Экстремальная Венера: ворох занимательных фактов о второй планете в годовщину запуска станции «Венера-12»
14 сентября 1978 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-К». Благодаре ей была выведена на пролётную траекторию ко второй планете от Солнца межпланетная станция «Венера-12». Пролётную траекторию выбрали из-за неблагоприятной баллистики «Земля—Венера» в 1978 году.
Одной из главных задач спускаемых аппаратов станций «Венера-11» (запущена за 5 дней до) и «Венера-12» было изучение планеты и межпланетного пространства. Научные приборы предназначались для изучения гамма-излучения Солнца и Галактики, получения цветных фото поверхности Венеры, забора грунта и его анализа.
19 декабря «Венера-12» достигла окрестностей второй планеты, от орбитального модуля был отделён спускаемый аппарат, который через двое суток, 21 декабря вошёл в атмосферу Венеры (раньше, чем у «Венеры-11»). Спуск продолжался около часа, после мягкой посадки он смог проработать целых 110 минут. Досадно, что крышки телекамер не открылись о обоих спускаемых аппаратов — передача изображения с поверхности планеты не удалась.
Ознакомьтесь с занимательными фактами о Венере на наших картинках. Не зря же туда столько научных аппаратов летали.
14 сентября 1978 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-К». Благодаре ей была выведена на пролётную траекторию ко второй планете от Солнца межпланетная станция «Венера-12». Пролётную траекторию выбрали из-за неблагоприятной баллистики «Земля—Венера» в 1978 году.
Одной из главных задач спускаемых аппаратов станций «Венера-11» (запущена за 5 дней до) и «Венера-12» было изучение планеты и межпланетного пространства. Научные приборы предназначались для изучения гамма-излучения Солнца и Галактики, получения цветных фото поверхности Венеры, забора грунта и его анализа.
19 декабря «Венера-12» достигла окрестностей второй планеты, от орбитального модуля был отделён спускаемый аппарат, который через двое суток, 21 декабря вошёл в атмосферу Венеры (раньше, чем у «Венеры-11»). Спуск продолжался около часа, после мягкой посадки он смог проработать целых 110 минут. Досадно, что крышки телекамер не открылись о обоих спускаемых аппаратов — передача изображения с поверхности планеты не удалась.
Ознакомьтесь с занимательными фактами о Венере на наших картинках. Не зря же туда столько научных аппаратов летали.
🔥9👍6❤2❤🔥2
Отправиться на Марс на 12 часов: Летняя Космическая Школа и Яндекс.Кью записали более 720 минут лекций с популяризаторами космоса
Отличная новость для тех, кто интересуется Красной планетой и хочет узнать о ней больше! Делимся плейлистом с лекциями «Курса на Марс» — совместного проекта Летней Космической Школы и Яндекс Кью. Можете посмотреть весь курс (очень советуем, чтобы полностью погрузиться в тему Красной планеты) или выбирать конкретные лекции.
В плейлисте вы найдёте:
— «Основы орбитальной механики и межпланетных перелётов». Лекция Сергея Лемещенко
— «Марс — красная планета». Лекция Владимира Сурдина
— «Открытие Марса». Лекция Александра Короткевича
— «Планирование пилотируемых экспедиций на Марс история и современность». Лекция Михаила Котова
— «Климат Марса загадки и открытия». Лекция Дениса Беляева
— «Что нужно для жизни на Марсе». Лекция Ильи Овчинникова
— «Исследование Марса в XXI веке нерешенные задачи и перспективы». Дискуссия экспертов курса.
Ссылка на плейлист лекции: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwjBzZ9jfA6BQaLrYYCwbCI2CbQiw_P07
Отличная новость для тех, кто интересуется Красной планетой и хочет узнать о ней больше! Делимся плейлистом с лекциями «Курса на Марс» — совместного проекта Летней Космической Школы и Яндекс Кью. Можете посмотреть весь курс (очень советуем, чтобы полностью погрузиться в тему Красной планеты) или выбирать конкретные лекции.
