Pro Космос | Космонавтика и астрофизика
Photo
Планы Роскосмоса на МКС до 2024 года: известны имена 12 космонавтов, Анна Кикина среди них
С 2022 по 2024 год на МКС от России полетят 12 человек, среди них очень много новичков, без опыта полётов в космос, как стало известно из соцсетей Роскосмоса. В плане полётов очень много космонавтов, которые пришли в отряд относительно недавно — в 2018 году. Раньше, о том, чтобы за 6 лет пройти путь от приёма в отряд до первого полёта нечего было и мечтать. Это стало возможным, потому что впервые с начала функционирования МКС все места на «Союзах» — российские. Полагаем, это вдохновит тех, кто хочет полететь в космос. Ну, обо всё по порядку!
— «Союз МС-21», который полетит в марте 2022, возьмёт на борт Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова;
— «Союз МС-22», который полетит в сентябре 2022, может включить в экипаж Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анну Кикину (сейчас всё объясним, не торопитесь!);
— в экипажи кораблей «Союз МС» (2023—2024 гг.) включены космонавты-новички набора 2018 года: Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев и Олег Платонов.
А теперь отвечаем на вопрос про Анну.
«В случае подписания между Роскосмосом и NASA соглашения о «перекрёстных» полётах на МКС Анну Кикину планируется ввести в состав основного экипажа корабля Crew Dragon (полёт USCV-5), запуск которого предполагается в августе 2022 года, а вместо неё в состав основного экипажа корабля «Союз МС-22» — астронавта NASA Франциско Рубио», — сообщает Роскосмос.
Выдохнули, Кикина полетит в космос в любом случае!
С 2022 по 2024 год на МКС от России полетят 12 человек, среди них очень много новичков, без опыта полётов в космос, как стало известно из соцсетей Роскосмоса. В плане полётов очень много космонавтов, которые пришли в отряд относительно недавно — в 2018 году. Раньше, о том, чтобы за 6 лет пройти путь от приёма в отряд до первого полёта нечего было и мечтать. Это стало возможным, потому что впервые с начала функционирования МКС все места на «Союзах» — российские. Полагаем, это вдохновит тех, кто хочет полететь в космос. Ну, обо всё по порядку!
— «Союз МС-21», который полетит в марте 2022, возьмёт на борт Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова;
— «Союз МС-22», который полетит в сентябре 2022, может включить в экипаж Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анну Кикину (сейчас всё объясним, не торопитесь!);
— в экипажи кораблей «Союз МС» (2023—2024 гг.) включены космонавты-новички набора 2018 года: Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев и Олег Платонов.
А теперь отвечаем на вопрос про Анну.
«В случае подписания между Роскосмосом и NASA соглашения о «перекрёстных» полётах на МКС Анну Кикину планируется ввести в состав основного экипажа корабля Crew Dragon (полёт USCV-5), запуск которого предполагается в августе 2022 года, а вместо неё в состав основного экипажа корабля «Союз МС-22» — астронавта NASA Франциско Рубио», — сообщает Роскосмос.
Выдохнули, Кикина полетит в космос в любом случае!
Как покушение на Леонида Брежнева чуть не закончилось гибелью четырёх космонавтов
22 января 1969 года младший лейтенант Виктор Ильин проник в оцепление на Красной площади и расстрелял правительственный автомобиль «ЗИЛ-111Г». Убийца был убежден, что стреляет в генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Но на деле оказалось, что он чуть не убил четверых космонавтов, ехавших в машине: Георгия Берегового, Валентину Терешкову, Алексея Леонова и Андрияна Николаева.
В тот день в Кремле должны были чествовать экипажи «Союза-4» и «Союза-5», которые приземлились за пять дней до этого. Их кабриолет ехал с хвосте колонны. И, естественно, в кортеже ехали и другие уже летавшие космонавты.
Виктор Ильин успел выпустить 11 пуль из двух пистолетов, прежде, чем его обезвредили. Он убил водителя и сильно ранил мотоциклиста сопровождения. Георгий Береговой был ранен осколками стекла, а Андрияну Николаеву пуля задела спину.
