О некоторых итогах, планах и направлениях развития космической деятельности

Содержание

Слайд 2

Космонавтика прошла путь от ПС-1 (Простейшего спутника-1) до Международной космической станции

Космонавтика прошла путь от ПС-1 (Простейшего спутника-1) до Международной космической станции

(МКС) За период 1957–2018 годов 11 стран осуществили запуск 5500 ракет-носителей (РН), которые вывели в космос около 8000 космических аппаратов , принадлежащих 60 странам.
Слайд 3

1957-2018 гг. По количеству запусков безоговорочным лидером является наша страна –

1957-2018 гг.
По количеству запусков безоговорочным лидером является наша страна – 3233

попыток, в т.ч. 3077 успешных и частично-успешных.
На «долю» США приходится 1692 пуска. Это 29,3% от общего числа таких попыток.
На третьем месте Китай – 305 . На четвертом – компания «Арианспейс»
В ходе всех пусков РН на околоземную орбиту было выведено около 8000 космических аппаратов, принадлежащих более чем 60 государствам мира. Большинство спутников принадлежат СССР/России и США (более 85 %).
По типу ракет лидерство удерживают РН семейства «семерки». За 60 лет космической эры эти ракеты стартовали 1900 раз.

.

Слайд 4

Статистика запусков в 2018 г.


Статистика запусков в 2018 г.

Слайд 5

Мировая орбитальная группировка по состоянию на 30.11.2018 г.

Мировая орбитальная группировка по состоянию на 30.11.2018 г.

Слайд 6

Слайд 7

НА МЕЖПЛАНЕТНЫХ ТРАССАХ - 2018 год В 2018 г. – к

НА МЕЖПЛАНЕТНЫХ ТРАССАХ - 2018 год
В 2018 г. – к другим

объектам Солнечной системы стартовало несколько КА
Солнечная обсерватория “Паркер”, китайский зонд “Чанъэ-4”, американского посадочного лендера “Инсайт”, японскиЙ межпланетный зонд “Хаябуса-2” и американский аппарат OSIRIS-Rex.
Китайский спутник-ретранслятор “Цюэцяо” ( L2 ) – обеспечивает связь с “Чанъэ-4”, и два небольших спутника типа “Лунцзян” решали вспомогательных задачи при проведении этой уникальной операции. В 2018 г. состоялся запуск и межпланетной АМС к Меркурию “БепиКоломбо” (ЕКА и Япония). Срок прибытия - 2025 г.
На орбите Луны успешно работают американские космические аппараты LRO1, ARTEMIS1 P1 и P2, а также служебный модуль китайской станции “Чанъэ-5Е1”
На орбите Венеры - японский межпланетный зонд “Акацуки”
На орбите Марса находятся американские зонды “Марс-Одиссей” , MRO, MAVEN, европейский зонд “Марс-Экспресс” ,индийский зонд “Мангальян” , российско-европейский зонд “Трейс Гас Орбитер” . На поверхности Красной планеты функционирует американский марсоход “Кьюриосити”) и марсоход“ Оппортьюнити” ( в феврале 2019 г.-выведен из эксплуатации)
В поясе астероидов, на орбите вокруг Цереры работал американский зонд “Даун” –миссия завершена.
На орбите Юпитера - американский зонд “Джуно”.
В поясе Койпера – к астероиду Ультима Туле (2014 MU69) приблизился американский межпланетный зонд “Новые горизонты”
В межзвёздных просторах находятся американский зонды “Вояджер-1» и «Вояджер-2”
Слайд 8

Космическая экономика По оценкам различных экспертов, мировая космическая экономика в настоящее

Космическая экономика
По оценкам различных экспертов, мировая космическая экономика в настоящее время превышает $300 млрд.Через

