполлон 10Аполлон 9Аполлон 8Аполлон 7Экипаж Дракон УстойчивостьВдохновение4SpaceX Crew-1Космический челнок ChallengerSTS-51-LSTS-61-ASTS-51-FSTS-51-BSTS-41-GSTS-41-CSTS-41-BSTS-8STS-7STS-6Проект Близнецы12 БлизнецовБлизнецы 11Близнецы 10Близнецы IX-AБлизнецы 8Близнецы VI-AЖивые драгоценные камниGemini VБлизнецы 4Близнецы 3Близнецы 2Близнецы 1Экипаж Дракон EndeavourSpaceX Crew-8SpaceX Crew-6Аксиома миссия 1SpaceX Crew-2Экипаж Дракон Демо-2Космический челнок КолумбияSTS-107STS-109STS-93STS-90STS-87STS-94STS-83STS-80STS-78STS-75STS-73STS-65STS-62STS-58STS-55STS-52STS-50STS-40STS-35STS-32STS-28STS-61-CSTS-9STS-5STS-4STS-3STS-2STS-1СкайлабSkylab 4Skylab 3Skylab 2Проект МеркурийМеркурий-Атлас 9Меркурий-Атлас 8Меркурий-атлас 7Меркурий-атлас 6Меркурий-Редстоун 4Меркурий-Редстоун 3Soyuz programmeSoyuz MS-25Soyuz MS-24Soyuz MS-23Soyuz MS-22Soyuz MS-21Soyuz MS-20Soyuz MS-19Soyuz MS-18Soyuz MS-17Soyuz MS-16Soyuz MS-15Soyuz MS-13Soyuz MS-12Soyuz MS-11Soyuz MS-09Soyuz MS-08Soyuz MS-07Soyuz MS-06Soyuz MS-05Soyuz MS-04Soyuz MS-03Soyuz MS-02Soyuz MS-01Soyuz TMA-20MSoyuz TMA-19MSoyuz TMA-18MSoyuz TMA-17MSoyuz TMA-16MSoyuz TMA-15MSoyuz TMA-14MSoyuz TMA-13MСоюз TMA-12MSoyuz TMA-11MSoyuz TMA-10MSoyuz TMA-09MSoyuz TMA-08MSoyuz TMA-07MSoyuz TMA-06MSoyuz TMA-05MSoyuz TMA-04MSoyuz TMA-03MSoyuz TMA-22Soyuz TMA-02MSoyuz TMA-21Soyuz TMA-20Soyuz TMA-01MSoyuz TMA-19Soyuz TMA-18Soyuz TMA-17Soyuz TMA-16Soyuz TMA-15Soyuz TMA-14Soyuz TMA-13Soyuz TMA-12Soyuz TMA-11Soyuz TMA-10Soyuz TMA-9Soyuz TMA-8Soyuz TMA-7Soyuz TMA-6Soyuz TMA-5Soyuz TMA-4Soyuz TMA-3Soyuz TMA-2Soyuz TMA-1Soyuz TM-34Soyuz TM-33Soyuz TM-32Soyuz TM-31Soyuz TM-30Soyuz TM-29Soyuz TM-28Soyuz TM-27Soyuz TM-26Soyuz TM-25Soyuz TM-24Soyuz TM-23Soyuz TM-22Soyuz TM-21Soyuz TM-20Soyuz TM-19Soyuz TM-18Soyuz TM-17Soyuz TM-16Soyuz TM-15Soyuz TM-14Soyuz TM-13Soyuz TM-12Soyuz TM-11Soyuz TM-10Soyuz TM-9Soyuz TM-8Soyuz TM-7Soyuz TM-6Soyuz TM-5Soyuz TM-4Soyuz TM-3Soyuz TM-2Soyuz T-15Soyuz T-14Soyuz T-13Soyuz T-12Soyuz T-11Soyuz T-10Soyuz T-10-1Soyuz T-9Soyuz T-8Soyuz T-7Soyuz T-6Soyuz T-5Soyuz 40Soyuz 39Soyuz T-4Soyuz T-3Soyuz 38Soyuz 37Soyuz T-2Soyuz 36Soyuz 35Soyuz 34Soyuz 33Soyuz 32Soyuz 31Soyuz 30Soyuz 29Soyuz 28Soyuz 27Soyuz 26Soyuz 25Soyuz 24Soyuz 23Soyuz 22Soyuz 21Soyuz 19Soyuz 18Soyuz 18aSoyuz 17Soyuz 16Soyuz 15Soyuz 14Soyuz 13Soyuz 12Soyuz 11Soyuz 10Soyuz 9Soyuz 8Soyuz 7Soyuz 6Soyuz 5Soyuz 4Soyuz 3Soyuz 1Voskhod programmeVostok programme

Проблемы безопасности

[ редактировать ]

Существует два основных источника опасности в космическом полете: из -за враждебной космической среды, а также из -за возможных неисправностей оборудования. Решение этих вопросов имеет большое значение для НАСА и других космических агентств, прежде чем провести первые расширенные миссии экипажа в направлениях, таких как Марс. [ 55 ]

Экологические опасности

[ редактировать ]

Планировщики человеческих миссий космического полета сталкиваются с рядом проблем с безопасностью.

Жизнеобеспечение

[ редактировать ]

Основные потребности в дышащем воздухе и питьевой воде решаются системой жизнеобеспечения космического корабля.

Медицинские проблемы

[ редактировать ]

Астронавты, возможно, не смогут быстро вернуться на Землю или получить медицинские принадлежности, оборудование или персонал, если происходит неотложная медицинская помощь. Астронавтам, возможно, придется полагаться в течение длительных периодов времени на ограниченные ресурсы и медицинские консультации с земли.