В плейлисте вы найдёте:
— «Основы орбитальной механики и межпланетных перелётов». Лекция Сергея Лемещенко
— «Марс — красная планета». Лекция Владимира Сурдина
— «Открытие Марса». Лекция Александра Короткевича
— «Планирование пилотируемых экспедиций на Марс история и современность». Лекция Михаила Котова
— «Климат Марса загадки и открытия». Лекция Дениса Беляева
— «Что нужно для жизни на Марсе». Лекция Ильи Овчинникова
— «Исследование Марса в XXI веке нерешенные задачи и перспективы». Дискуссия экспертов курса.
Ссылка на плейлист лекции: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwjBzZ9jfA6BQaLrYYCwbCI2CbQiw_P07
🔥15👍3❤2
Фотографы на орбите и немецкая камера: переоборудованный после «Союз—Аполлона» корабль превратили в гигантский фотоаппарат
15 сентября 1976 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-У», которая вывела в космос космический корабль «Союз-22». В экипаж вошли командир Валерий Быковский из первого отряда и бортинженер Владимир Аксёнов. Полёт этого корабля был организован для проведения эксперимента «Радуга», который предполагал тестирование новой камеры для орбитальных станций для ведения ДЗЗ.
Что интересно, «Союз-22» был кораблём-дублёром знаменитого «Союза-19», который участвовал в «космическом рукопожатии» «Союз—Аполлон». Так как стыковка успешно прошла годом ранее, с «Союза-22» демонтировали стыковочный узел АПАС, а вместо него поставили большой иллюминатор, перед которым был установлен шестиобъективный фотоаппарат МКФ-6.
Огромная камера (175 кг) была изготовлена при участии ГДР на предприятии Carl Zeiss. Космонавты провели неделю на орбите, фотографируя поверхность Земли с наклонения орбиты 65° (обычное — 51,6°).
Этот космический полёт являлся значимой частью программы «Интеркосмос» — международная группа учёных, разработавших принцип многозональной съёмки для «МКФ-6», потом получила Госпремию СССР.
Камера была настолько полезна при наблюдении и картографировании, что её следующую версию установили на орбитальные станции «Салют-6», «Салют-7» и «Мир». Принципы многозональной съёмки, отработанные тогда, применяются до сих пор.
15 сентября 1976 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-У», которая вывела в космос космический корабль «Союз-22». В экипаж вошли командир Валерий Быковский из первого отряда и бортинженер Владимир Аксёнов. Полёт этого корабля был организован для проведения эксперимента «Радуга», который предполагал тестирование новой камеры для орбитальных станций для ведения ДЗЗ.
Что интересно, «Союз-22» был кораблём-дублёром знаменитого «Союза-19», который участвовал в «космическом рукопожатии» «Союз—Аполлон». Так как стыковка успешно прошла годом ранее, с «Союза-22» демонтировали стыковочный узел АПАС, а вместо него поставили большой иллюминатор, перед которым был установлен шестиобъективный фотоаппарат МКФ-6.
Огромная камера (175 кг) была изготовлена при участии ГДР на предприятии Carl Zeiss. Космонавты провели неделю на орбите, фотографируя поверхность Земли с наклонения орбиты 65° (обычное — 51,6°).
Этот космический полёт являлся значимой частью программы «Интеркосмос» — международная группа учёных, разработавших принцип многозональной съёмки для «МКФ-6», потом получила Госпремию СССР.
Камера была настолько полезна при наблюдении и картографировании, что её следующую версию установили на орбитальные станции «Салют-6», «Салют-7» и «Мир». Принципы многозональной съёмки, отработанные тогда, применяются до сих пор.
👍8🔥4❤2
Роскосмос для нефтегазовой отрасли: на ПМГФ-2022 представлены разработки «Корпорации МИТ», НПЦАП и спутниковой системы «Гонец»
Разработки для нефтегазовой отрасли представили предприятия Роскосмоса на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2022). Он проходит 13—16 сентября и ставит своей задачей развитие российского газового рынка и следование мировым тенденциям газовой промышленности.
