Реферат: Практическое применение космонавтики

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»;color:purple">Реферат

<span Arial",«sans-serif»">по астрономии
<span Arial",«sans-serif»">на тему:

<span Arial",«sans-serif»; color:#993366">Практическое
применение космонавтики

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»"><img src="/cache/referats/5045/image002.gif" v:shapes="_x0000_i1025">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">Выполнила:

<span Arial",«sans-serif»">ученицаРепина Вера

<span Arial",«sans-serif»">класс11 «В»

<span Arial",«sans-serif»">школа№25

<span Arial",«sans-serif»">учитель:

<span Arial",«sans-serif»">Сахарова

<span Arial",«sans-serif»">СветланаЮрьевна

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">Кострома2001 год

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

<span Arial",«sans-serif»">Содержание:

<span Arial",«sans-serif»"> TOC o «1-3» h z

<span Arial",«sans-serif»">Начало космической эры    PAGEREF _Toc507765106 h 3<span Arial",«sans-serif»;text-transform: none;font-weight:normal;mso-no-proof:yes;text-decoration:none;text-underline: none">

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">Космическоеисследование Венеры    PAGEREF _Toc507765107 h 4

<span Arial",«sans-serif»;text-transform: none;font-weight:normal;mso-no-proof:yes;text-decoration:none;text-underline: none">

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">Исследования Венеры с помощью АМС   PAGEREF _Toc507765108 h 5

<span Arial",«sans-serif»;font-variant: normal !important;font-weight:normal;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">АМС первого поколения  PAGEREF _Toc507765109 h 5

<span Arial",«sans-serif»;font-variant: normal !important;font-weight:normal;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">АМС второго поколения  PAGEREF _Toc507765110 h 6

<span Arial",«sans-serif»;font-variant: normal !important;font-weight:normal;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">Программа «Магеллан»  PAGEREF _Toc507765111 h 9

<span Arial",«sans-serif»;font-variant: normal !important;font-weight:normal;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">Космическиеисследования Сатурна   PAGEREF _Toc507765112 h 9

<span Arial",«sans-serif»;text-transform: none;font-weight:normal;mso-no-proof:yes;text-decoration:none;text-underline: none">

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">Практическоеиспользование космоса   PAGEREF _Toc507765113 h 10

<span Arial",«sans-serif»;text-transform: none;font-weight:normal;mso-no-proof:yes;text-decoration:none;text-underline: none">

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">Голоса из космоса  PAGEREF _Toc507765114 h 10

<span Arial",«sans-serif»;font-variant: normal !important;font-weight:normal;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">Космическая метеорология  PAGEREF _Toc507765115 h 11

<span Arial",«sans-serif»;font-variant: normal !important;font-weight:normal;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">Изучение Земли из космоса  PAGEREF _Toc507765116 h 12

<span Arial",«sans-serif»;font-variant: normal !important;font-weight:normal;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">Координатно-временное обеспечение  PAGEREF _Toc507765117 h 13

<span Arial",«sans-serif»;font-variant: normal !important;font-weight:normal;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">Дистанционное зондирование Земли  PAGEREF _Toc507765118 h 14

<span Arial",«sans-serif»;font-variant: normal !important;font-weight:normal;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">Программа пилотируемых полетов  PAGEREF _Toc507765119 h 14

<span Arial",«sans-serif»;font-variant: normal !important;font-weight:normal;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">Основные направления научных исследований на ДОС «Мир»:астрофизика, геофизика, космическая технология, медицина, биология,биотехнология.PAGEREF _Toc507765120 h 15

<span Arial",«sans-serif»;font-variant: normal !important;font-weight:normal;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">МЕЖДУНАРОДНАЯКОСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ   PAGEREF _Toc507765121 h 16

<span Arial",«sans-serif»;text-transform: none;font-weight:normal;mso-no-proof:yes;text-decoration:none;text-underline: none">

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">Совместные полеты как первый этап создания международнойстанции.PAGEREF _Toc507765122 h 17

<span Arial",«sans-serif»;font-variant: normal !important;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">Функционально–грузовой блок «Заря»  PAGEREF _Toc507765123 h 18