Возможность слепоты и потери костной массы была связана с человеческим космическим полетом . [ 56 ] [ 57 ]

31 декабря 2012 года в исследовании, поддерживаемом НАСА, сообщалось, что космический полет может нанести вред мозгу астронавтов и ускорить возникновение болезни Альцгеймера . [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ]

В октябре 2015 года Управление генерального инспектора НАСА опубликовало отчет об опасностях для здоровья, связанный с изучением космоса , который включал потенциальные опасности человеческой миссии на Марс . [ 61 ] [ 62 ]

2 ноября 2017 года ученые сообщили, что, основываясь на исследованиях МРТ , что значительные изменения в положении и структуре мозга были обнаружены у астронавтов, которые совершили поездки в космосе . Астронавты в более длинных космических поездках были затронуты большими изменениями мозга. [ 63 ] [ 64 ]

Исследователи в 2018 году сообщили, что после обнаружения присутствия на Международной космической станции (МКС) пяти бактериальных штаммов энтеробактер Bugandensis , не патогенных для людей, что микроорганизмы на МКС следует тщательно контролироваться, чтобы обеспечить здоровую среду для астронавтов . [ 65 ] [ 66 ]

В марте 2019 года НАСА сообщило, что скрытые вирусы у людей могут быть активированы во время космических миссий, возможно, добавив больший риск для астронавтов в будущих глубоких миссиях. [ 67 ]

25 сентября 2021 года CNN орбитальный путь сообщила, что во время вдохновения 4-я на земле-орбитальном путешествии по вдохновению 4 . Было обнаружено, что сигнал тревоги связан с кажущейся неисправностью туалета. [ 68 ]

Микрогравитация
[ редактировать ]
Влияние микрогравитации на распределение жидкости вокруг тела (значительно преувеличено)

Медицинские данные от астронавтов на низких орбитах Земли в течение длительных периодов, начиная с 1970 -х годов, показывают несколько неблагоприятных последствий среды микрогравитации: потеря плотности кости , снижение мышечной силы и выносливости, постуральная нестабильность и снижение аэробной способности. Со временем эти эффекты деконредищения могут ухудшить успеваемость астронавтов или увеличить их риск травмы. [ 69 ]

В невесовой среде астронавты практически не приносят веса на мышцы спины или мышцы ног, используемые для стояния, что заставляет мышцы ослаблять и уменьшаться. Астронавты могут потерять до двадцати процентов своей мышечной массы на космических полетах, продлив от пяти до одиннадцати дней. Последующая потеря силы может быть серьезной проблемой в случае чрезвычайной ситуации. [ 70 ] Вернувшись на землю с длительных рейсов, астронавты значительно ослаблены и не разрешают водить машину в течение двадцати одного дня. [ 71 ]

Астронавты, испытывающие невесомость, часто потеряют свою ориентацию, заболеть движущей силой и потерять чувство направления, поскольку их тела пытаются привыкнуть к невесовой среде. Когда они возвращаются на Землю, им приходится перенастроить и могут возникнуть проблемы, стоящие вверх, сосредотачивая взгляд, ходьба и поворот. Важно отметить, что эти моторные нарушения только ухудшаются, чем дольше, чем воздействие невесомости. [ 72 ] Эти изменения могут повлиять на способность выполнять задачи, необходимые для подхода и посадки, стыковки, отдаленных манипуляций и чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть при посадке. [ 73 ]

Кроме того, после долгих космического полета миссий мужские астронавты могут испытывать серьезные проблемы со зрением , что может быть серьезной проблемой для будущих миссий по глубокому космосу, включая миссию с экипажем на планету Марс . [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] Длинные космические полеты также могут изменить движения глаз космического путешественника. [ 80 ]

Излучение
[ редактировать ]
Сравнение доз радиации - включает количество, обнаруженное при поездке от Земли на Марс, от RAD на MSL (2011–2013) [ 81 ]

Без надлежащего защиты экипажи миссий за пределами орбиты с низким уровнем земли могут подвергаться риску со стороны высокоэнергетических протонов, испускаемых солнечными частицами (SPE), связанными с солнечными вспышками . Если правильно оцениваться, то количество радиации, которое астронавты будут подвергаться воздействию солнечного шторма, аналогичного количеству наиболее мощных в зарегистрированной истории, событии Carrington , по крайней мере, приведет к острой радиационной болезни и даже может быть фатальным »в плохо защищенный космический корабль ». [ 82 ] [ Лучший источник необходим ] Еще одна шторм, которая могла нанести потенциально смертельную дозу радиации на астронавтах за пределами защитной магнитосферы Земли, произошла в космическую эпоху , вскоре после того, как Аполлон 16 приземлился и до начала Аполлона 17 . [ 83 ] Этот солнечный шторм, который произошел в августе 1972 года , потенциально мог бы вызвать любые астронавты, которые подвергались ему воздействия, страдают от острой радиационной болезни, и даже мог быть смертоносным для тех, кто занимался внебейкулярной активностью или на лунной поверхности. [ 84 ]

Другой тип радиации, галактические космические лучи , представляют собой дополнительные проблемы с человеческой космической полетом за пределами низкой орбиты Земли. [ 85 ]

Существует также некоторая научная забота о том, что расширенный космический полет может замедлить способность организма защищать себя от болезней, [ 86 ] приводя к ослабленной иммунной системе и активации спящих вирусов в организме. Излучение может вызвать как краткосрочные, так и долгосрочные последствия для стволовых клеток костного мозга, из которых создается клетки крови и иммунной системы. Поскольку интерьер космического корабля настолько мал, ослабленная иммунная система и более активные вирусы в организме могут привести к быстрому распространению инфекции. [ 87 ]

Изоляция
[ редактировать ]

Во время долгих миссий астронавты изолированы и ограничены небольшими пространствами. Депрессия , беспокойство, лихорадка кабины и другие психологические проблемы могут возникнуть больше, чем для обычного человека, и может повлиять на безопасность и успех миссии экипажа. [ 88 ] НАСА тратит миллионы долларов на психологические методы лечения для астронавтов и бывших астронавтов. [ 89 ] На сегодняшний день нет способа предотвратить или уменьшить психические проблемы, вызванные продолжительными периодами пребывания в космосе.

Из -за этих психических расстройств эффективность работы астронавтов нарушена; И иногда они возвращаются на Землю, в результате чего их миссия прерывается. [ 90 ] Российская экспедиция в космос в 1976 году была возвращена на Землю после того, как космонавты сообщили о сильном запахе, который привел к страху утечки жидкости; Но после тщательного расследования стало ясно, что не было утечки или технической неисправности. НАСА было заключено, что космонавты, скорее всего, галлюцинировали запах .