На открытой экспозиции выставки Московский институт теплотехники («Корпорация МИТ») показывает флот для гидроразрыва пласта (ГРП), о котором Pro Космос уже рассказывал.
Это мобильный комплекс из 10 установок на грузовом шасси. Предназначен для закачки в нефтегазоносный пласт жидкостей под давлением для образования в нём трещин и увеличения дебета скважин на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами. На экспозиции ПМГФ-2022 представлен флот ГРП в полном составе, а также комплексный стенд для его испытаний. В 2023 г. начнётся его испытание на месторождениях «Газпрома». В 2024—2026 гг. «Корпорация МИТ» должна изготовить как минимум 4 флота ГРП.
Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. Пилюгина (НПЦАП) показывает разработанную по заказу «Газпрома» систему управления подводным добычным комплексом (СУ СПД).
Это 19 единиц подводного и наземного оборудования. Срок службы — не менее 30 лет (!), максимальное удаление от берега — 70 км, глубина установки — до 500 м. Идёт изготовление 2 серийных комплектов, они будут поставлены до середины 2023 г. для освоения Южно-Киринского газоконденсатного месторождения около Сахалина. Планируется заключить договор на поставку ещё 14 комплектов до 2026 г.
Свои решения для нефтегазовой отрасли показывает и спутниковая система «Гонец». Её двухмодовые терминалы (спутник + сотовая связь) позволяют организовать мониторинг специальной техники в любой точке местоположения, связь с бригадами и независимый контроль промышленных объектов:
— контроль работы дожимных станций газотранспортных сетей и нефтепроводов;
— передачу показаний;
— мониторинг скважинных кустов и пр.
Разработки для нефтегазовой отрасли представили предприятия Роскосмоса на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2022). Он проходит 13—16 сентября и ставит своей задачей развитие российского газового рынка и следование мировым тенденциям газовой промышленности.
На открытой экспозиции выставки Московский институт теплотехники («Корпорация МИТ») показывает флот для гидроразрыва пласта (ГРП), о котором Pro Космос уже рассказывал.
Это мобильный комплекс из 10 установок на грузовом шасси. Предназначен для закачки в нефтегазоносный пласт жидкостей под давлением для образования в нём трещин и увеличения дебета скважин на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами. На экспозиции ПМГФ-2022 представлен флот ГРП в полном составе, а также комплексный стенд для его испытаний. В 2023 г. начнётся его испытание на месторождениях «Газпрома». В 2024—2026 гг. «Корпорация МИТ» должна изготовить как минимум 4 флота ГРП.
Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. Пилюгина (НПЦАП) показывает разработанную по заказу «Газпрома» систему управления подводным добычным комплексом (СУ СПД).
Это 19 единиц подводного и наземного оборудования. Срок службы — не менее 30 лет (!), максимальное удаление от берега — 70 км, глубина установки — до 500 м. Идёт изготовление 2 серийных комплектов, они будут поставлены до середины 2023 г. для освоения Южно-Киринского газоконденсатного месторождения около Сахалина. Планируется заключить договор на поставку ещё 14 комплектов до 2026 г.
Свои решения для нефтегазовой отрасли показывает и спутниковая система «Гонец». Её двухмодовые терминалы (спутник + сотовая связь) позволяют организовать мониторинг специальной техники в любой точке местоположения, связь с бригадами и независимый контроль промышленных объектов:
— контроль работы дожимных станций газотранспортных сетей и нефтепроводов;
— передачу показаний;
— мониторинг скважинных кустов и пр.
👍10❤2
DKIST даст ответ на загадку Солнца:
директор ИКИ РАН считает, что новый телескоп подскажет, почему корона светила нагревается до 1 млн градусов
Получен первый снимок Солнца с беспрецедентным разрешением 18 км/пиксель (диаметр Солнца 1,4 млн км). На фото — участок хромосферы Солнца (часть между фотосферой и короной) шириной 82 000 км. Это стало возможным благодаря началу работы в сентябре самого мощного наземного солнечного телескопа им. Дэниела К. Иноуэ на Гавайях — DKIST. Pro космос узнал у директора ИКИ РАН, что нового можно узнать о звезде, которую мы видим каждый день?