<span Arial",«sans-serif»;font-variant: normal !important;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">Компоновка  PAGEREF _Toc507765124 h 19

<span Arial",«sans-serif»;font-variant: normal !important;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">Стыковочные агрегаты   PAGEREF _Toc507765125 h 19

<span Arial",«sans-serif»;font-variant: normal !important;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">Система энергоснабжения  PAGEREF _Toc507765126 h 19

<span Arial",«sans-serif»;font-variant: normal !important;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">Схема полета  PAGEREF _Toc507765127 h 20

<span Arial",«sans-serif»;font-variant: normal !important;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">Полет STS-88 предстоит совершить кораблю«Индевор» (Endeavour).PAGEREF _Toc507765128 h 20

<span Arial",«sans-serif»;font-variant: normal !important;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">Экипаж корабля «Индевор» STS-88/PAGEREF _Toc507765129 h 21

<span Arial",«sans-serif»;font-variant: normal !important;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">Списоклитературы:PAGEREF _Toc507765130 h 23

<span Arial",«sans-serif»;text-transform: none;font-weight:normal;mso-no-proof:yes;text-decoration:none;text-underline: none">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»;font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold"> <span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">Началокосмической <span Arial",«sans-serif»">эры<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">4октября 1957 г. СССР произвел запуск первого в мире искусственного спутникаЗемли. Первый советский спутник позволил впервые измерить плотность верхнейатмосферы, получить данные о распространении радиосигналов в ионосфере, отработатьвопросы выведения на орбиту, тепловой режим и др. Спутник представлял собойалюминиевую сферу диаметром 58 см и массой 83,6 кг с четырьмя штыревымиантеннами длинной  2,4-2,9 м. Вгерметичном корпусе спутника размещались аппаратура и источники электропитания.Начальные параметры орбиты составляли: высота перигея 228 км, высота апогея 947км, наклонение 65,1 гр. 3 ноября Советский Союз сообщил о выведении на орбитувторого советского спутника. В отдельной герметической кабине находились собакаЛайка и телеметрическая система для регистрации ее поведении в невесомости.Спутник был также снабжен научными приборами для исследования излучения Солнцаи космических лучей.

<span Arial",«sans-serif»">6декабря 1957 г. в США была предпринята попытка запустить спутник «Авангард-1» спомощью ракеты-носителя, разработанной Исследовательской лабораторией ВМФ. Послезажигания ракета поднялась над пусковым столом, однако через секунду, двигателивыключились, и ракета упала на стол, взорвавшись от удара.

<span Arial",«sans-serif»">31января 1958 г. был выведен на орбиту спутник «Эксплорер-1», американский ответна запуск советских спутников. По размерам и массе он не был кандидатом в рекордсмены.Будучи длинной менее 1 м и диаметром только ~15,2 см, он имел массу всего лишь4,8 кг. Однако его полезный груз был присоединен к четвертой, последней ступениракеты-насителя «Юнона-1». Спутник вместе с ракетойна орбите имел длину 205 см и массу 14 кг. На нем были установлены датчикинаружной и внутренней температур, датчики эрозии и ударов для определенияпотоков микрометеоритов и счетчик Гейгера-Мюллера для регистрации проникающихкосмических лучей. Важный научный результат полета спутника состоял в открытииокружающих Земля  радиационных поясов.Счетчик Гейгера-Мюллера прекратил счет, когда аппарат находился в апогее навысоте 2530 км, высота перигея составляла 360 км.

<span Arial",«sans-serif»">5февраля 1958 г. в США была предпринята вторая попытка запустить спутник«Авангард-1», но она также закончилась аварией, таки первая попытка. Наконец 17марта спутник был выведен на орбиту. В период с декабря 1957 г. по сентябрь1959 г. было предпринято одиннадцать попыток вывести на орбиту «Авангард-1»,только три из них были успешными. Оба спутника внесли много нового вкосмическую науку и технику (солнечные батареи, новые данные о плотностиверхний атмосферы, точное картирование островов в Тихом океане и т. д.).