Вполне возможно, что изменения астронавтов могут повлиять на изменения в сенсорных системах во время продолжительного пространства.

Сенсорные системы
[ редактировать ]

Во время космического полета астронавтов они находятся в экстремальной среде. Это и тот факт, что в окружающей среде происходит мало изменений, приведет к ослаблению сенсорного ввода в семи чувствах астронавтов.

  • Слух - на космической станции и космическом корабле нет шумов снаружи, так как нет среды, которая может передавать звуковые волны. Хотя есть и другие члены команды, которые могут разговаривать друг с другом, их голоса становятся знакомыми и не стимулируют чувство слуха. Механические звуки также становятся знакомыми.
  • Зрелище - из -за невесомости жидкости организма достигают равновесия, отличающегося от того, чем оно есть на земле. По этой причине лицо астронавта набухает и давит на глаза; и поэтому их видение нарушено. Пейзаж, окружающий астронавтов, постоян, что уменьшает визуальные стимуляции. Из -за космических лучей астронавты могут видеть вспышки, даже с закрытыми веками.
  • Запах - космическая станция имеет постоянный запах, описанный как запах пороха. Из -за нулевой гравитации телесные жидкости поднимаются на лицо и не позволяют сушить пазухи, что притухает к обонянию.
  • Вкус - на чувство вкуса напрямую зависит от обоняния, и, следовательно, когда обоняние притухает, чувство вкуса также. Еда астронавтов мягкая, и есть только определенные продукты, которые можно съесть. Еда приходит только один раз в несколько месяцев, когда приходят припасы, и не существует или нет разнообразия.
  • Прикосновение - практически нет стимулирующих изменений в физическом контакте. Во время путешествия практически нет человеческого физического контакта.
  • Отделенбулярная система (система движения и равновесия) - из -за отсутствия гравитации все движения, необходимые от астронавтов, изменяются, а вестибулярная система повреждена экстремальным изменением.
  • Система проприоцепции (ощущение относительного положения собственных частей тела и силы усилий, используемых в движении) - В результате невесомости немногие силы оказываются на мышцах астронавтов; И в этой системе меньше стимула.

Опасность оборудования

[ редактировать ]

Космический полет требует гораздо более высоких скоростей, чем наземная или воздушная транспортная транспорта, и, следовательно, требует использования пропелтантов с высокой плотностью энергии для запуска и рассеяния большого количества энергии, обычно в качестве тепла, для безопасного возврата через атмосферу Земли.

шаттла претендента » Компания « Космического

Поскольку ракеты имеют потенциал для пожара или взрывного разрушения, космические капсулы, как правило, используют какую-то систему побега запуска , состоящая из любой из твердотолушной ракеты, установленной на башне, для быстрого унесения капсулы вдали от ракурса ( используется на ртути , Аполлон , и Soyuz , побег башня, выброшенная в какой -то момент после запуска, в точке, где можно выполнить аборт с использованием двигателей космического корабля), или иначе выбросить места (используемые на Востоке и Близнецах ) для вынесения космонавтов из капсулы и вдали за Индивидуальные приземления парашютов.

Такая система выхода запуска не всегда практична для транспортных средств с несколькими кремами (особенно космическими костюмами ), в зависимости от местоположения выходного хэтча (ES). Когда капсула Vostok-капсула была модифицирована, чтобы стать 2 или 3-печатью Voskhod , сиденье выброса с одним космонаутом не могло быть использовано, и не была добавлена ​​система Escape Tower. Два полета Воскахода в 1964 и 1965 годах избежали неудач запуска. Космический челнок несла сиденья и выбросы и вытекает в их пилот и копило в ранних рейсах; Но они не могут быть использованы для пассажиров, которые сидели под полевой палубой на более поздних рейсах, и поэтому были прекращены.

Было только два запуска запуска в полете от экипажного полета. Первый произошел на Soyuz 18a 5 апреля 1975 года. Аренд произошел после того, как система выхода запуска была отброшена, когда начальный этап, потраченный на начальный этап, не смог разделить, прежде чем третья этап зажгнула, а автомобиль снялся с курса. Экипаж, наконец, сумел отделить космический корабль, стреляя в двигатели, чтобы отвести его от ошибочной ракеты, и оба космонавта благополучно приземлились. Второй произошел 11 октября 2018 года с запуском Soyuz MS-10 . Опять же, оба члена экипажа выжили.

В первом использовании системы побега запуска на стартовой панели перед началом рейса экипажа произошли во время запланированного запуска Soyuz T-10A 26 сентября 1983 года, который был прерван путем пожара за 90 секунд до подъема. Оба космонавта на борту благополучно приземлились.

Единственная смертность от экипажа во время запуска произошла 28 января 1986 года, когда « Космический шаттл претендент разорвался» на части через 73 секунды после смены из -за разрушения твердой ракетной уплотнения, что вызвало сбой внешнего топливного бака , что привело к взрыву топливо и разделение бустеров. Все семь членов экипажа были убиты.

Активность внебеса

[ редактировать ]

Задачи вне космического корабля требуют использования космического костюма . Несмотря на риск механических сбоев во время работы в открытом пространстве, не было никаких смертельных случаев космоса. Космические космонавты регулярно остаются привязанными к космическому космическому космическому кораблям с помощью Tethers, а иногда и дополнительными якорями. Космические прогулки не были выполнены на трех миссиях в 1984 году с использованием пилотируемого маневрирующего блока , а в 1994 году в полевых условиях упрощенной помощи EVA Rescue (SAFER) устройства.

По возвращении и посадке

[ редактировать ]

Одиночный пилот 1 Союза Владимира Комаров был убит, когда 24 апреля 1967 года его капсула не удалось во время аварийной посадки, в результате чего капсула сбилась.

1 февраля 2003 года команда семи на борту космического челнока Колумбия была убита во время повторного входа после завершения успешной миссии в космосе . лидирующимся углеродным экранинг с углеродным углеродом был поврежден Угнозируемый термоуглеродистый экраном , который сломался и ударил крыло во время запуска. Горячие газы повторного входа вошли и разрушили структуру крыла, что привело к разрыву транспортного средства орбитального отверстия .