Особый телескоп
DKIST с 4-метровой апертурой снимает в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Его строили 10 лет, причём целый год заняла настройка оптики.
«Традиционному астрономическому телескопу на ночном небе надо «поймать» все фотоны до единого, прилетающие от далеких звезд, поэтому они и строятся такими большими [есть c 10-метровым зеркалом, строится 30-метровый]. А солнечному телескопу, наоборот надо «избавиться» от большей части солнечных фотонов, иначе он просто перегреется. Эта сложная техническая проблема, которая влияет на максимально достижимый сегодня размер солнечных телескопов», — объясняет особенность DKIST Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН.
В итоге достигнутое телескопом DKIST пространственное разрешение позволяет в деталях разглядеть процессы на поверхности звезды: грануляцию поверхности ячейки конвективных потоков солнечной фотосферы и хромосферы, переносящих энергию на поверхность Солнца, где она излучается в окружающее пространство.
директор ИКИ РАН считает, что новый телескоп подскажет, почему корона светила нагревается до 1 млн градусов
Получен первый снимок Солнца с беспрецедентным разрешением 18 км/пиксель (диаметр Солнца 1,4 млн км). На фото — участок хромосферы Солнца (часть между фотосферой и короной) шириной 82 000 км. Это стало возможным благодаря началу работы в сентябре самого мощного наземного солнечного телескопа им. Дэниела К. Иноуэ на Гавайях — DKIST. Pro космос узнал у директора ИКИ РАН, что нового можно узнать о звезде, которую мы видим каждый день?
Особый телескоп
DKIST с 4-метровой апертурой снимает в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Его строили 10 лет, причём целый год заняла настройка оптики.
«Традиционному астрономическому телескопу на ночном небе надо «поймать» все фотоны до единого, прилетающие от далеких звезд, поэтому они и строятся такими большими [есть c 10-метровым зеркалом, строится 30-метровый]. А солнечному телескопу, наоборот надо «избавиться» от большей части солнечных фотонов, иначе он просто перегреется. Эта сложная техническая проблема, которая влияет на максимально достижимый сегодня размер солнечных телескопов», — объясняет особенность DKIST Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН.
В итоге достигнутое телескопом DKIST пространственное разрешение позволяет в деталях разглядеть процессы на поверхности звезды: грануляцию поверхности ячейки конвективных потоков солнечной фотосферы и хромосферы, переносящих энергию на поверхность Солнца, где она излучается в окружающее пространство.
❤7👍6❤🔥2
Pro Космос | Космонавтика и астрофизика
DKIST даст ответ на загадку Солнца: директор ИКИ РАН считает, что новый телескоп подскажет, почему корона светила нагревается до 1 млн градусов Получен первый снимок Солнца с беспрецедентным разрешением 18 км/пиксель (диаметр Солнца 1,4 млн км). На фото —…
Ответ на загадку Солнца
Не менее интересны, по словам Анатолия Петруковича, и тёмные зоны между ячейками, в которых иногда видны яркие точки. Считается, что именно в этих зонах прячется ответ на одну из главных загадок Солнца — почему над фотосферой с температурой около 6000 градусов Кельвин формируется корона Солнца с температурой более миллиона Кельвин?
«До сих пор механизмы нагрева короны до миллиона градусов Кельвин разгадать не удалось. Влияния крупномасштабных событий на поверхности, типа солнечных вспышек, явно недостаточно. Популярная гипотеза состоит в том, что за нагрев короны ответственны «нано-вспышки» — малые всплески энерговыделения, происходящие именно на стыках гранул на поверхности Солнца. Однако до сих пор разглядеть и изучить эти явления не удавалось, не хватало разрешения оптики. Будем надеяться, что новый телескоп даст ответ на этот очень важный вопрос, и мы гораздо лучше узнаем, как устроено Солнце, а значит и другие звёзды», — рассказал директор ИКИ РАН.