<span Arial",«sans-serif»">17августа 1958 г. в США была предпринята первая попытка послать с мыса Канаверал в окрестности Луны зонд с научной аппаратурой.Она оказалась неудачной. Ракета поднялась и пролетела всего 16 км. Перваяступень ракеты взорвалась на 77 с полета. 11 октября 1958 г. была предпринятавторая попытка запуска лунного  зонда«Пионер-1», также оказалась неудачной. Последующие несколько запусков также оказалисьнеудачными, лишь 3 марта 1959 г. «Пионер-4», массой 6,1 кг частично выполнилпоставленную задачу: пролетел мимо Луны на расстоянии 60000 км (вместо планируемых24000 км). Так же как и при запуске спутника Земли, приоритет в запуске первогозонда принадлежит СССР, 2 января 1959 г. был запущен первый созданный рукамичеловека объект, который был выведен на траекторию, проходящую достаточноблизко от Луны, на орбиту спутника Солнца. Таким образом «Луна-1» впервые достиглавторой космической скорости. «Луна-1» имела массу 361,3 кг и пролетела мимоЛуны на расстоянии 5500 км. На расстоянии 113000 км от Земли с ракетнойступени, пристыкованной к «Луне-1», было выпущенооблако паров натрия, образовавшее искусственную комету. Солнечное излучениевызвало яркое свечение паров натрия, и оптические системы на Землесфотографировали облако на фоне созвездия Водолея. «Луна-2» запущенная 12сентября 1959 г. совершила первый в мире полет на другое небесное тело. В 390,2килограммовой сфере размещались приборы, показавшие, что Луна не имеетмагнитного поля и радиационного пояса. Автоматическая межпланетная станция(АМС) «Луна-3» была запущена 4 октября 1959 г. Вес станции равнялся 435 кг.Основной целью запуска был облет Луны и фотографирование ее обратной, невидимойс Земли, стороны. Фотографирование производилось 7октября в течение 40 мин свысоты 6200 км над Луной.

<span Arial",«sans-serif»;font-style:normal"> <span Arial",«sans-serif»">Космическое исследованиеВенеры<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">Венера- вторая по расстоянию от Солнца и ближайшая к Земле планета Солнечнойсистемы. Среднее расстояние от Солнца — 108 млн. км. Венера видна на небе либо после Захода Солнца (вечерняя звезда), либонезадолго до его восхода (утренняя звезда). Венера- самое яркое светило нанебе после Солнца и Луны, и при благоприятных условиях можно даже наблюдатьтень от предметов, создаваемую светом Венеры. Эта планета известна людям сглубокой древности. Уже в1610 годуГалилей произвел первые телескопические наблюдения небесных светил и наблюдалсмену фаз у Венеры, т.е. изменение ее видимой формы от диска до узкого серпа.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-weight:bold">Существование атмосферы Венеры было обнаружено в1761 году М.В. Ломоносовым при наблюденияхпрохождения ее по диску Солнца.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-weight:bold">Вращение любой планеты и ориентирование оси вращенияв пространстве обычно изучались по наблюдениям различных деталей, видимых на ееповерхности. Однако поверхность Венеры постоянно скрыта плотной атмосферой иоблачным слоем, окутывающим планету, состоящим из капель серной кислоты ивращающимся гораздо быстрее, чем сама планета. Поэтому параметры вращенияВенеры были определены только после возникновения в 30-х годах нашего столетияи развития радиолокационных наблюдений. Интересно, что Венера вращается в обратнуюсторону по сравнению с Землей н другими планетами с наклоном оси вращения к плоскостиорбиты почти90°. Из-за такого необычногосочетания направлений и периодов вращения и

<span Arial",«sans-serif»"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-weight:bold">обращения <span Arial",«sans-serif»">вокруг Солнца смена дня и ночи наВенере происходит за117 суток, поэтомудень и ночь продолжаются по58.5 суток.

<span Arial",«sans-serif»">ВXX в. с помощью спектральных исследований ватмосфере Венеры найден углекислый газ, который оказался основным газом ееатмосферы(96,5 %), в состав которойвходит также около3% азота и небольшиеколичества инертных газов, кислорода, окиси углерода, хлороводородаи фтороводорода. Кроме того, с ее атмосфересодержится около0,1% водяного пара.Углекислый пар и водяной пар создают в атмосфере Венеры парниковый эффект(причиной которого является сильное поглощение этими газами тепловогоизлучения), приводящий к сильному разогреванию поверхности планеты. Температураее поверхности около 500°С.