Искусственная атмосфера

[ редактировать ]

Существует два основных варианта для искусственной атмосферы: либо земляная смесь кислорода, так и инертный газ, такой как азот или гелий, или чистый кислород, который можно использовать при более низком, чем стандартное атмосферное давление. Смесь азота-оксигена используется на международной космической станции и космическом корабле Союза, в то время как чистый кислород низкого давления обычно используется в космических костюмах для внебесной активности .

Использование газовой смеси несет риск декомпрессионной болезни (обычно известной как «изгибы») при переходе на или из чистого кислородного космического костюма. Были случаи травмы и погибших, вызванные удушьем в присутствии слишком большого количества азота и недостаточно кислорода.

Чистая кислородная атмосфера несет риск пожара. В первоначальной конструкции космического корабля «Аполлон» использовался чистый кислород при большем, чем атмосферное давление перед запуском. Электрический пожар начался в кабине Аполлона 1 во время наземного испытания на запускном комплексе военно -воздушных сил Кейп Кеннеди 27 января 1967 года и быстро распространился. Высокое давление, увеличившись в результате пожара, штепсельной двери, вовремя предотвращало удаление крышки чтобы спасти экипаж. Все три астронавта - Гас Гриссом , Эд Уайт и Роджер Чаффи - были убиты. [ 94 ] Это заставило НАСА использовать азот-кислородную атмосферу перед запуском и чистый кислород низкого давления только в космосе.

Надежность

[ редактировать ]

Март 1966 года Миссия Близнецов 8 была прервана на орбите, когда двигатель системы управления отношением застрял в позиции, посылая ремесло в опасное вращение, которое угрожало жизни Нила Армстронга и Дэвида Скотта . Армстронг должен был выключить систему управления и использовать систему управления повторным венчиком, чтобы остановить спин. Ремесло сделало аварийный возврат, и астронавты благополучно приземлились. Наиболее вероятная причина была определена как электрическая короткая из -за статического разряда электроэнергии , что заставило подключение оставаться питанием даже при выключении. Система управления была модифицирована для того, чтобы поместить каждый двигатель самостоятельно изолированной цепи.

Третья лунная посадочная экспедиция, Аполлон 13 , в апреле 1970 года, была прервана, а жизнь экипажа - Джеймс Ловелл , Джек Свигерт и Фред Хейз - угрожали после неудачи криогенного жидкого кислородного резервуара на пути к луне. Танк разрывался, когда электрическая мощность была применена для внутренних вентиляторов, перемешивающих в баке, вызывая немедленную потерю всего его содержимого, а также повреждает второй резервуар, вызывая постепенную потерю оставшегося кислорода в течение 130 минут. Это, в свою очередь, вызвало потерю электрической мощности, обеспечиваемой топливными элементами для Компании Команда . Экипаю удалось безопасно вернуться на Землю, используя лунное посадочное судно в качестве «жизненной лодки». Было установлено, что сбой резервуара вызвана двумя ошибками: подгонка стока резервуара была повреждена, когда он был сброшен во время заводских испытаний, что потребовало использования своих внутренних обогревателей для вырубки кислорода после предварительного теста; что, в свою очередь, повредило электрическую изоляцию проводки вентилятора, потому что термостаты на обогревателях не соответствовали требуемому рейтингу напряжения из -за недопонимания поставщика.

Экипаж Союз 11 был убит 30 июня 1971 года комбинацией механических неисправностей; Экипаж была удушьла из -за декомпрессии кабины после отделения их капсулы спуска от модуля обслуживания. Вентиляционный клапан в кабине был открыт на высоте 168 километров (104 миль) на ударе сильнее, чем ожидалось, взрывчатые болты, которые были предназначены для последовательного стрельбы, но фактически выстрелили одновременно. Потеря давления стала фатальной в течение примерно 30 секунд. [ 95 ]

Риск летальности

[ редактировать ]

По состоянию на декабрь 2015 года , 23 члена экипажа погибли в результате несчастных случаев на борту космического корабля. Более 100 других погибли в результате несчастных случаев во время действий, непосредственно связанных с космическим полетом или тестированием.

Дата Миссия Авария причина Летальные исходы Причина смерти
27 января 1967 года Аполлон 1 Электрический огонь в кабине, быстро разбросанный на 16,7 фунтов на квадратный дюйм (1,15 бар) чистая кислородная атмосфера и нейлоновые материалы легковоспламеняющихся в салоне и космических костюмах, во время испытания до запуска; неспособность удалить крышку люка заглушки из -за внутреннего давления; Разрыв стены салона позволил войти наружным воздухом, вызывая тяжелый дым и сажи 3 Остановка сердца от угарным газом отравления
24 апреля 1967 года Soyuz 1 Неисправность первичной приземления парашюта и запутанность резервного парашюта; Потеря 50% электрической мощности и проблем с контролем космического корабля. 1 Травма из -за аварийной посадки
15 ноября 1967 года X-15 Полет 3-65-97 Доска несчастных случаев обнаружила, что инструментария кабины функционировала должным образом, и пришла к выводу, что пилот Майкл Дж. Адамс потерял контроль над X-15 в результате сочетания отвлечения, неправильного толкования его дисплея в инструментах и ​​возможного головокружения . Электрическое нарушение в начале полета ухудшило общую эффективность системы управления самолетом и дополнительно добавилось к пилотной нагрузке. 1 Разрыв автомобиля
30 июня 1971 года Soyuz 11 Потеря давления в кабине из-за открытия клапана при разделении орбитального модуля перед повторным въездом 3 Асфиксия
28 января 1986 года STS-51L Space Shuttle Challenger Отказ уплотнительного кольца межсегментного уплотнения в одном сплошном ракетном усилителе при экстремальной температуре запуска, что позволяет горячим газам проникать в корпус и сжигать через стойку, соединяющую усилитель, к внешнему резервуару ; сбой бака; быстрое сжигание топлива; Распад орбитального отверстия от ненормальных аэродинамических сил 7 Асфиксия от нарушения каюты или травма от воздействия воды [ 96 ]
1 февраля 2003 года STS-107 Space Shuttle Columbia Поврежденная армированная панель из углеродного углеродного теплового экрана на переднем крае Крыла, вызванная кусочком изоляции из внешней пены, разбитой во время запуска; Проникновение горячих атмосферных газов во время повторного входа, что приводит к структурному сбое крыла, потере контроля и распада 7 Асфиксия от нарушения кабины, травма из среды динамической нагрузки, как орбиталь [ 97 ]
31 октября 2014 года SpaceShipTwo VSS Enterprise Powered Drop-Test Ошибка копирования: преждевременное развертывание « переноса » системы воздушного бакирования вызвало распад транспортного средства в полете; Пилот выжил, Копилот умер 1 Травма из аварии