Не менее интересны, по словам Анатолия Петруковича, и тёмные зоны между ячейками, в которых иногда видны яркие точки. Считается, что именно в этих зонах прячется ответ на одну из главных загадок Солнца — почему над фотосферой с температурой около 6000 градусов Кельвин формируется корона Солнца с температурой более миллиона Кельвин?
«До сих пор механизмы нагрева короны до миллиона градусов Кельвин разгадать не удалось. Влияния крупномасштабных событий на поверхности, типа солнечных вспышек, явно недостаточно. Популярная гипотеза состоит в том, что за нагрев короны ответственны «нано-вспышки» — малые всплески энерговыделения, происходящие именно на стыках гранул на поверхности Солнца. Однако до сих пор разглядеть и изучить эти явления не удавалось, не хватало разрешения оптики. Будем надеяться, что новый телескоп даст ответ на этот очень важный вопрос, и мы гораздо лучше узнаем, как устроено Солнце, а значит и другие звёзды», — рассказал директор ИКИ РАН.
Telegram
Pro Космос | Космонавтика и астрофизика
DKIST даст ответ на загадку Солнца:
директор ИКИ РАН считает, что новый телескоп подскажет, почему корона светила нагревается до 1 млн градусов
Получен первый снимок Солнца с беспрецедентным разрешением 18 км/пиксель (диаметр Солнца 1,4 млн км). На фото…
директор ИКИ РАН считает, что новый телескоп подскажет, почему корона светила нагревается до 1 млн градусов
Получен первый снимок Солнца с беспрецедентным разрешением 18 км/пиксель (диаметр Солнца 1,4 млн км). На фото…
❤🔥8👍4🔥2
Советские собаки-исследователи: дорогу в космос для Гагарина протоптали своими пушистыми лапами обычные дворняжки
16 сентября 1960 года с полигона Капустин Яр состоялся пуск геофизической ракеты Р-2А. В экипаж «были назначены» собаки Пальма и Малёк. Собаки совершили суборбитальный полёт и благополучно приземлились на парашюте. Основной целью суборбитальных и орбитальных полётов животных являлось изучение:
— реакций сердечно-сосудистой системы и дыхания животных в условиях невесомости;
— двигательной активности в состоянии невесомости;
— показателей периферической крови животных после полётов на геофизических ракетах и космических кораблях.
Это был предпоследний этап научных исследований влияния высоты, перегрузок и космической среды на живые существа. Он включал в себя полёты собак (и других животных) на высоту от 212 до 450 км. Последним этапом стала отработка прототипов корабля «Восток» с ещё несколькими собаками.
Кстати, к моменту полёта Пальмы и Малька Белка и Стрелка уже успели слетать в космос — они находились на орбите с 19 по 20 августа 1960 года. В период с 1948 по 1961 год были подготовлены и проведены 29 пусков геофизических ракет, осуществлены полёты шести космических кораблей.
Эксперименты были проведены на 42 (!) животных (из них 15 летали два раза и более, особенно отличилась собачка Отважная, слетавшая пять раз) и на огромном количестве других биологических объектов. Биологические эксперименты предоставили возможность исследовать:
— действие комплекса факторов полёта на живые организмы;
— разработать и испытать комплекс средств обеспечения условий жизнедеятельности и безопасности полётов;
— создать и испытать возможность получения информации на Земле с помощью биотелеметрии, телевидения, киносъёмки и автономной регистрации показателей.
После этого полёта на геофизических ракетах в СССР животные больше не летали. Но, тем не менее, похожие исследования проводил Китай в 1966 году — с них началась китайская пилотируемая космическая программа. Но об этом — в другой раз.