<span Arial",«sans-serif»">Заметим, что великолепноепредставление о дикой «природе» Венеры- планеты бурь, адской жары и ядовитых облаков- дает один из ранних фантастических романов братьев Стругацких «Страна Багровых Туч» об экспедицииземлян на Венеру.

<span Arial",«sans-serif»">РисунокВенеры, сделанный А. Дольфюсом на обсерватории ПикМеди, содержит большие подробности, чем любая фотография, полученная с Земли,но детали видимой поверхности настолько неясны, что их трудно зарисовать точно.К тому же облачный покров изменяется очень быстро.

<span Arial",«sans-serif»">Новаяэра в астрономии- исследования планет спомощью космических аппаратов- позволилааккумулировать огромный объем новой информации о природе Венеры, уточните нашипредставления о ней.

 ИсследованияВенеры с помощью АМС

<span Arial",«sans-serif»">К концу 50-х годов стало ясно, чтоназемные методы исследования Венеры не могут дать существенно новой информации.Методы оптической, инфракрасной и

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-style:normal">ультрафиолетовой  астрономии оказались  непригодными  для исследования подоблачной атмосферыпланеты. Запуск первых искусственных спутников Земли, а затем посылка первыхАМС к Луне показали возможность изучения Венеры с близких расстояний.АМС первого поколения

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-style:italic">Первымисследовательским аппаратом, направленным земляками к другой планете, сталасоветская автоматическая станция «Венера-1», стартовавшая12 февраля1961года. Через три месяца ока прошла на расстояний около100 тысяч километров от Венеры и вышла наорбиту спутника Солнца. Радиосвязь с этой станцией продолжалась до тех пор,пока расстояние до Земли не превысило3млн. км. и затем прекратилась из-за выхода из строя бортовой аппаратуры. Основнымизадачами станции «Венера-1» являлись проверка методов выводакосмических объектов на межпланетную трассу, проверка сверхдальней радиосвязи иуправления станцией, проведение физических исследований в космосе.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-style:italic">В декабре1962года американский зонд «Маринер-2» пролетел на расстоянии35 тысяч километров от Венеры, имея на бортурадиометр сантиметрового диапазона, магнитометр и ряд приборов для исследованиязаряженных частиц в космической пыли. Результаты магнитных измерений показали,что собственное магнитное поле планеты невелико (магнитный момент Венеры не«превышает5- 10% магнитного- поляЗемли). С точностью на1,5 порядкабольшей, чем ранее с поверхности Земли, удалось определить отношение массСолнца и Венеры. По данным радиометра был сделан вывод, что, радиоизлучение формируетсяв нижней атмосфере Венеры, а не в ионосфере, как это допускалось ранее.

<span Arial»,«sans-serif»; mso-bidi-font-style:italic">В1965 году к«прекраснейшей из звезд небесных», так назвал Венеру Гомер, ушла«Венера-2», которая провела так называемые полетные исследования. АМСпролетела па расстоянии24 000 км отповерхности планеты. Надежно работали приборы для измерения космических лучей,магнитных полей, потоков заряженных частиц и микрометеоритов, радиопередатчикии вся система передачи результатов научных наблюдении. Расправленные крыльясолнечных батарей питали приборы и аппаратуру электроэнергией. Основная техническаяпроблема, стоявшая перед конструкторами межпланетной станции, заключалась в обеспеченииее работы во время спуска в атмосфере Венеры в условиях огромных температур идавления, а также в период аэродинамического торможения.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-style:italic">Первые полеты АМС к Венере позволили выявитьразличияв подходе СССР и США к решениюзадач исследования Венеры с помощью космических аппаратов. Если специалисты СШАв качестве основной схемы на первом этапе выбрали схему пролета вблизи планеты,то конструкторы АМС в СССР поставили основной задачей посадку автоматическихстанций на поверхность планеты.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-style:italic">И вот наступил качественно новый этап: в1965 году «Венера-3» впервые достиглаповерхности планеты, а в 1967 году «Венера-4» впервые осуществилаплавный спуск в ее атмосфере и провела непосредственные физико-химическиеисследования. АМС «Венера-4» несла спускаемый  аппарат, который отделился перед входомавтоматической станции в атмосферу. АМС сгорела в плотных слоях атмосферы, аспускаемый аппарат на парашюте плавно опустился в плотные слои атмосферы.Первый в истории человечества сеанс межпланетной радиосвязи продолжался93 минуты. Были измерены в зависимости отвысоты плотность, давление и температура атмосферы, проведен химический анализсостава атмосферы. Спускаемый аппарат был рассчитан на давление до20 атмосфер, и передача данных прекратилась допосадки на твердую поверхность Венеры. Было установлено, что углекислый газявляется основной компонентой атмосферы (не менее95%), получены пределы содержания ряда других компонентов,однозначно установлено существование высоких давлении и температур в атмосферепланеты. На пролетном аппарате измерена водородная корона Венеры, проведенынаблюдения заряженных частиц и микрометеоритов.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-style:italic">В1967 г.через день после посадки «Венеры-4» мимо планеты на расстоянии4000 км пролетел американский«Маринер-5», с помощью которого было исследовано прохождение радиосигналачерез атмосферу и ионосферу (радио просвечивание) и проведены измерения водороднойкороны. По данным радио просвечивания были получены зависимости температуры идавления от высоты в пределах35-90 км иконцентрация электронов ионосфере.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-style:italic">Существование менее плотной, чем земная, водороднойкороны у Венеры было обнаружено измерениями на космических аппаратах«Венера-4» и «Мзринер-5». Для верхних областей Венерыхарактерен ряд особенностей,

<span Arial",«sans-serif»">определяемыхфотохимией С02 с возможным участием в комплексе реакций воды игалогенов, в условиях атомных и молекулярных взаимодействий и взаимодействия ссолнечным ветром.

<span Arial",«sans-serif»">Основнаяцель запуска в1969 году двух станций «Венера-5»и «Венера-6»- увеличение проникновенияв атмосферу Венеры, повышение точности измерений химического состава, параметроватмосферы и соответствующих им высот. Корпус спускаемого аппарата был несколькоупрочен, что позволило провести измерения подоблачной атмосферы на более низкихвысотах (до19 км над поверхностью планеты).

<span Arial",«sans-serif»">Спускаемыйаппарат новой конструкции был создан и вошел в состав станции «Венера-7», которая достигла окрестностей планетыв декабре1970 года. Ее аппаратура проводила измерения не тольково время спуска во всей толще атмосферы, но и в течение53 минут на самой поверхности планеты. Условия оказались необыкновенносуровыми: давление достигало90 атмосфер,а температура- до 5000С; в облачномпокрове, окутывающем планету, очень много углекислого газа и мало кислорода.Получены данные о характере пород поверхностного слоя Венеры.

<span Arial",«sans-serif»">Наповестку дня встала задача разработки венерианскойавтоматической станции, способной проводить более широкий круг научныхисследований. Такой автоматической станцией нового поколения стала АМС«Венера-8». С помощью спускаемого аппарата станции«Венера-8» в1972 году были проведены разносторонние исследованияатмосферы и поверхности Венеры. Кроме измерений атмосферного давления,плотности и температуры были измерены освещенность и вертикальная структурааэрозольной среды, в том числе и облачного слоя, определены скорости ветра наразличных высотах в атмосфере по доплеровскому сдвигу частоты радиопередатчика,проведена гамма-спектроскопия поверхностных пород. Фотометрические измеренияпоказали, что облачный слой простирается до высот около40 км, оценена его оптическая толщина и прозрачность; освещенностьна поверхности дневной стороны Венеры оказалась достаточной для съемкиизображения места посадки. Впервые получен высотный профиль скорости ветра,который характеризуется возрастанием скорости от0,5 м/сек у поверхности до100м/сек у верхней границы облаков. По содержанию естественных радиоактивныхэлементов (уран, торий, калий) поверхностные породы на Венере занимаютпромежуточное положение между базальтами и гранитами.