Смотрите также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Согласно пресс -релизу Иракского информационного агентства от 5 декабря 1989 года о первом (и последнем) испытании космической пусковой установки Таммуза , Ирак намеревался разработать экипаж космических помещений к концу столетия. Эти планы были положены в конце войны в Персидском заливе 1991 года и последующие экономические трудные времена.
  1. ^ Марс, Келли (27 марта 2018 г.). «5 опасностей человеческого космического полета» . НАСА . Архивировано из оригинала 28 апреля 2022 года . Получено 9 февраля 2022 года .
  2. ^ «Подсчет многих способов, которыми Международная космическая станция приносит пользу человечеству» . 5 апреля 2019 года . Получено 4 мая 2019 года .
  3. ^ «Космические астронавты достигают космической станции после вехи путешествия» . Bloomberg.com . 30 мая 2020 года . Получено 16 июня 2020 года .
  4. ^ Furniss, Tim (2007). Praxis Modered Spaceflight Log, 1961–2006 . Нью -Йорк: Спрингер. п. 25. ISBN  978-0387341750 .
  5. ^ Кеннеди, Джон Ф. (25 мая 1961 г.). Специальное послание Конгрессу о срочных национальных потребностях (кинофильм (выдержка)). Бостон, Массачусетс: Президентская библиотека и музей Джона Ф. Кеннеди. ВКЛЮЧЕНИЕ НОМЕР: TNC: 200; Цифровой идентификатор: TNC-200-2 . Получено 1 августа 2013 года .
  6. ^ Лофф, Сара (21 октября 2013 г.). «Близнецы: ступенька на луну» . Близнецы: мост на Луну . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная авиационная и космическая администрация. Архивировано из оригинала 21 декабря 2014 года . Получено 4 января 2015 года .
  7. ^ Сиддики, Асиф. Вызов Аполлону Советскому Союзу и космической гонке, 1945–1974 . НАСА. п. 832.
  8. ^ Дэвид Майкл Харланд (2004). История космического челнока . Springer Praxis. п. 444 . ISBN  978-1-85233-793-3 .
  9. ^ "Шэньчжоу V" . Китай пилотируемый космос . Получено 25 июля 2021 года .
  10. ^ "О CMS" . Китай пилотируемый космос . Получено 25 июля 2021 года .
  11. ^ «Шэньчжоу VII» . Китай пилотируемый космос . Получено 25 июля 2021 года .
  12. ^ «Шэньчжоу VIII» . Китай пилотируемый космос . Получено 25 июля 2021 года .
  13. ^ "Шэньчжоу IX" . Китай пилотируемый космос . Получено 25 июля 2021 года .
  14. ^ Jump up to: а беременный «Космические лабораторные миссии» . Китай пилотируемый космос . Получено 25 июля 2021 года .
  15. ^ «Китай запускает новую программу Long March-5B Rocket для космической станции» . Китай пилотируемый космос . 5 мая 2020 года. Архивировано с оригинала 17 июня 2021 года . Получено 26 июля 2021 года .
  16. ^ «Core Module TianHe запустит полный успех - строительство космической станции Китая в полном разгаре» . Китай пилотируемый космос . 30 апреля 2021 года . Получено 26 июля 2021 года .
  17. ^ Jump up to: а беременный состоялась » . Китай водоруется космос ). ( на китайском языке Космической станции Корневой каюте «Пресс -конференция на полете в Скайха
  18. ^ "Columbus Laboratory" . www.esa.int . Европейское космическое агентство . Получено 26 октября 2022 года .
  19. ^ Журнал, SIA (2 декабря 2022 г.). «Канко-мару в Японии Космический туризм одноступенчатая ракета многократно» . SIA Magain . Получено 17 октября 2023 года .
  20. ^ Сторожевой конгресс обнаруживает, что новая ракета НАСА находится в беду архивировании 29 ноября 2011 года на машине Wayback . Орландо Страж Блог Краткое описание официальных отчетов. 3 ноября 2008 г.
  21. ^ Jump up to: а беременный Малик, Тарик (13 декабря 2018 г.). «4 -й тестовый полет Virgin Galactic в SpaceShiptwo Unity в сообщениях в Твиттере» . Space.com . Архивировано из оригинала 27 апреля 2021 года . Получено 13 мая 2021 года .
  22. ^ Jump up to: а беременный Аткинсон, Ян (15 сентября 2021 г.). «SpaceX запускает Inspiration4, первая все частная орбитальная миссия» . Nasaspaceflight.com . Получено 16 сентября 2021 года .
  23. ^ Болден, Чарли (16 сентября 2014 г.). «Американские компании, выбранные для возвращения астронавтов, запускают в американскую землю» . НАСА.ГОВ . Получено 16 сентября 2014 года .
  24. ^ Кларк, Стивен. «Чиновник НАСА говорит, что демонстрационная миссия Starliner вряд ли будет запущена до следующего года» . Космический полет сейчас . Получено 23 сентября 2021 года .
  25. ^ Бергер, Эрик (13 августа 2021 г.). «Boeing к наземному Starliner на неопределенный срок до тех пор, пока не решается проблема клапана» . Ars Technica . Получено 16 сентября 2021 года .
  26. ^ Фуст, Джефф (19 сентября 2014 г.). «Награды NASA Commercial Crew Awards оставляют вопросы без ответа» . Космические новости . Архивировано из оригинала 21 сентября 2014 года . Получено 21 сентября 2014 года . «Мы в основном присуждаем на основе предложений, которые нам дали», - заявила Кэти Людерс, менеджер программы коммерческой команды НАСА, в телеконференции с журналистами после объявления. «Оба контракта имеют одинаковые требования. Компании предложили ценность, в которой они смогли выполнить работу, и правительство приняло это».
  27. ^ «Выпуск 14-256 НАСА выбирает американские компании для перевозки американских астронавтов на международную космическую станцию» . www.nasa.gov . НАСА . Получено 29 октября 2014 года .
  28. ^ Штраус, Нил (15 ноября 2017 г.). «Элон Маск: архитектор завтрашнего дня» . Катящий камень . Получено 15 ноября 2017 года .
  29. ^ Starship Earth to Earth , SpaceX, 28 сентября 2017 года, по состоянию на 23 декабря 2017 года.
  30. ^ Фуст, Джефф (15 октября 2017 г.). «Маск предлагает больше технических деталей о системе BFR» . Spacenews . Получено 15 октября 2017 года . [] Космическая часть BFR, которая будет транспортировать людей на суборбитальных полетах с точки зрения или на миссиях на Луну или Марс, будет испытана на Земле, сначала в серии коротких хмелей. ... полномасштабный корабль, занимающий короткий хмель на высоте нескольких сотен километров и боковое расстояние ... довольно легко на автомобиле, так как не требуется тепловой щит, у нас может быть большое количество резервного топлива и не нужно Высокое соотношение площади, двигатели Deep Space Raptor.
  31. ^ (2012) SXC - Покупка билетов в космос! Архивировано 6 марта 2013 года на веб -странице Wayback Machine SXC, полученная 5 апреля 2013 г.