В тот злополучный день в кортеже ехал «ЗИЛ-111Д» без верха с экипажами «Союза-4» и «Союза-5», несколько автомобилей «ЗИЛ-111Г» с другими космонавтами и один «ЗИЛ-114» с Брежневым. Бронированным был только автомобиль генсека. Ильин подробностей не знал, руководствуясь лишь тем, что машина Брежнева обычно ехала второй в кортеже. А решающей деталью стало для него сходство Берегового с генеральным секретарём, к тому же, космонавт сидел на переднем сиденье.
После долгой экспертизы и выяснения обстоятельств покушения, Виктора Ильина признали невменяемым. Высшей меры наказания назначено не было. Убийца провёл более 20 лет в психиатрических лечебницах, а в 1990 был освобождён. С тех пор он живёт тихой жизнью в Северной столице и сожалеет о событиях молодости. Главным мотивом Ильина в 1969 году стало несогласие с политикой СССР и восхищение Ли Харви Освальдом.
Источник: https://rg.ru/2019/03/20/kak-slozhilas-sudba-uchastnikov-pokusheniia-na-brezhneva-v-1969-godu.html
22 января 1969 года младший лейтенант Виктор Ильин проник в оцепление на Красной площади и расстрелял правительственный автомобиль «ЗИЛ-111Г». Убийца был убежден, что стреляет в генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Но на деле оказалось, что он чуть не убил четверых космонавтов, ехавших в машине: Георгия Берегового, Валентину Терешкову, Алексея Леонова и Андрияна Николаева.
В тот день в Кремле должны были чествовать экипажи «Союза-4» и «Союза-5», которые приземлились за пять дней до этого. Их кабриолет ехал с хвосте колонны. И, естественно, в кортеже ехали и другие уже летавшие космонавты.
Виктор Ильин успел выпустить 11 пуль из двух пистолетов, прежде, чем его обезвредили. Он убил водителя и сильно ранил мотоциклиста сопровождения. Георгий Береговой был ранен осколками стекла, а Андрияну Николаеву пуля задела спину.
В тот злополучный день в кортеже ехал «ЗИЛ-111Д» без верха с экипажами «Союза-4» и «Союза-5», несколько автомобилей «ЗИЛ-111Г» с другими космонавтами и один «ЗИЛ-114» с Брежневым. Бронированным был только автомобиль генсека. Ильин подробностей не знал, руководствуясь лишь тем, что машина Брежнева обычно ехала второй в кортеже. А решающей деталью стало для него сходство Берегового с генеральным секретарём, к тому же, космонавт сидел на переднем сиденье.
После долгой экспертизы и выяснения обстоятельств покушения, Виктора Ильина признали невменяемым. Высшей меры наказания назначено не было. Убийца провёл более 20 лет в психиатрических лечебницах, а в 1990 был освобождён. С тех пор он живёт тихой жизнью в Северной столице и сожалеет о событиях молодости. Главным мотивом Ильина в 1969 году стало несогласие с политикой СССР и восхищение Ли Харви Освальдом.
Источник: https://rg.ru/2019/03/20/kak-slozhilas-sudba-uchastnikov-pokusheniia-na-brezhneva-v-1969-godu.html
Российская газета
Как сложилась судьба участников покушения на Брежнева в 1969 году - Российская газета
22 января 1969 года младший лейтенант Советской армии проник в Кремль и расстрелял правительственный "ЗИЛ-111Г". Террорист был убежден, что стреляет в генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.
Pro Космос | Космонавтика и астрофизика
Photo
Национальный космический центр:
когда перейдёт Роскосмосу, кто в нём будет работать
21 января строительную площадку Национального космического центра (НКЦ) посетил мэр Москвы Сергей Собянин и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Они проконтролировали ход строительства, ведущегося «Мосинжпроектом», и подтвердили сроки передачи НКЦ Роскосмосу в 2023 г. На его территории планируется разместить 20 000 инженеров, конструкторов и административный персонал московских предприятий Роскосмоса, в т.ч. часть из 8000 сотрудников Центра Хруничева («КБ Салют»). Строительство НКЦ ведётся за счёт бюджета г. Москвы на территории г. Москвы (общая площадь участка строительства – 6,9 га, общая площадь комплекса зданий НКЦ – 250 000 м2).
Как отметил Дмитрий Рогозин, конструкторский, интеллектуальный потенциал перейдёт в НКЦ, а рядом на территории Хруничева останется опытное производство. Плюс в НКЦ будут размещены базовые кафедры московских инженерных ВУЗов, которые готовят для госкорпорации специалистов.