три десятилетия она достигнет $1,1–2,7 трлн.
Времена, когда в космической гонке участвовали всего две сверхдержавы, США и СССР, остались в прошлом. В настоящее время в исследования и разработки в космической сфере вкладываются более 70 государств. При этом ни в одной стране мира траты пока не достигают даже 1% ВВП.
По оценкам консалтинговой компании Euro Consult, совокупные государственные расходы на космические программы достигли $62,2 млрд в 2016 году. Таким образом, на каждого из 6,5 млрд жителей Земли приходится в среднем по $8,3. Доля каждого россиянина в российских расходах на космос несколько выше — $21,7 (около 1,3 тыс. руб.).
Слайд 9

Космодромы мира

Космодромы мира

Слайд 10

Космодромы России

Космодромы России

Слайд 11

Разрабатываемую в Центре Хруничева на базе «Протона-М» перспективную ракету-носитель назовут «Протон-СЛ-2Ф»

Разрабатываемую в Центре Хруничева на базе «Протона-М» перспективную ракету-носитель назовут «Протон-СЛ-2Ф»

Новая ракета – это модификация трехступенчатого "Протона-М». Однако в новой разработке третья ступень будет убрана, удлинена вторая. Нововведения позволят сделать вывод на геопереходную орбиту спутников более экономичным и эффективным.

«Протон-М» - ракета-носитель тяжелого класса Полезный груз на НОО: 22 000 кг. Стартовая масса: 700 т. С разгонным блоком «Бриз-М» обеспечивает выведение на ГПО полезную нагрузку массой свыше 6 тонн, а непосредственно на ГСО – до 3,3 т

Слайд 12

Энергия-Буран

Энергия-Буран

Слайд 13

Ракетно-космическая техника США

Ракетно-космическая техника США

Слайд 14

Falcon Heavy представляет собой Falcon 9 с двумя дополнительными аналогичными по

Falcon Heavy представляет собой Falcon 9 с двумя дополнительными аналогичными по

мощности модулями по бокам. Falcon Heavy предназначена для выполнения космических миссий на Марс, и её 27 двигателей Merlin способны вывести на НОО груз массой 63 тонны или доставить на Марс 13,2 тонны 

Falcon Heavy, как и Falcon 9 оснащена элементами системы многоразового использования для контролируемого возвращения и мягкой посадки как центрального блока, так и боковых ускорителей. 

Слайд 15

Сверхтяжёлая РН «SLS» (США) Ракета Space Launch System и капсула экипажа

Сверхтяжёлая РН «SLS» (США) Ракета Space Launch System и капсула экипажа

Orion «собираются вместе. Беспилотный испытательный полет предварительно запланирован на 2020 год, а пилотируемая миссия вокруг Луны — на 2023 год.
Слайд 16

Транспортный самолёт «Stratolaunch» - сша ( РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ-117 М, ДЛИНА -72

Транспортный самолёт «Stratolaunch» - сша ( РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ-117 М, ДЛИНА -72 М,

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ -250 Т, ОБЩАЯ МАССА-590 Т) Ожидается, что он будет использоваться в качестве платформы для запуска небольших ракет-носителей из стратосферы на низкую околоземную орбиту.
Слайд 17

Искусственные спутники Земли Российская орбитальная группировка: состояние и перспективы развития По

Искусственные спутники Земли
Российская орбитальная группировка: состояние и перспективы развития

По состоянию на

конец 2018 года РОГ спутников социально-экономического, научного и двойного назначения включала 89 КА. В 2018 году она выросла на восемь спутников и составляла 156 КА гражданского и военного назначения. В рамках Федеральной космической программы России на 2016 - 2025 годы планируется запуски КА:
в 2019 г. - 15, 2020 г. - 15, 2021 г. – 17.
Слайд 18

По данным на 30.11.2018 г., мировая космическая группировка насчитывает 1957 единиц.