  32. ^ Сотрудники (6 октября 2010 г.). «Корпорация космической экспедиции объявляет влажную аренду XCOR Lynx Soorbital» . Промо -акции Space Media Network . Space-Travel.com . Получено 6 октября 2010 года .
  33. ^ Фуст, Джефф (9 ноября 2017 г.). «XCOR Aerospace Files для банкротства» . Spacenews . Получено 13 мая 2021 года .
  34. ^ Jump up to: а беременный в Харис Дуррани (19 июля 2019 г.). "Колониализм космического полета?" Полем Нация . Получено 2 октября 2020 года .
  35. ^ проекта IAU100 «Веб -сайт инклюзивного астрономического » . Архивировано из оригинала 22 декабря 2021 года . Получено 18 ноября 2020 года .
  36. ^ Sinelschikova, Yekaterina (3 декабря 2020 г.). «Почему астронавты НАСА не пройдут процесс отбора советского и российского отбора» . www.rbth.com . Получено 23 мая 2021 года .
  37. ^ «Празднование месяца истории женщин» . НАСА . 21 марта 2019 года. Архивировано из оригинала 15 мая 2022 года . Получено 14 мая 2022 года .
  38. ^ Крамер, Мириам (27 августа 2013 г.). «Астронавты говорят, что космонавты сталкиваются с дискриминацией от проблем космического излучения» . Space.com . Покупка ​Получено 7 января 2017 года .
  39. ^ Соколовски, Сьюзен Л. (5 апреля 2019 г.). «Женщины -астронавты: как производительность, такие как космические костюмы и бюстгальтеры, предназначены для того, чтобы проложить путь для достижений женщин» . Разговор . Получено 10 мая 2020 года .
  40. ^ Гарсия, Марк (18 октября 2019 г.). «Астронавты НАСА завершают исторический космос-переход на все женщины» . НАСА . Получено 23 января 2020 года .
  41. ^ Поттер, Шон (30 мая 2020 года). «Астронавты НАСА запускаются из Америки в тестировании дракона SpaceX Crew» . НАСА . Получено 31 мая 2020 года .
  42. ^ Макдауэлл, Джонатан. «Космический отчет Джонатана № 792» . Получено 12 июля 2021 года .
  43. ^ "Руководство по стилю" . НАСА . Получено 6 января 2016 года .
  44. ^ «Ученые обсуждают индийскую координационную космическую миссию» . Индийская организация космических исследований. 7 ноября 2006 года. Архивировано с оригинала 13 января 2020 года . Получено 21 июня 2020 года .
  45. ^ Рао, Мукунд Кадурсринивас; Мурти, Шридхара, Кр; Prasad Mys «Решение по индийской программе человеческого пространства человеческого пространства - политические перспективы, национальная актуальность и технологические проблемы» (PDF) . Международная астронавтическая федерация. {{cite web}}: Cs1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  46. ^ «Живые обновления Дня Независимости 2018 года:« Мы поместим индийца на космос до 2022 года », - говорит Нарендра Моди из Red Fort» . FirstPost.com . 15 августа 2018 года . Получено 21 июня 2020 года .
  47. ^ "Исро-киоски запуска миссии без unceed gaganyanaan и Чандрайаан-3 из-за Covid- 1 погоды Канал июня 11 Получено 13 июня
  48. ^ Сурендра Сингх (17 февраля 2021 года). Миссия по укомплектованию банутана не до 2023 года: министр " The Times of India
  49. ^ Ettech.com. «Четыре года плотные, но могут достичь человеческого космического полета: ISro K Sivan - ettech» . Экономические времена . Получено 15 августа 2018 года . [ Постоянная мертвая ссылка ]
  50. ^ IANS (15 августа 2018 г.). «Индия поставит человека в космос на семь дней: председатель ISRO» . Бизнес -стандарт Индия . Получено 15 августа 2018 года .
  51. ^ Амос, Джонатан (7 июля 2009 г.). «Европа нацелена на пилотируемый космический корабль» . BBC News . Получено 27 марта 2010 года .
  52. ^ Аполлоно-подобная капсула, выбранная для системы космической транспортировки экипажа , 22 мая 2008 г.
  53. ^ «Жюль Верн» Автоматизированный трансфер (квадроцикл) . Информационный комплект (PDF). Обновлено в сентябре 2008 года. Европейское космическое агентство. Получено 7 августа 2011 года.
  54. ^ Амос, Джонатан (26 ноября 2008 г.). «Космическое зрение 10 млрд. Европы» . BBC News . Получено 27 марта 2010 года .
  55. ^ Уильямс, Мэтт (4 февраля 2021 года). «Каждый вызов астронавты столкнутся с полетом на Марс» . Вселенная сегодня . Получено 5 февраля 2021 года .
  56. ^ Чанг, Кеннет (27 января 2014 г.). «Существа не созданы для космоса» . New York Times . Получено 27 января 2014 года .
  57. ^ Манн, Адам (23 июля 2012 г.). «Слепота, потерю костной массы и космические пука: медицинские странности астронавта» . Проводной . Получено 23 июля 2012 года .
  58. ^ Черри, Джонатан Д.; Фрост, Джеффри Л.; Lemere, Cynthia A.; Уильямс, Жаклин П.; Олшоука, Джон А.; О'Банион, М. Керри (2012). «Галактическое космическое излучение приводит к когнитивным нарушениям и увеличению накопления бляшек Aβ в мышиной модели болезни Альцгеймера» . Plos один . 7 (12): E53275. BIBCODE : 2012PLOSO ... 753275C . doi : 10.1371/journal.pone.0053275 . PMC   3534034 . PMID   23300905 .
  59. ^ «Исследование показывает, что космические путешествия вредны для мозга и могут ускорить начало болезни Альцгеймера» . Spaceref. 1 января 2013 года. Архивировано с оригинала 21 мая 2020 года . Получено 7 января 2013 года .
  60. ^ Cowing, Keith (3 января 2013 г.). «Важные результаты исследований НАСА не говорят о (обновлении)» . НАСА СМОТРЕТЬ . Получено 7 января 2013 года .
  61. ^ Данн, Марсия (29 октября 2015 г.). «Отчет: НАСА нужно лучше справиться с опасностями для здоровья для Марса» . Ассошиэйтед Пресс . Получено 30 октября 2015 года .
  62. ^ Персонал (29 октября 2015 г.). «Усилия НАСА по управлению рисками здоровья и производительности человека для исследования космоса (IG-16-003)» (PDF) . НАСА . Архивировано из оригинала (PDF) 30 октября 2015 года . Получено 29 октября 2015 года .
  63. ^ Робертс, Донна Р.; и др. (2 ноября 2017 г.). «Влияние космического полета на структуру мозга астронавта, как указано на МРТ» . Новая Англия Журнал медицины . 377 (18): 1746–1753. doi : 10.1056/nejmoa1705129 . PMID   29091569 . S2CID   205102116 .
  64. ^ Фоли, Кэтрин Эллен (3 ноября 2017 г.). «Астронавты, которые совершают долгие поездки в космос, с мозгами, которые плыли на вершину их черепов» . Кварц . Получено 3 ноября 2017 года .
  65. ^ Biomed Central (22 ноября 2018 г.). «Микробы МКС следует контролировать, чтобы избежать угрозы здоровья астронавтов» . Эврикалерт! Полем Получено 25 ноября 2018 года .
  66. ^ Сингх, Нитин К.; и др. (23 ноября 2018 г.). «Устойчивые к мульти-лекарствам виды Enterobacter bugandensis, выделенные из международной космической станции, и сравнительный геномный анализ с патогенными штаммами человека» . BMC Микробиология . 18 (1): 175. doi : 10.1186/s12866-018-1325-2 . PMC   6251167 . PMID   30466389 .