Низкоэтажная часть НКЦ (10-этажные корпуса) в монолите практически построена, начато строительство высокоэтажной части — из 47-этажей построены первые семь, начато возведение типовых этажей. Планируется выйти на высокий темп строительства 3 этажей в месяц, с учётом очень сложного конструктива и высокой степени армирования. Так, чтобы успеть полностью передать объект Роскосмосу под освоение в 2023 г., пуско-наладочные работы и будущее заселение. Будет использоваться современная самоподъёмная опалубка и специально разработанная самоуплотняющаяся бетонная смесь. Архитектурная концепция комплекса была разработана бюро UNK project, его доминантой станет треугольная башня со шпилем высотой 288 м, где планируется разместить Центр управления полетами Роскосмоса.
НКЦ станет ядром научно-производственного кластера, который впоследствии планируется построить на близлежащей территории Центра Хруничева. Для этого будет освобождена неиспользуемая в настоящее время территория предприятия в 90 га. Части её будет присвоен статус особой экономической зоны (ОЭЗ), там будут «прописаны» высокотехнологичные предприятия, включая подрядчиков Роскосмоса. По словам Сергея Собянина научно-технологический кластер будет включать в себя производственные, научно-исследовательские, образовательные корпуса площадью около 2 млн кв. м. Транспортная доступность района будет улучшена, планируется построить два моста в район Мневники, в т.ч. для пешей доступности метро.
На оставшейся территории Центра Хруничева площадью 54 га сохранится опытное производство (серийное производство РН «Ангара» переведено в Омск), будут создаваться третьи ступени для тяжёлой РН «Ангара-А5В» (именно здесь было проведено испытание водородного двигателя, Pro Космос писал о нём).
когда перейдёт Роскосмосу, кто в нём будет работать
21 января строительную площадку Национального космического центра (НКЦ) посетил мэр Москвы Сергей Собянин и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Они проконтролировали ход строительства, ведущегося «Мосинжпроектом», и подтвердили сроки передачи НКЦ Роскосмосу в 2023 г. На его территории планируется разместить 20 000 инженеров, конструкторов и административный персонал московских предприятий Роскосмоса, в т.ч. часть из 8000 сотрудников Центра Хруничева («КБ Салют»). Строительство НКЦ ведётся за счёт бюджета г. Москвы на территории г. Москвы (общая площадь участка строительства – 6,9 га, общая площадь комплекса зданий НКЦ – 250 000 м2).
Как отметил Дмитрий Рогозин, конструкторский, интеллектуальный потенциал перейдёт в НКЦ, а рядом на территории Хруничева останется опытное производство. Плюс в НКЦ будут размещены базовые кафедры московских инженерных ВУЗов, которые готовят для госкорпорации специалистов.
Низкоэтажная часть НКЦ (10-этажные корпуса) в монолите практически построена, начато строительство высокоэтажной части — из 47-этажей построены первые семь, начато возведение типовых этажей. Планируется выйти на высокий темп строительства 3 этажей в месяц, с учётом очень сложного конструктива и высокой степени армирования. Так, чтобы успеть полностью передать объект Роскосмосу под освоение в 2023 г., пуско-наладочные работы и будущее заселение. Будет использоваться современная самоподъёмная опалубка и специально разработанная самоуплотняющаяся бетонная смесь. Архитектурная концепция комплекса была разработана бюро UNK project, его доминантой станет треугольная башня со шпилем высотой 288 м, где планируется разместить Центр управления полетами Роскосмоса.
НКЦ станет ядром научно-производственного кластера, который впоследствии планируется построить на близлежащей территории Центра Хруничева. Для этого будет освобождена неиспользуемая в настоящее время территория предприятия в 90 га. Части её будет присвоен статус особой экономической зоны (ОЭЗ), там будут «прописаны» высокотехнологичные предприятия, включая подрядчиков Роскосмоса. По словам Сергея Собянина научно-технологический кластер будет включать в себя производственные, научно-исследовательские, образовательные корпуса площадью около 2 млн кв. м. Транспортная доступность района будет улучшена, планируется построить два моста в район Мневники, в т.ч. для пешей доступности метро.
На оставшейся территории Центра Хруничева площадью 54 га сохранится опытное производство (серийное производство РН «Ангара» переведено в Омск), будут создаваться третьи ступени для тяжёлой РН «Ангара-А5В» (именно здесь было проведено испытание водородного двигателя, Pro Космос писал о нём).
РИАМО
Уникальный материал применяют при строительстве Национального космического центра в Москве
Уникальная самоуплотняющаяся смесь позволит повысить качество и скорость строительства.
Pro Космос | Космонавтика и астрофизика
Национальный космический центр: когда перейдёт Роскосмосу, кто в нём будет работать 21 января строительную площадку Национального космического центра (НКЦ) посетил мэр Москвы Сергей Собянин и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Они проконтролировали ход строительства…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Космонавту РФ отказали в визе США: Николай Чуб должен был поехать тренироваться в NASA
Космонавту Роскосмоса Николаю Чубу не выдали визу в США, согласно сообщению в телеграм-канале Дмитрия Рогозина. Космонавт планировал отправиться в поездку на тренировочную сессию в Центр Джонсона.
Российские космонавты ездят в США, чтобы ознакомиться с оборудованием американского сегмента МКС. Российский сегмент МКС астронавты всех стран изучают в России, а американский — в Центре Линдона Джонсона в Хьюстоне. И вот впервые с начала эксплуатации МКС российский космонавт не смог получить визу.
Дмитрий Рогозин сообщил в своём телеграм-канале, что направил запрос о ситуации по этому инциденту главе NASA — Биллу Нельсону.
Космонавту Роскосмоса Николаю Чубу не выдали визу в США, согласно сообщению в телеграм-канале Дмитрия Рогозина. Космонавт планировал отправиться в поездку на тренировочную сессию в Центр Джонсона.
Российские космонавты ездят в США, чтобы ознакомиться с оборудованием американского сегмента МКС. Российский сегмент МКС астронавты всех стран изучают в России, а американский — в Центре Линдона Джонсона в Хьюстоне. И вот впервые с начала эксплуатации МКС российский космонавт не смог получить визу.
Дмитрий Рогозин сообщил в своём телеграм-канале, что направил запрос о ситуации по этому инциденту главе NASA — Биллу Нельсону.
Такой разный Марс. Часть 2: съёмка поверхности Красной планеты в очень большом разрешении камерой HiRISE аппарата MRO
На орбите Марса с марта 2006 года находится автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter. Аппарат, помимо прочих научных инструментов, несёт на борту огромную 65-килограммовую камеру HiRISE. Камера представляет собой телескоп-рефлектор, который является самым большим телескопом, отправленным в глубокий космос. Разрешение камеры потрясает —30 см/пиксель (на высоте в 300 км над Марсом). И мы хотим поделиться с вами интересными и откровенно завораживающими снимками этого аппарата.
1) Заглавная картинка. На этом снимке видны большие дюны, рябь и следы от пылевых дьяволов (тёмные дугообразные завитки). Эти склоны обращены к югу и на них наблюдается сезонный иней. А в сочетании с сильным ветром и пылевыми дьяволами они способствуют возникновению сложного текстурного рисунка на поверхности дюн.
2) Дюны, получившие название Buzzel. Круглый участок — это, скорее всего, засыпанный марсианским песком кратер. Чёрные пятна показывают сублимацию сухого льда. Когда зима заканчивается и солнце снова появляется в этом месте, свет проходит через сухой лед и нагревает песок. Это, в свою очередь, нагревает нижнюю часть слоя сухого льда, заставляя его сублимироваться в газ. Когда давление становится достаточным, газ вырывается и несёт с собой частицы снизу, которые кажутся тёмными, по сравнению с сухим льдом на поверхности.
3) «Огромная черепаха и Буратино». Множество каналов, образованных водой, прорезали древнюю поверхность Марса. Течение подхватывало обломки нагорья и несло их по дну каналов. Иногда эти каналы впадали в кратеры или другие низины рельефа, накапливая обломки в виде веерообразных насыпей.
4) На этом изображении показаны дюны на стене оврага ударного кратера в северной части Марса. Большую часть времени эта сторона оврага находится в тени, поэтому на ней сохраняется иней. Ученые делают предположение, что скопление инея в этих участках, может вызывать активность в виде лавинного схода рыхлого материала.
5) «Пиявка переходит дорогу». Типичная поверхность Марса. Дюны, ударные кратеры, овраги. Темная область в нижней части изображения представляет собой овраг с оползнями тёмного песка, вызванными сублимацией углекислого газа, что очень характерно для этой местности.
6) «Горные хребты Скайрима». Слоистость вдоль ущелья каньона Melas Chasma, самого широкого сегмента системы каньонов Valles Marineris. Считается, что это отложения старого озера, которое имело разветвленную сеть каналов, образованных в разное время.
7) «Мозг Марса вблизи». Дюны напоминают сеть извилин мозга. На самом деле они усыпаны тёмным песком, появившимся там из-за оползней от процесса сублимации углекислого газа.
8) «Гигантские окаменелые водоросли». Дюны кратера Кайзера, названного в честь голландского астронома Фредерика Кайзера (1808—1872 гг.). Кратер имеет ширину 207 км и расположен к западу от ударного бассейна Хеллас в Южном полушарии Марса. Зигзагообразные овраги образованы движением сухого льда. Он распадается на блоки, блоки скользят вниз по тёплым песчаным склонам, оставляя витиеватый след.
9) «Клюющиеся пингвины». Дюны под названием Palma. Это полярные дюны в форме полумесяца, напоминающие пингвинов или пудинг, окружены видимым налётом углекислого газа.
На орбите Марса с марта 2006 года находится автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter. Аппарат, помимо прочих научных инструментов, несёт на борту огромную 65-килограммовую камеру HiRISE. Камера представляет собой телескоп-рефлектор, который является самым большим телескопом, отправленным в глубокий космос. Разрешение камеры потрясает —30 см/пиксель (на высоте в 300 км над Марсом). И мы хотим поделиться с вами интересными и откровенно завораживающими снимками этого аппарата.
1) Заглавная картинка. На этом снимке видны большие дюны, рябь и следы от пылевых дьяволов (тёмные дугообразные завитки). Эти склоны обращены к югу и на них наблюдается сезонный иней. А в сочетании с сильным ветром и пылевыми дьяволами они способствуют возникновению сложного текстурного рисунка на поверхности дюн.
2) Дюны, получившие название Buzzel. Круглый участок — это, скорее всего, засыпанный марсианским песком кратер. Чёрные пятна показывают сублимацию сухого льда. Когда зима заканчивается и солнце снова появляется в этом месте, свет проходит через сухой лед и нагревает песок. Это, в свою очередь, нагревает нижнюю часть слоя сухого льда, заставляя его сублимироваться в газ. Когда давление становится достаточным, газ вырывается и несёт с собой частицы снизу, которые кажутся тёмными, по сравнению с сухим льдом на поверхности.
3) «Огромная черепаха и Буратино». Множество каналов, образованных водой, прорезали древнюю поверхность Марса. Течение подхватывало обломки нагорья и несло их по дну каналов. Иногда эти каналы впадали в кратеры или другие низины рельефа, накапливая обломки в виде веерообразных насыпей.
4) На этом изображении показаны дюны на стене оврага ударного кратера в северной части Марса. Большую часть времени эта сторона оврага находится в тени, поэтому на ней сохраняется иней. Ученые делают предположение, что скопление инея в этих участках, может вызывать активность в виде лавинного схода рыхлого материала.
5) «Пиявка переходит дорогу». Типичная поверхность Марса. Дюны, ударные кратеры, овраги. Темная область в нижней части изображения представляет собой овраг с оползнями тёмного песка, вызванными сублимацией углекислого газа, что очень характерно для этой местности.
6) «Горные хребты Скайрима». Слоистость вдоль ущелья каньона Melas Chasma, самого широкого сегмента системы каньонов Valles Marineris. Считается, что это отложения старого озера, которое имело разветвленную сеть каналов, образованных в разное время.
7) «Мозг Марса вблизи». Дюны напоминают сеть извилин мозга. На самом деле они усыпаны тёмным песком, появившимся там из-за оползней от процесса сублимации углекислого газа.
8) «Гигантские окаменелые водоросли». Дюны кратера Кайзера, названного в честь голландского астронома Фредерика Кайзера (1808—1872 гг.). Кратер имеет ширину 207 км и расположен к западу от ударного бассейна Хеллас в Южном полушарии Марса. Зигзагообразные овраги образованы движением сухого льда. Он распадается на блоки, блоки скользят вниз по тёплым песчаным склонам, оставляя витиеватый след.
9) «Клюющиеся пингвины». Дюны под названием Palma. Это полярные дюны в форме полумесяца, напоминающие пингвинов или пудинг, окружены видимым налётом углекислого газа.