По данным на 30.11.2018 г., мировая космическая группировка насчитывает 1957 единиц. Больше всего

принадлежит США (849), Китаю (284) и России (152). Большую часть доходов космической экономики в настоящее время генерирует отрасль спутниковой связи. 10 стран в настоящее время имеют технические возможности по доставке космических спутников на орбиту, свои спутники есть у более 80 стран.
Слайд 19

Слайд 20

Структура комплекса целевых задач, решаемых автоматическими космическими системами дистанционного зондирования Земли

Структура комплекса целевых задач, решаемых автоматическими космическими системами дистанционного зондирования Земли

Слайд 21

астронавт Эдгар Митчелл: «Оттуда, с Луны вся эта международная политика кажется

астронавт Эдгар Митчелл: «Оттуда, с Луны вся эта международная политика кажется

такой незначительной и пустячной; тебе хочется взять за загривок какого-нибудь горлопана от политики, отвезти его на четверть миллиона километров от Земли и сказать: взгляни-ка на это, ты, ...
Слайд 22

Ночная Земля

Ночная Земля

Слайд 23

Москва

Москва

Слайд 24

Лас-Вегас

Лас-Вегас

Слайд 25

Красноярск Красноярск Красноярск ночной

Красноярск

Красноярск

Красноярск ночной

Слайд 26

АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф.Решетнёва»

АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф.Решетнёва»

Слайд 27

Михаил Федорович Решетнёв Основатель, генеральный конструктор и генеральный директор НПО ПМ

Михаил Федорович Решетнёв
Основатель, генеральный конструктор и генеральный директор НПО ПМ –

одного из крупнейших предприятий ракетно-космической отрасли.
Под его руководством за 1959-1996 годы
создано около 30 ракетно-космических
комплексов и систем, введено в действие
на всех типах орбит свыше 1000 ИСЗ
в том числе более 100 – на ГСО
Герой Социалистического Труда
Академик АН СССР, РАН, РИА, МИА, д.т.н., профессор
Заведующий кафедрой космических аппаратов СибГАУ
Основатель сибирской научной школы прикладной космонавтики
Почётный гражданин г. Железногорска
Слайд 28

АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф.Решетнёва»

АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф.Решетнёва»

Слайд 29

Спутниковые системы производства АО «ИСС» им. М.Ф.Решетнёва

Спутниковые системы производства АО «ИСС» им. М.Ф.Решетнёва

Слайд 30

Спутники связи на ГСО

Спутники связи на ГСО

Слайд 31

ГЛОНАСС - РОССИЙСКАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА ГЛОНАСС - РОССИЙСКАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ

ГЛОНАСС - РОССИЙСКАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ГЛОНАСС - РОССИЙСКАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА
КОЛИЧЕСТВО

ШТАТНЫХ КА 24
ВЫСОТА ОРБИТЫ 19 100 км
КОЛИЧЕСТВО ПЛОСКОСТЕЙ 3
БОЛЬШАЯ ПОЛУОСЬ 25 420 км
ПЕРИОД ОБРАЩЕНИЯ 40 544 с

ГЛОНАСС-М
МАССА - 1 415 к г САС – 7 лет

ГЛОНАСС-К
Масса – 935 кг САС – 10 лет

Слайд 32

Мила Орбитальная группировка системы ГЛОНАСС На 1.04.2019 г.на орбите находятся 26

Мила

Орбитальная группировка системы ГЛОНАСС

На 1.04.2019 г.на орбите находятся 26 спутников системы

ГЛОНАСС. 23 из них работают по целевому назначению, при этом для полного покрытия земного шара необходимо 24 подобных спутника.
Слайд 33

Космическая трасса КА «Восток-1» 12 апреля 1961 г.

Космическая трасса КА «Восток-1» 12 апреля 1961 г.