  67. ^ Персонал (15 марта 2019 г.). «Спящие вирусы активируются во время космического полета - НАСА исследует - стресс космического полета дает вирусам праздник от иммунного наблюдения, ставя будущие миссии глубоких космосов в опасность» . Эврикалерт! Полем Получено 16 марта 2019 года .
  68. ^ Уотлз, Джеки (25 сентября 2021 г.). «Тревога сработала в космическом полете SpaceX в космическом полете. Проблема заключалась в туалете» . CNN . Получено 25 сентября 2021 года .
  69. ^ «Программа исследований человеческих исследований по разведки - Контрмеры упражнений» . НАСА . Архивировано из оригинала 11 октября 2008 года.
  70. ^ «Информация НАСА: атрофия мышц» (PDF) . НАСА . Архивировано из оригинала (PDF) 22 июля 2020 года . Получено 20 ноября 2015 года .
  71. ^ «Жизнь Земли жестко для космонавта, используемого для пространства» . Space.com . 3 июня 2013 года . Получено 21 ноября 2015 года .
  72. ^ Уотсон, Трачи (11 ноября 2007 г.). «Переполнение гравитационным анти-фуном для астронавтов» . ABC News . Получено 14 февраля 2020 года .
  73. ^ Эдди, доктор; Schiflett, SG; Schlegel, re; Шехаб, RL (август 1998 г.). «Когнитивные результаты на борту жизни и микрогравитации Spacelab» . Acta Astronautica . 43 (3–6): 193–210. Bibcode : 1998acaau..43..193e . doi : 10.1016/s0094-5765 (98) 00154-4 . ISSN   0094-5765 . PMID   11541924 .
  74. ^ Мадер, Т.Г.; и др. (2011). «Отек зрительного диска, сглаживание глобуса, сосудистые складки и гипер-сдвиги, наблюдаемые у астронавтов после длительного космического полета» . Офтальмология . 118 (10): 2058–2069. doi : 10.1016/j.ophta.2011.06.021 . PMID   21849212 . S2CID   13965518 .
  75. ^ Пуйу, Тиби (9 ноября 2011 г.). «Видение астронавтов сильно повлияло во время длинных космических миссий» . Zmescience.com . Получено 9 февраля 2012 года .
  76. ^ Новости (CNN-TV, 09/09/2012)-Видео (02:14)-Астронавты мужчин возвращаются с проблемами глаз . CNN (9 февраля 2012 года). Получено 22 ноября 2016 года.
  77. ^ «Исследование говорит о космическом полете для видения астронавтов» . Space.com . 13 марта 2012 года . Получено 14 марта 2012 года .
  78. ^ Крамер, Ларри А.; и др. (13 марта 2012 г.). «Орбитальные и внутричерепные эффекты микрогравитации: результаты при 3-t МР-визуализации». Радиология . 263 (3): 819–27. doi : 10.1148/radiol.12111986 . PMID   22416248 .
  79. ^ Фонг, доктор медицинских наук, Кевин (12 февраля 2014 г.). «Странные, смертоносные последствия, которые Марс окажет на ваше тело» . Проводной . Получено 12 февраля 2014 года .
  80. ^ Александр, Роберт; Макник, Стивен; Martinez-Conde, Susana (2020). «Микросаккады в прикладных средах: реальные применения измерений перемещения глаз фиксации» . Журнал исследований движения глаз . 12 (6). doi : 10.16910/jemr.12.6.15 . PMC   7962687 . PMID   33828760 .
  81. ^ Керр, Ричард (31 мая 2013 г.). «Радиация сделает поездку астронавтов на Марс еще более рискованным». Наука . 340 (6136): 1031. Bibcode : 2013sci ... 340.1031K . doi : 10.1126/science.340.6136.1031 . PMID   23723213 .
  82. ^ Баттерсби, Стивен (21 марта 2005 г.). «Superflares может убить незащищенных астронавтов» . Новый ученый .
  83. ^ Локвуд, Майк; М. Хапгуд (2007). «Грубое руководство по Луне и Марсу» . Астрон. Геофий . 48 (6): 11–17. Bibcode : 2007a & g .... 48f..11l . doi : 10.1111/j.1468-4004.2007.48611.x .
  84. ^ Парсонс, Дженнифер Л.; LW Townsend (2000). «Скорость дозы межпланетной экипажа для события солнечной частицы в августе 1972 года». Радиат Резерв 153 (6): 729–733. Bibcode : 2000radr..153..729p . doi : 10.1667/0033-7587 (2000) 153 [0729: ICDRFT] 2.0.co; 2 . PMID   10825747 . S2CID   25250687 .
  85. ^ Опасности космического излучения и видение космического исследования . Дремот 2006. DOI : 10.17226/11760 . ISBN  978-0-309-10264-3 .
  86. ^ Gueguinou, N.; Huin-Schohn, C.; Bascove, M.; Bueb, J.-L.; Tschirhart, E.; Legrand-Frossi, C.; Фриппиат, J.-P. (2009). «Может ли ослабление иммунной системы, связанного с космическим полетом, исключить расширение человеческого присутствия за пределами орбиты Земли». Журнал биологии лейкоцитов . 86 (5): 1027–1038. doi : 10.1189/jlb.0309167 . PMID   19690292 .
  87. ^ SOHN, Ребекка (7 марта 2022 г.). "Как вирусы влияют на астронавтов в космосе?" Полем Space.com . Будущее США . Получено 20 октября 2022 года .
  88. ^ Флинн, Кристофер Ф. (1 июня 2005 г.). «Оперативный подход к долгосрочному поведенческому здоровью и факторам эффективности» . Авиация, пространство и экологическая медицина . 76 (6): B42 - B51. PMID   15943194 .
  89. ^ Канас, Ник; Манзи, Дитрих (2008). Космическая психология и психиатрия (2 -е изд.). Дордрехт: Спрингер. ISBN  9781402067709 Полем OCLC   233972618 .
  90. ^ Белл, Воган (5 октября 2014 г.). «Изоляция и галлюцинации: проблемы психического здоровья, с которыми сталкиваются астронавты» . Наблюдатель . ISSN   0029-7712 . Получено 1 февраля 2019 года .
  91. ^ Гиблин, Келли А. (весна 1998). "Огонь в кабине!" Полем Американское наследие изобретения и технологий . 13 (4). American Heritage Publishing. Архивировано с оригинала 20 ноября 2008 года . Получено 23 марта 2011 года .
  92. ^ 1981 KSC Chronology Part 1 - Страницы 84, 85, 100; Часть 2 - страницы 181, 194, 195 , НАСА
  93. ^ «Стальная авария в Космическом центре Гвианы» , ESA Portal , 5 мая 1993 г.
  94. ^ Орлофф, Ричард В. (сентябрь 2004 г.) [впервые опубликовано 2000]. «Аполлон 1 - пожар: 27 января 1967 года» . Аполлон по числам: статистическая ссылка . Серия истории НАСА. Вашингтон, округ Колумбия: НАСА. ISBN  978-0-16-050631-4 Полем LCCN   00061677 . НАСА SP-2000-4029 . Получено 12 июля 2013 года . {{cite book}}: |work= игнорируется ( помощь )
  95. ^ НАСА (1974). «Партнерство: история испытательного проекта Аполлона -Союз» . НАСА. Архивировано из оригинала 23 августа 2007 года . Получено 20 октября 2007 года .
  96. ^ «Отчет Джозефа П. Кервина, биомедицинского специалиста из космического центра Джонсона в Хьюстоне, штат Техас, в отношении смерти астронавтов в результате аварии претендента» . НАСА . Архивировано из оригинала 3 января 2013 года.
  97. ^ «Отчет о расследовании выживания Колумбии» (PDF) . НАСА.ГОВ . НАСА.