16 сентября 1960 года с полигона Капустин Яр состоялся пуск геофизической ракеты Р-2А. В экипаж «были назначены» собаки Пальма и Малёк. Собаки совершили суборбитальный полёт и благополучно приземлились на парашюте. Основной целью суборбитальных и орбитальных полётов животных являлось изучение:
— реакций сердечно-сосудистой системы и дыхания животных в условиях невесомости;
— двигательной активности в состоянии невесомости;
— показателей периферической крови животных после полётов на геофизических ракетах и космических кораблях.
Это был предпоследний этап научных исследований влияния высоты, перегрузок и космической среды на живые существа. Он включал в себя полёты собак (и других животных) на высоту от 212 до 450 км. Последним этапом стала отработка прототипов корабля «Восток» с ещё несколькими собаками.
Кстати, к моменту полёта Пальмы и Малька Белка и Стрелка уже успели слетать в космос — они находились на орбите с 19 по 20 августа 1960 года. В период с 1948 по 1961 год были подготовлены и проведены 29 пусков геофизических ракет, осуществлены полёты шести космических кораблей.
Эксперименты были проведены на 42 (!) животных (из них 15 летали два раза и более, особенно отличилась собачка Отважная, слетавшая пять раз) и на огромном количестве других биологических объектов. Биологические эксперименты предоставили возможность исследовать:
— действие комплекса факторов полёта на живые организмы;
— разработать и испытать комплекс средств обеспечения условий жизнедеятельности и безопасности полётов;
— создать и испытать возможность получения информации на Земле с помощью биотелеметрии, телевидения, киносъёмки и автономной регистрации показателей.
После этого полёта на геофизических ракетах в СССР животные больше не летали. Но, тем не менее, похожие исследования проводил Китай в 1966 году — с них началась китайская пилотируемая космическая программа. Но об этом — в другой раз.
🔥7❤3👍3
Pro Космос | Космонавтика и астрофизика
Photo
55 лет первому Музею космонавтики: 16 сентября 1967 года в Калуге открыт первый в мире музей истории космонавтики (имени К. Э. Циолковского)
Дом-музей великого русского ученого Константина Эдуардовича Циолковского находится на окраине города Калуги недалеко от реки Оки. С этим домом связано 29 лет жизни Циолковского. Здесь им были написаны десятки важнейших работ по воздухоплаванию, авиации, реактивному движению, космонавтике и другим проблемам.
Циолковский приобрел этот дом весной 1904 года. Тогда дом был одноэтажным и имел одну жилую комнату. Весной 1908 г. вследствие сильного наводнения дом серьезно пострадал. Пришлось делать ремонт. Одновременно был пристроен второй этаж, где разместился рабочий кабинет Циолковского, и веранда, где была устроена его мастерская.
Последние два года своей жизни К. Э. Циолковский жил в доме № 1 по улице его имени, который подарил ученому Калужский городской совет в связи с его 75-летием.
19 сентября 1935 г. Циолковский умер. Спустя год, 19 сентября 1936 года в доме Циолковского был открыт музей. Первая экспозиция носила научно-мемориальный характер. Она рассказывала о наиболее важных направлениях творчества ученого.
Работа музея прервалась осенью 1941 года, когда город был оккупирован фашистами. В доме К. Э. Циолковского поселились немецкие солдаты. Несмотря на то, что часть наиболее ценных экспонатов сотрудникам музея и родным ученого удалось спасти, огромной утратой было уничтожение многих мемориальных предметов, книг, фотографий. Сразу после освобождения Калуги в музее начались ремонтно-восстановительные работы и вскоре посетители снова переступили его порог.
Важным этапом в работе Дома-музея Циолковского стал 1957 год. Страна отметила 100-летие со дня рождения ученого. К этому времени научно-технический раздел музея получил от Академии Наук СССР новую экспозицию, подготовленную по инициативе С. П. Королева. Появились уникальные экспонаты, рассказывающие о претворении в жизнь идей Циолковского.
В 1967 году в Калуге был открыт Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского. Дом-музей К. Э. Циолковского стал его мемориальным отделом. Интерьеры дома, надворные постройки, двор и сад были воссозданы такими, какими они были при жизни семьи Циолковских в этом доме.
Весной 1968 г. Дом-музей Циолковского был закрыт на реставрационно-ремонтные работы, а в октябре того же года открыт с новой экспозицией как биографически-мемориальный музей.
Все помещения Дома-музея К. Э. Циолковского восстановлены в прежнем виде. Большинство мемориальных экспонатов подлинные, принадлежавшие самому Циолковскому или членам его семьи.
Юрий Алексеевич Гагарин, посетивший Калугу вскоре после возвращения из полета в космос, записал в Книге почетных посетителей Дома-музея К. Э. Циолковского следующее:
«С большим... удовлетворением и волнением побывал в доме, где жил и творил Константин Эдуардович,... счастлив, что мне первому удалось осуществить мечту Циолковского, завершить труд многих тысяч людей, готовивших первый полет человека в космос».
Источник: Мемориальный Дом-музей К.Э.Циолковского
Дом-музей великого русского ученого Константина Эдуардовича Циолковского находится на окраине города Калуги недалеко от реки Оки. С этим домом связано 29 лет жизни Циолковского. Здесь им были написаны десятки важнейших работ по воздухоплаванию, авиации, реактивному движению, космонавтике и другим проблемам.
Циолковский приобрел этот дом весной 1904 года. Тогда дом был одноэтажным и имел одну жилую комнату. Весной 1908 г. вследствие сильного наводнения дом серьезно пострадал. Пришлось делать ремонт. Одновременно был пристроен второй этаж, где разместился рабочий кабинет Циолковского, и веранда, где была устроена его мастерская.
Последние два года своей жизни К. Э. Циолковский жил в доме № 1 по улице его имени, который подарил ученому Калужский городской совет в связи с его 75-летием.
19 сентября 1935 г. Циолковский умер. Спустя год, 19 сентября 1936 года в доме Циолковского был открыт музей. Первая экспозиция носила научно-мемориальный характер. Она рассказывала о наиболее важных направлениях творчества ученого.
Работа музея прервалась осенью 1941 года, когда город был оккупирован фашистами. В доме К. Э. Циолковского поселились немецкие солдаты. Несмотря на то, что часть наиболее ценных экспонатов сотрудникам музея и родным ученого удалось спасти, огромной утратой было уничтожение многих мемориальных предметов, книг, фотографий. Сразу после освобождения Калуги в музее начались ремонтно-восстановительные работы и вскоре посетители снова переступили его порог.
Важным этапом в работе Дома-музея Циолковского стал 1957 год. Страна отметила 100-летие со дня рождения ученого. К этому времени научно-технический раздел музея получил от Академии Наук СССР новую экспозицию, подготовленную по инициативе С. П. Королева. Появились уникальные экспонаты, рассказывающие о претворении в жизнь идей Циолковского.
В 1967 году в Калуге был открыт Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского. Дом-музей К. Э. Циолковского стал его мемориальным отделом. Интерьеры дома, надворные постройки, двор и сад были воссозданы такими, какими они были при жизни семьи Циолковских в этом доме.
Весной 1968 г. Дом-музей Циолковского был закрыт на реставрационно-ремонтные работы, а в октябре того же года открыт с новой экспозицией как биографически-мемориальный музей.
Все помещения Дома-музея К. Э. Циолковского восстановлены в прежнем виде. Большинство мемориальных экспонатов подлинные, принадлежавшие самому Циолковскому или членам его семьи.
Юрий Алексеевич Гагарин, посетивший Калугу вскоре после возвращения из полета в космос, записал в Книге почетных посетителей Дома-музея К. Э. Циолковского следующее:
«С большим... удовлетворением и волнением побывал в доме, где жил и творил Константин Эдуардович,... счастлив, что мне первому удалось осуществить мечту Циолковского, завершить труд многих тысяч людей, готовивших первый полет человека в космос».
Источник: Мемориальный Дом-музей К.Э.Циолковского
Telegram
Pro Космос | Космонавтика и астрофизика
👍10❤3🔥1