<span Arial",«sans-serif»">Вфеврале 1974 года на расстоянии6000 кмот Венеры прошел американский пролетный зонд «Маринер-10», на которомбыли установлены телевизионная камера, ультрафиолетовый спектрометр и инфракрасныйрадиометр. Полученные телевизионные изображения облачного слоя использовалисьдля исследования динамики атмосферы. С помощью ультрафиолетового спектрометраобнаружены и измерены количества гелия в атмосфере.

АМС второго поколения

<span Arial",«sans-serif»">Станции нового поколения«Венера-9» и «Венера-10», достигшие планеты в октябре1975 года. стали первыми искусственнымиспутниками Венеры, а их спускаемые аппараты --свершили мягкую посадку наосвещенной стороне планеты. На станциях второго поколения информация соспускаемых аппаратов передавалась на орбитальный аппарат, а затемретранслировалась на Землю. Это привело к значительному увеличению количестваполучаемой информации. Впервые были переданы панорамные телевизионныеизображения с другой планеты, измерены на спускаемых аппаратах плотность,давление, температура атмосферы, количество водяного пара, проведенынефелометрические измерения частиц облаков, измерения освещенности в различныхучастках спектра. Для измерений характеристик грунта помимо гамма — спектрометра использовался радиационный плотномер. Искусственные спутникипозволили получить телевизионные изображения облачного слоя, распределениетемпературы по верхней границе облаков, спектры ночного свечения планеты,провести исследования водородной короны, многократное радио просвечиваниеатмосферы и ионосферы, измерение магнитных полей и околопланетной плазмы.Большое внимание привлекло обнаружение гроз и молний в слое облачности напланете. Данные оптических измерений показали, что энергетические характеристикивенерианских молний в25 раз превосходят параметры земных молний.

<span Arial",«sans-serif»">В1978 году по межпланетной трассе прошли идостигли заданной цели еще два посланца-«Венера-11» и «Венера-12», основной задачей которых былодетальное исследование химического состава нижней атмосферы методами масс-спектрометрии, газовой хроматографии,оптической и рентгеновской спектроскопии. Были измерены количества азота, окисиуглерода, двуокиси серы, водяного пара, серы, аргона, неона и определеныизотопные отношения аргона, неона, кислорода, углерода, обнаружены хлор и серав частицах облаков, получены детальные данные по поглощению солнечногоизлучения на различных высотах в атмосфере, необходимые для изучения еготеплового режима. Специальным приемником были зарегистрированы импульсы электромагнитногоизлучения, указывающие на существование электрических зарядов в атмосференаподобие земных молний. На пролетных аппаратах были установленыультрафиолетовые спектрометры для исследования состава верхней атмосферы.

<span Arial",«sans-serif»">Основнаясоставляющая атмосферы Венеры-углекислый газ(96% по объему), азот (4%), окись углерода, двуокись серы, кислородапрактически нет, содержание водяного пара, по-видимому, колеблется от0,1 — 0,4% под облачными слоями до15-30% выше них. Наземными спектроскопическимиисследованиями найдены также молекулы H

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:EN-US">Cl<span Arial",«sans-serif»">.

<span Arial",«sans-serif»">Температураатмосферы Венеры у поверхности планеты (на уровне, соответствующем радиусу6052 км)735К, давление9 МПа,плотность газа в60 раз больше, чем вземной атмосфере.

<span Arial",«sans-serif»">АтмосфераВенеры до50 км от поверхности сохраняетсяблизкой к адиабатической, а выше50 кмтемпературный градиент уменьшается приблизительно вдвое. Суточные колебаниятемпературы у поверхности1К, а на высоте50-80 км достигают 15-20К.

<span Arial",«sans-serif»">Температураверхней границы облачного слоя в приполярной зоне на5-10 К выше, чем у экватора, что, видимо, связано с изменениемвысоты расположения облаков. Высокая температураатмосферы у поверхности объясняется действием парникового эффекта: согласноданным прямых измерений значительная часть солнечного излучения(3 — 4%) достигает поверхности и нагревает ее,а сильная непрозрачность для собственного инфракрасного излучения плотной углекислойатмосферы с примесью водяного пара препятствует остыванию поверхности.

<span Arial",«sans-serif»">Обнаруженавысокая грозовая, активность Венеры:интенсивность электрических разрядов, регистрировавшаяся по частоте следованиянизкочастотных импульсов на спускаемых аппаратах «Венера-11» и«Венера-12», оказалась во много раз выше, чем на Земле. Очевидно,вблизи поверхности Венеры возникают электрические поля с напряженностью в сотникВ/м. Высокая грозовая активность предположительнообъясняется наличием действующих вулканов на поверхности Венеры.

<span Arial",«sans-serif»">Космическиеисследования показали, что собственное магнитное поле планеты невелико(магнитный момент Венеры не превышает5 — 10 %магнитного поля Земли).

<span Arial",«sans-serif»">Одновременнос «Венерой-11» и «Венерой-12»проходила работа американского проекта «Пионер-Венера», которыйвключал спутник и четыре атмосферных зонда с аппаратурой для измерениядавления, плотности, температуры, оптической толщины облаков и тепловогоизлучения в атмосфере. На одном из зондов были дополнительно установленымасс-спектрометр, газовый хроматограф, спектрометрразмеров аэрозольных частиц и два фотометра. На борту спутника находилисьмасс-спектрометры нейтронного и ионного состава, ультрафиолетовый спектрометр,инфракрасный радиометр, поляриметр, магнитометр, анализаторы плазмы и электрическихполей радар для исследования рельефа.4декабря1978 года на околопланетнуюорбиту выведен американский космический аппарат «Пионер-Венера — 1»,а9 декабря на Венере в четырех точкахпланеты совершили посадку один большой и три малых зонда (большой и один малыйна дневную сторону,2 других малых- на ночную поверхность), доставленныекосмическим аппаратом «Пиоиер-Венера-2» (сам космический аппаратсгорел в атмосфере Венеры). Во время этих экспериментов были проведены исследованияструктуры, химического состава, оптических свойств и теплового режимаатмосферы, свойств облаков. Проведены также измерения нейтрального и ионногосостава верхней атмосферы: плазменные и магнитные измерения; методом радиовысотометрии исследован рельеф значительной частипланеты.

<span Arial",«sans-serif»">Один из самых сложных за всю историюисследований Венеры комплексный эксперимент был осуществлен с помощью АМС«Венера-13» и «Веиера-14»(1982 год). На спускаемых аппаратах была установлена усовершенствованнаяаппаратура химического анализа атмосферы (масс-спектрометры, газовые хроматографы, оптические и рентгеновские спектрометры) дляисследования частиц облачной слоя. На этих станциях впервые были полученыЦветные панорамы поверхности планеты. Спускаемые аппараты провели бурениегрунта (при температуре470° С и давлении у поверхности 93,5*105 Па.). Раскаленный грунт, добытыйбуровой установкой, транспортировался по сложной системе трубопроводов внутрьпрочного корпуса спускаемого аппарата, где был проведен его химический анализ.Анализ позволил определить содержание в грунте окислов магния, алюминия,кремния, железа, калия, кальция, титана и магния. Впервые измерены электропроводностьи механическая прочность грунта, а также выполнен простейший сейсмическийэксперимент. Программа атмосферных измерений позволила провести измерениесодержания инертных газов- аргона, неона,криптона, ксенона- и большинства ихизотопов, что очень важно для понимания процесса формирования атмосферы Венеры.Ведь большинство изотопов являются реликтовыми, т. е. их содержание неизменялось со времени формирования атмосферы. Кроме того, был выполнен комплексизмерений содержания серосодержащих и других малых компонентов атмосферы. Этиизмерения подтвердили, что сера является основным элементом, определяющим составвенерианских облаков.

<span Arial",«sans-serif»">Главнойцелью космического эксперимента на искусственных спутниках Венеры автоматическихмежпланетных станциях «Венера-15» и «Вепера-16»(1983 год) являлось радиолокационноекартографирование поверхности северного полушария с помощью радиолокаторовбокового обзора. Впервые получены радиолокационные изображения северной приполярнойобласти Венеры. На изображениях различаются кратеры, гряды, возвышенности,крупные разломы, горные хребты и детали рельефа размером1-2 км. На спутниках были также установлены приборы для зондированияповерхности и атмосферы планеты в радиодиапазоне и инфракрасныйФурье-спектрометр, созданный учеными ГДР и СССР для исследования химического состава,строения, теплового режима и динамики атмосферы на высотах55-100 км.

<span Arial",«sans-serif»">Вдекабре 1984г. с интервалом в 6 суток в Советском Союзе были запущены идентичныеАМС «Вега-1» и «Вега-2». Каждая из этих станций состояла изпролетного и спускаемого аппаратов. Целью запуска явилось исследование Венеры спомощью спускаемых аппаратов и изучение кометы Галлея пролетными аппаратами срасстояния около 10000км. Спускаемый аппарат состоял из аэростатного зонда ипосадочного аппарата. За двое суток до входа в атмосферу Венеры от пролетногоаппарата отделился спускаемый аппарат, который при входе в атмосферу планеты разделилсяна аэростатный зонд и посадочный аппарат.11и15 июля1985 года впервые в атмосфере Венеры наполнились гелием оболочкиаэростатов диаметром3,4 м(200 лет назад, в 1783 году, подобный эксперимент был выполнен на Земле братьями Жозефом и Жакком Монгольфье).Аэростатные зонды, рассчитанные на работу в течение двух земных суток, несликомплекс метеоприборов (датчик давления, два датчикатемпературы, анемометр для измерения вертикального компонента скорости ветра),нефелометр для измерения плотности аэрозоля и индикатор наличия световыхвспышек. По сигналам, передаваемым аэростатами на пролетные аппараты и далее наЗемлю, с помощью17 наземныхрадиотелескопов, расположенных на территории СССР, Европы. Северной и ЮжнойАмерики, Австралии, Африки, определялись координаты и скорость движенияаэростатов. На каждом посадочном аппарате имелся комплекс из девяти приборовдля исследования характеристик атмосферы и поверхности Венеры. Осуществлениепрограммы АМС «Вега1, 2» позволиловпервые выполнить уникальный эксперимент по прямому измерению скорости ветра вверхней части облачного венерианского покрова.

 Программа«Магеллан»

<span Arial",«sans-serif»">Хотянаши знания об атмосфере Венеры и крупномасштабных характеристиках ее поверхности,полученные в результате исследовании с помощью АМС, очень обширны, мы знаемочень мало о горах и долинах, кратерах и потоках лавы- о деталях геологии Венеры. Мы хотели бы знать, как форма венерианской поверхности менялась под воздействиемвулканической и тектонической деятельности недр планеты, под влиянием водной иветровой эрозии. Активны ли до сих пор все эти процессы? В поисках ответов наэти важнейшие вопросы американскими учеными запланирована программа«Магеллан». Эта программа впервые для США будет использовать спутниковыеизмерения характеристик планеты Венера. Космический корабль с аппаратурой активнойлокации «Магеллан», позволяющей получать изображения планеты и ее подповерхностного слоя, будет запущен с земного космического корабля Шаттл Антлантис. Через год и тримесяца он выйдет на орбиту вокруг Венеры.

<span Arial",«sans-serif»">В течение следующих243 дней (период обращения Венеры) будутпроводиться радиометрические, альтиметрические измерения и картографическаясъемка Венеры с помощью радара при каждом облете этой планеты за3,5 часа. От70до90% венерианскойповерхности будет охвачено радарным картированием с высоким разрешением (от250 до600м), т. е. с разрешением, которое почти в10раз лучше, чем все предыдущие карты Венеры. Тот факт, что «Магеллан»будет посылать данные на Землю в течение каждого облета планеты, позволитученым на Земле точно измерить легкие изменения в орбитальном движении АМС,вызванные изменениями венерианского гравитационного поля.Данные этих измерений внесут существенный вклад в наши знания о природе внутреннейструктуры тела Венеры.

<span Arial",«sans-serif»">К
еще рефераты
Еще работы по космонавтике