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
  • Дорогая, Дэвид. Полная книга космического полета. От Аполлона 1 до нулевой гравитации . Wiley, Hoboken NJ 2003, ISBN   0-471-05649-9 .
  • Heuplik-Meusburger: архитектура для астронавтов-подход, основанный на деятельности . Springer Praxis Books, 2011, ISBN   978-3-7091-06666-2 .
  • Ларсон, Уайли Дж. (Ред.). Человеческий космический полет - анализ и дизайн миссии . МакГроу-Хилл, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 2003 г., ISBN   0-07-236811-X .
  • Пайл, Род. Space 2.0: Как частное космическое поле, возрождающаяся НАСА и международные партнеры создают новую космическую эпоху (2019), Обзор космических исследований отрывок
  • Спенсер, Бретт. «Книга и ракета: симбиотические отношения между американскими публичными библиотеками и космической программой, 1950–2015».
  • Рено, Эллисон (ред.). Moon First и Mars Second: Практический подход к изучению человеческого пространства (2020) отрывок
  • Смит, Майкл Дж., Мишель Келли и Матиас Баснер. «Краткая история космического полета с 1961 по 2020 год: анализ миссий и демографии астронавта». Acta Astronautica 175 (2020): 290–299.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 56b84a6277e349d78a9c8c8a8377f1e8__1724546820
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/56/e8/56b84a6277e349d78a9c8c8a8377f1e8.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Human spaceflight - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)