Слайд 34

На месте приземления Юрия Гагарина около деревни Смеловка в Саратовской области

На месте приземления Юрия Гагарина около деревни Смеловка в Саратовской области

12 апреля 1961 года прибывшие военные установили знак. Точнее — вкопали столб с табличкой, где было написано: «Не трогать! 12.04.61 г. 10 ч 55 м. моск. врем».
Слайд 35

Космонавты мира Всего на 1.04.2018 г. - 565 . США —

 Космонавты мира
Всего на 1.04.2018 г. - 565
. США — 339 
 СССР

и Россия — 121
 Япония — 12
Китай --- 11
 Германия (с ГДР) — 11
 Франция —10 
Канада — 9
 Италия — 7
 Болгария — 2
Бельгия — 2
 Нидерланды — 2
 Великобритания — 2
Ещё 25 стран представлены одним космонавтом
Слайд 36

Фундаментальные космические исследования Исследования Вселенной

Фундаментальные космические исследования

Исследования Вселенной

Слайд 37

Находясь внутри Млечного Пути сложно представить как он выглядит снаружи. Сделать

Находясь внутри Млечного Пути сложно представить как он выглядит снаружи. Сделать

действительное фото нашей галактики при помощи межпланетных станций не получится, так как диаметр Млечного Пути – более 100 000 световых лет. Данные, известные ученым следующие: галактика спиральная, Земля располагается на расстоянии 3/5 от ее радиуса, на одном из рукавов. Причем, для выяснения этих параметров понадобились тысячи лет.
Наблюдения, проводимые в наши дни при помощи современных телескопов Хаббл и Спитцер дают возможность смоделировать нашу галактику и представить как же выглядит Млечный Путь в действительности.

Во всем космическом пространстве более ста миллиардов различных галактик.

Слайд 38

Астрофизики показали первые изображения черной дыры Черными дырами называют те области

Астрофизики показали первые изображения черной дыры
Черными дырами называют те области пространства-времени,

гравитационное притяжение которых настолько велико, что они поглощают даже свет. Австрофизикам удалось получить первое в истории изображение черной дыры активной галактики M87, расположенной на расстоянии около 53 млн световых лет от Земли. Получить изображение черной дыры удалось с помощью Телескопа горизонта событий (Event Horizon Telescope (EHT) ), который представляет собой объединение восьми радиотелескопов по всему миру, в том числе в США, Франции, Мексике, Чили и Испании.

10 апреля 2019 г. На фотографии — расположенная в центре Млечного Пути супермассивная черная дыра Sagittarius A.

Слайд 39

Самый дорогой телескоп в истории Телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба стоимость

Самый дорогой телескоп в истории

Телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба
 стоимость около 10

млрд долларов

18 шестиугольных золота толщиной 1000 ангстрем. Сегменты сделаны из бериллия и покрыты слоем золота толщиной 1000 ангстрем, масса одного сегмента — 20,1 кг. Масса всего зеркала (вместе с соединяющими сегменты частями) — 705 кг.

Слайд 40

Исследования Солнца космическими аппаратами

Исследования Солнца космическими аппаратами

Слайд 41

На левой части снимка можно видеть корональный выброс плазмы, а также

На левой части снимка можно видеть корональный выброс плазмы, а также

планету Меркурий (яркая точка)
Снимок был сделан при помощи установленного на борту аппарата оптического телескопа WISPR, когда «Паркер» находился на расстоянии около 23 миллионов километров от Солнца. Яркие полосы, пересекающие фотографию слева направо — струи солнечной плазмы, известные как корональные скримеры

Солнечный зонд «Паркер» был запущен 12 августа 2018 года, а 29 октября NASA сообщило, что он подошёл не рекордно близкое расстояние к Солнцу, а также развил рекордную для рукотворных объектов скорость относительно светила — 343 тысячи километра в час, то есть более 95 километров в секунду. 5 ноября расстояние между зондом и Солнцем составило всего лишь около 15 миллионов километров.

Изображение, полученное 8.11.2018 г. солнечным зондом «Паркер»,
является первой в истории исследования космоса фотографией, полученной непосредственно из солнечной атмосферы.

До сих пор снимки этих выбросов выглядели примерно так: