La Lune « s’échappe » de la Terre. L'avenir de l'orbite lunaire

Bonjour, si vous avez des questions sur la Station spatiale internationale et son fonctionnement, nous essaierons d'y répondre.


Il peut y avoir des problèmes lors du visionnage de vidéos dans Internet Explorer ; pour les résoudre, utilisez un navigateur plus moderne, tel que Google Chrome ou Mozilla.

Aujourd'hui, vous découvrirez un projet aussi intéressant de la NASA que la caméra Web en ligne de l'ISS en qualité HD. Comme vous l'avez déjà compris, cette webcam fonctionne en direct et la vidéo est envoyée au réseau directement depuis la station spatiale internationale. Sur l'écran ci-dessus, vous pouvez regarder les astronautes et une image de l'espace.

La webcam de l'ISS est installée sur la coque de la station et diffuse des vidéos en ligne 24 heures sur 24.

Je voudrais vous rappeler que l'objet spatial le plus ambitieux que nous avons créé est la Station spatiale internationale. Sa localisation peut être observée sur le tracking, qui affiche sa position réelle au-dessus de la surface de notre planète. L'orbite est affichée en temps réel sur votre ordinateur ; il y a littéralement 5 à 10 ans, cela aurait été inimaginable.

Les dimensions de l'ISS sont étonnantes : longueur - 51 mètres, largeur - 109 mètres, hauteur - 20 mètres et poids - 417,3 tonnes. Le poids change selon que le SOYUZ y est amarré ou non, je rappelle que les navettes spatiales Space Shuttle ne volent plus, leur programme a été écourté et les USA utilisent nos SOYUZ.

Structure de la gare

Animation du processus de construction de 1999 à 2010.

La gare est construite sur une structure modulaire : différents segments ont été conçus et créés grâce aux efforts des pays participants. Chaque module a sa fonction spécifique : par exemple, recherche, résidentiel ou adapté au stockage.

Modèle 3D de la gare

Animations de construction 3D

A titre d'exemple, prenons les modules américains Unity, qui sont des cavaliers et servent également à l'amarrage avec les navires. À l'heure actuelle, la station se compose de 14 modules principaux. Leur volume total est de 1 000 mètres cubes et leur poids est d'environ 417 tonnes ; un équipage de 6 ou 7 personnes peut toujours être à bord.

La station a été assemblée en amarrant séquentiellement le bloc ou module suivant au complexe existant, qui est connecté à ceux déjà opérationnels en orbite.

Si l'on prend les informations de 2013, alors la station comprend 14 modules principaux, dont les modules russes sont Poisk, Rassvet, Zarya, Zvezda et Piers. Segments américains - Unity, Domes, Leonardo, Tranquility, Destiny, Quest et Harmony, européens - Columbus et japonais - Kibo.

Ce diagramme montre tous les modules majeurs et mineurs qui font partie de la station (ombrés) et ceux dont la livraison est prévue dans le futur - non ombrés.

La distance entre la Terre et l'ISS varie de 413 à 429 km. Périodiquement, la station « s'élève » du fait qu'elle diminue lentement, en raison du frottement avec les restes de l'atmosphère. L'altitude à laquelle il se trouve dépend également d'autres facteurs, tels que les débris spatiaux.

Terre, points lumineux - éclairs

Le récent blockbuster « Gravity » a clairement (bien que légèrement exagéré) montré ce qui peut se produire en orbite si des débris spatiaux volent à proximité. De plus, l'altitude de l'orbite dépend de l'influence du Soleil et d'autres facteurs moins importants.

Il existe un service spécial qui garantit que l'altitude de vol de l'ISS est aussi sûre que possible et que rien ne menace les astronautes.

Il y a eu des cas où, en raison de débris spatiaux, il a été nécessaire de modifier la trajectoire, sa hauteur dépend donc également de facteurs indépendants de notre volonté. La trajectoire est clairement visible sur les graphiques ; on remarque comment la station traverse les mers et les continents, volant littéralement au-dessus de nos têtes.

Vitesse orbitale

Vaisseaux spatiaux de la série SOYUZ sur fond de Terre, filmés avec une longue exposition

Si vous découvrez à quelle vitesse l’ISS vole, vous serez horrifié ; ce sont des chiffres véritablement gigantesques pour la Terre. Sa vitesse en orbite est de 27 700 km/h. Pour être précis, la vitesse est plus de 100 fois plus rapide qu’une voiture de série standard. Il faut 92 minutes pour effectuer un tour. Les astronautes assistent à 16 levers et couchers de soleil en 24 heures. La position est surveillée en temps réel par des spécialistes du Mission Control Center et du centre de contrôle de vol de Houston. Si vous regardez l'émission, veuillez noter que la station spatiale ISS vole périodiquement dans l'ombre de notre planète, il peut donc y avoir des interruptions dans l'image.

Statistiques et faits intéressants

Si l'on prend les 10 premières années d'exploitation de la station, alors au total environ 200 personnes l'ont visitée dans le cadre de 28 expéditions, ce chiffre est un record absolu pour les stations spatiales (notre station Mir n'a été visitée que par « seulement » 104 personnes avant cela) . En plus de détenir des records, la station est devenue le premier exemple réussi de commercialisation du vol spatial. L'agence spatiale russe Roscosmos et la société américaine Space Adventures ont pour la première fois mis en orbite des touristes spatiaux.

Au total, 8 touristes ont visité l'espace, pour lesquels chaque vol coûte entre 20 et 30 millions de dollars, ce qui en général n'est pas si cher.

Selon les estimations les plus prudentes, le nombre de personnes capables de faire un véritable voyage spatial se compte par milliers.

À l'avenir, avec les lancements massifs, le coût du vol diminuera et le nombre de candidats augmentera. Déjà en 2014, des entreprises privées proposent une alternative intéressante à de tels vols - une navette suborbitale, un vol qui coûtera beaucoup moins cher, les exigences pour les touristes ne sont pas aussi strictes et le coût est plus abordable. Depuis l'altitude de vol suborbital (environ 100-140 km), notre planète apparaîtra aux futurs voyageurs comme un étonnant miracle cosmique.

La diffusion en direct est l'un des rares événements astronomiques interactifs que nous voyons non enregistrés, ce qui est très pratique. N'oubliez pas que la station en ligne n'est pas toujours disponible ; des interruptions techniques sont possibles lors du survol de la zone d'ombre. Il est préférable de regarder la vidéo de l'ISS à partir d'une caméra orientée vers la Terre, alors que vous avez encore la possibilité de voir notre planète depuis son orbite.

La Terre depuis son orbite est vraiment étonnante ; non seulement les continents, les mers et les villes sont visibles. Sont également présentés à votre attention les aurores et les énormes ouragans, qui semblent vraiment fantastiques depuis l'espace.

Pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble la Terre depuis l'ISS, regardez la vidéo ci-dessous.

Cette vidéo montre une vue de la Terre depuis l'espace et a été créée à partir de photographies accélérées d'astronautes. Vidéo de très haute qualité, à regarder uniquement en qualité 720p et avec son. L'une des meilleures vidéos, assemblée à partir d'images prises en orbite.

La webcam en temps réel montre non seulement ce qui se cache derrière la peau, mais nous pouvons également observer les astronautes au travail, par exemple en déchargeant le Soyouz ou en les amarrant. Les diffusions en direct peuvent parfois être interrompues en cas de surcharge de la chaîne ou de problèmes de transmission du signal, par exemple dans les zones relais. Par conséquent, si la diffusion est impossible, un écran de démarrage statique de la NASA ou « écran bleu » s'affiche à l'écran.

La station au clair de lune, les navires SOYUZ sont visibles sur fond de constellation d'Orion et d'aurores

Cependant, prenez un moment pour regarder la vue depuis l'ISS en ligne. Lorsque l'équipage se repose, les utilisateurs de l'Internet mondial peuvent regarder une retransmission en ligne du ciel étoilé depuis l'ISS à travers les yeux des astronautes, à une hauteur de 420 km au-dessus de la planète.

Horaire de travail de l'équipe

Pour calculer quand les astronautes sont endormis ou éveillés, vous devez vous rappeler que l'espace utilise le temps universel coordonné (UTC), qui en hiver est en retard de trois heures sur l'heure de Moscou et de quatre heures en été, et en conséquence, la caméra de l'ISS montre le en même temps.

Les astronautes (ou cosmonautes, selon l'équipage) disposent de huit heures et demie pour dormir. La montée commence généralement à 6h00 et se termine à 21h30. Il y a des rapports matinaux obligatoires vers la Terre, qui commencent vers 7h30 - 7h50 (c'est sur le segment américain), entre 7h50 et 8h00 (en russe) et le soir de 18h30 à 19h00. Les rapports des astronautes peuvent être entendus si la webcam diffuse actuellement ce canal de communication particulier. Parfois, vous pouvez entendre l'émission en russe.

N'oubliez pas que vous écoutez et regardez une chaîne de service de la NASA qui était initialement destinée uniquement aux spécialistes. Tout a changé à la veille du 10e anniversaire de la station et la caméra en ligne de l’ISS est devenue publique. Et jusqu’à présent, la Station spatiale internationale est en ligne.

Amarrage avec un vaisseau spatial

Les moments les plus excitants diffusés par la webcam se produisent lorsque nos vaisseaux spatiaux cargo Soyouz, Progress, japonais et européens accostent, et qu'en outre, les cosmonautes et les astronautes se rendent dans l'espace.

Un petit problème est que la charge de la chaîne en ce moment est énorme, des centaines et des milliers de personnes regardent la vidéo depuis l'ISS, la charge sur la chaîne augmente et la diffusion en direct peut être intermittente. Ce spectacle peut parfois être vraiment fantastiquement excitant !

Survol de la surface de la planète

D'ailleurs, si l'on prend en compte les régions de vol, ainsi que les intervalles auxquels la station se trouve dans des zones d'ombre ou de lumière, nous pouvons planifier notre propre visionnage de l'émission à l'aide du schéma graphique en haut de cette page. .

Mais si vous ne pouvez consacrer qu'un certain temps au visionnage, n'oubliez pas que la webcam est en ligne tout le temps, afin que vous puissiez toujours profiter des paysages cosmiques. Cependant, il est préférable de l'observer pendant que les astronautes travaillent ou que le vaisseau spatial s'amarre.

Incidents survenus pendant le travail

Malgré toutes les précautions prises à la station et avec les navires qui la desservaient, des situations désagréables se produisirent ; l'incident le plus grave fut la catastrophe de la navette Columbia survenu le 1er février 2003. Même si la navette ne s'est pas amarrée à la station et effectuait sa propre mission, cette tragédie a conduit à l'interdiction de tous les vols ultérieurs de la navette spatiale, interdiction qui n'a été levée qu'en juillet 2005. Pour cette raison, le temps d'achèvement de la construction a augmenté, puisque seuls les vaisseaux spatiaux russes Soyouz et Progress ont pu voler vers la station, qui est devenue le seul moyen de mettre en orbite des personnes et diverses marchandises.

De plus, en 2006, il y a eu un peu de fumée dans le segment russe, des pannes informatiques se sont produites en 2001 et deux fois en 2007. L'automne 2007 s'est avéré le plus difficile pour l'équipage, car... J'ai dû réparer une batterie solaire qui s'est cassée lors de l'installation.

Station spatiale internationale (photos prises par des passionnés d'astronomie)

En utilisant les données de cette page, il n'est pas difficile de savoir où se trouve actuellement l'ISS. La station semble assez brillante depuis la Terre, de sorte qu'elle peut être vue à l'œil nu comme une étoile qui se déplace assez rapidement d'ouest en est.

La station a été filmée avec une longue pose

Certains passionnés d’astronomie parviennent même à prendre des photos de l’ISS depuis la Terre.

Ces images semblent de très haute qualité ; vous pouvez même y voir des navires amarrés, et si des astronautes vont dans l'espace, alors leurs figures.

Si vous envisagez de l'observer à l'aide d'un télescope, n'oubliez pas qu'il se déplace assez rapidement et qu'il est préférable d'avoir un système de guidage incontournable qui vous permet de guider l'objet sans le perdre de vue.

L'endroit où la station vole actuellement est visible dans le graphique ci-dessus.

Si vous ne savez pas comment le voir depuis la Terre ou si vous n’avez pas de télescope, la solution est la diffusion vidéo gratuitement et 24 heures sur 24 !

Informations fournies par l'Agence spatiale européenne

Grâce à ce schéma interactif, l'observation du passage de la station peut être calculée. Si le temps le permet et qu'il n'y a pas de nuages, vous pourrez alors constater par vous-même le charmant glide, une station qui constitue le summum du progrès de notre civilisation.

Il faut juste se rappeler que l'angle d'inclinaison orbitale de la station est d'environ 51 degrés ; elle survole des villes comme Voronej, Saratov, Koursk, Orenbourg, Astana, Komsomolsk-sur-l'Amour). Plus vous habitez au nord de cette ligne, plus les conditions pour la voir de vos propres yeux seront mauvaises, voire impossibles. En fait, on ne peut le voir au-dessus de l’horizon que dans la partie sud du ciel.

Si l'on prend la latitude de Moscou, alors le meilleur moment pour l'observer est une trajectoire qui sera légèrement supérieure à 40 degrés au-dessus de l'horizon, c'est-à-dire après le coucher du soleil et avant son lever.

> > > Orbite de la Lune

Orbite de la Lune– rotation du satellite autour de la Terre. Étudiez l'apogée, le périgée et l'excentricité, la distance à la planète, les cycles et phases lunaires avec des photos et comment l'orbite changera.

Les gens ont toujours regardé avec ravissement le satellite voisin, qui semble quelque chose de divin en raison de sa luminosité. La lune tourne en orbite autour de la Terre depuis sa création, les premiers hommes l'ont donc également observé. La curiosité et l'évolution ont conduit à l'informatique et à notre capacité à remarquer des modèles de comportement.

Par exemple, l'axe de rotation de la Lune coïncide avec celui orbital. Essentiellement, le satellite est situé dans un bloc gravitationnel, c’est-à-dire que nous regardons toujours d’un côté (c’est ainsi qu’est née l’idée de​​la mystérieuse face cachée de la Lune). En raison de sa trajectoire elliptique, le corps céleste apparaît périodiquement plus grand ou plus petit.

Paramètres orbitaux de la Lune

L’excentricité lunaire moyenne est de 0,0549, ce qui signifie que la Lune ne tourne pas autour de la Terre selon un cercle parfait. La distance moyenne de la Lune à la Terre est de 384 748 km. Mais cela peut varier de 364 397 km à 406 748 km.

Cela conduit à un changement de vitesse angulaire et de taille observée. En phase de pleine Lune et à la position du périhélie (la plus proche), on la voit 10 % plus grande et 30 % plus lumineuse qu'à l'apogée (distance maximale).

L'inclinaison moyenne de l'orbite par rapport au plan de l'écliptique est de 5,155°. Les périodes sidérale et axiale coïncident - 27,3 jours. C'est ce qu'on appelle la rotation synchrone. C’est pourquoi un « côté obscur » est apparu, que nous ne voyons tout simplement pas.

La Terre tourne également autour du Soleil et la Lune tourne autour de la Terre en 29,53 jours. C'est une période synodique qui subit des phases.

Cycle de l'orbite lunaire

Le cycle lunaire donne lieu aux phases de la Lune - un changement apparent dans l'apparence d'un corps céleste dans le ciel en raison de changements dans la quantité d'éclairage. Lorsque l’étoile, la planète et le satellite s’alignent, l’angle entre la Lune et le Soleil est de 0 degré.

Durant cette période, la face lunaire faisant face au Soleil reçoit le maximum de rayons, tandis que la face qui nous fait face est sombre. Vient ensuite le passage et l'angle augmente. Après la Nouvelle Lune, les objets sont séparés de 90 degrés et nous voyons déjà une image différente. Dans le diagramme ci-dessous, vous pouvez étudier en détail comment se forment les phases lunaires.

S'ils sont situés dans des directions opposées, l'angle est de 180 degrés. Le mois lunaire dure 28 jours, pendant lesquels le satellite « grandit » et « décroît ».

Au quart, la Lune est à moins de la moitié pleine et en croissance. Vient ensuite la transition au-delà de la moitié, et elle s'efface. Nous rencontrons le dernier quartier, où l'autre face du disque est déjà éclairée.

L'avenir de l'orbite lunaire

On sait déjà que le satellite s'éloigne progressivement en orbite de la planète (1 à 2 cm par an). Et cela affecte le fait qu’à chaque siècle, notre journée s’allonge d’un 500ème de seconde. Autrement dit, il y a environ 620 millions d'années, la Terre ne disposait que de 21 heures.

Désormais, la journée dure 24 heures, mais la Lune ne cesse de tenter de s'échapper. Nous sommes habitués à avoir un compagnon et c'est triste de perdre un tel partenaire. Mais les relations entre les objets changent. Je me demande simplement comment cela va nous affecter.

Station lunaire Deep Space Gateway (à gauche). Rendu : NASA

Les représentants de la NASA ont annoncé les détails du programme spatial Deep Space Gateway, qui constituera une étape préparatoire à la mission sur Mars. Le programme explorera l’espace cislunaire, où les astronautes doivent construire et tester des systèmes avant de voyager dans l’espace lointain, y compris vers Mars. Des missions robotiques avec descente vers la surface lunaire seront également testées ici. Les astronautes de l’espace cislunaire pourront rentrer chez eux d’ici quelques jours en cas de problème. Il leur faut beaucoup plus de temps pour quitter l'orbite martienne, c'est pourquoi la NASA préfère effectuer d'abord des tests à une distance plus proche, près de la Lune.

L'exploration de l'espace cislunaire débutera avec le premier lancement du lanceur Space Launch System (SLS) avec le vaisseau spatial Orion. La mission d'exploration de trois semaines s'appelle Exploration Mission-1 (EM-1). Ce sera sans pilote. Cette mission devrait cependant constituer un événement remarquable pour l’astronautique, puisque ce sera la première fois dans l’histoire qu’un vaisseau spatial conçu pour les humains volera aussi loin de la Terre.


Vaisseau spatial Orion. Rendu : NASA

Le lancement du SLS avec le vaisseau spatial Orion aura lieu depuis le complexe de lancement 39B au cosmodrome du Centre spatial. Kennedy, vraisemblablement fin 2018. Une fois en orbite, Orion déploiera ses panneaux solaires et se dirigera vers la Lune. Le vaisseau spatial sera propulsé par l'étage de propulsion cryogénique intermédiaire (ICPS), situé sur le lanceur SLS, directement sous le vaisseau spatial Orion, en tant qu'étage supérieur de la fusée.


Système de propulsion cryogénique intermédiaire. Rendu : NASA

Le voyage vers la Lune prendra plusieurs jours. Une fois terminé, Orion se détachera de l'ICPS, et ce dernier, à son tour, lâchera plusieurs mini-satellites CubeSat dans l'espace. Avec le vaisseau spatial, la fusée SLS est capable de mettre en orbite 11 mini-satellites de 6 unités chacun.

On suppose que l'un des satellites dans l'espace cislunaire sera BioSentinel, qui, pour la première fois au cours des 40 dernières années, transportera une forme de vie terrestre dans l'espace lointain. L'objectif du programme scientifique BioSentinel est d'étudier les effets du rayonnement cosmique sur les cellules vivantes pendant les 18 mois d'exploitation du satellite.

La NASA prévoit de prendre le rythme et de réaliser un lancement par an dans les années 2020. Le premier vol habité est prévu pour août 2021.

Le plan de ce vol est basé sur le profil d'injection translunaire (TLI) - une sorte de manœuvre d'accélération avec une trajectoire qui met le vaisseau en orbite lunaire. La trajectoire est représentée dans le schéma ci-dessous, où le point rouge indique l'emplacement de la manœuvre TLI. Avant de se lancer vers la Lune, le vaisseau spatial orbitera deux fois autour de la Terre, augmentant progressivement sa vitesse en préparation du TLI.

Le vaisseau spatial Orion reviendra sur Terre en utilisant une manœuvre gravitationnelle, tournant autour de la Lune. Lors de ce survol, l’équipage parcourra des milliers de kilomètres au-delà de la Lune. Pour la première mission habitée, la NASA a fixé un calendrier flexible. La mission peut durer de 8 à 21 jours.

La NASA a défini des buts et des objectifs pour les missions lunaires. Associés aux expériences sur l'ISS, ces projets scientifiques prépareront les futures missions dans l'espace lointain.

L'équipement de vol pour les première et deuxième missions SLS et Orion est désormais en production, et les systèmes de survie et les technologies associées sont en cours de test sur l'ISS. Les travaux de développement se poursuivent pour créer des logements et un système de propulsion du navire sur lequel les gens se rendront sur Mars. Ici, la NASA travaille en étroite collaboration avec des entreprises privées et des partenaires étrangers qui proposent leurs propres solutions aux problèmes existants.

Port spatial lunaire

Lors des premières missions lunaires, la NASA va non seulement tester les systèmes et prouver la sécurité des vols, mais aussi construire un port spatial Deep Space Gateway en orbite lunaire, qui deviendra une passerelle pour l'étude de la surface lunaire et une étape intermédiaire avant d'envoyer des astronautes sur Mars. .

Il y aura une source d'alimentation, un module d'habitation, un module d'amarrage, un sas et un module logistique. Le système de propulsion utilisera principalement la propulsion électrique pour maintenir la position de la station lunaire ou se déplacer sur différentes orbites pour différentes missions à proximité de la Lune, écrit la NASA.

Les trois modules principaux de la station lunaire - la centrale électrique, le module d'habitation et le module logistique - seront mis en orbite par la fusée SLS et livrés par le vaisseau spatial Orion.

La NASA va entretenir et utiliser Deep Space Gateway avec ses partenaires, qu'il s'agisse de sociétés commerciales ou de partenaires étrangers.

Transport dans l'espace lointain

Dans l'étape suivante, la NASA prévoit de développer le vaisseau spatial Deep Space Transport (DST), spécialement conçu pour les vols dans l'espace lointain, y compris vers Mars. Il s’agira d’un navire réutilisable propulsé par une propulsion électrique et chimique. Le navire récupérera les gens du port spatial lunaire, les emmènera sur Mars ou une autre destination, puis les ramènera sur la Lune. Ici, le navire peut être réparé, ravitaillé et envoyé pour son prochain vol.

Le véhicule sera testé au cours de la prochaine décennie et la NASA prévoit d’effectuer un test de transport spatial en équipage d’une durée d’un an à la fin des années 2020. Les astronautes passeront 300 à 400 jours dans l’espace lunaire. Cette mission sera une répétition générale avant d'envoyer des astronautes sur Mars. À ce jour, le record de séjour dans l'espace lointain est de 12,5 jours pour 17 membres d'équipage d'Apollo.

Ce n’est un secret pour personne que l’exploration de la Lune et la création d’une base habitable sur celle-ci sont l’une des priorités de la cosmonautique russe. Cependant, pour mettre en œuvre un projet d'une telle envergure, il ne suffit pas d'organiser un vol ponctuel, mais il est nécessaire de construire une infrastructure qui permettrait des vols réguliers vers la Lune et de celle-ci vers la Terre. Pour ce faire, en plus de créer un nouveau vaisseau spatial et un lanceur super-lourd, il est nécessaire de créer des bases dans l'espace, qui sont des stations orbitales. L'un d'eux pourrait apparaître en orbite terrestre dès 2017-2020 et sera développé dans les années suivantes en augmentant le nombre de modules, y compris ceux destinés au lancement sur la Lune.

Il est prévu que d'ici 2024, la station soit équipée de modules d'alimentation et transformables conçus pour fonctionner avec des missions lunaires. Cependant, ce n’est qu’une partie de l’infrastructure lunaire. La prochaine étape importante est station orbitale lunaire, dont la création est incluse dans le programme spatial russe. À partir de 2020, Roscosmos examinera les propositions techniques pour la station et, en 2025, le projet de documentation de ses modules devrait être approuvé. Dans le même temps, le développement des ordinateurs et des équipements scientifiques de la station orbitale lunaire commencera en 2022, afin de commencer le développement au sol en 2024. La station lunaire devrait comprendre plusieurs modules : un module énergétique, un laboratoire et une plateforme d'amarrage des vaisseaux spatiaux.

Parlant de la nécessité d'une telle station sur l'orbite de la Lune, il convient de noter que vous ne pouvez voler de la Lune à la Terre qu'une fois tous les 14 jours, lorsque leurs plans orbitaux coïncident. Toutefois, les circonstances peuvent nécessiter un départ urgent, auquel cas la gare sera tout simplement vitale. De plus, il sera capable de résoudre toute une série de problèmes de nature différente, depuis les communications jusqu'aux problèmes d'approvisionnement. Selon plusieurs experts, l'option la plus rationnelle serait d'implanter une station orbitale lunaire au point de Lagrange, situé à 60 000 km de la Lune. À ce stade, les forces gravitationnelles de la Terre et de la Lune s'équilibrent mutuellement, et depuis cet endroit, il sera possible de se lancer vers la Lune ou vers Mars avec des coûts énergétiques minimes.

La trajectoire de vol vers la Lune ressemblera probablement à ceci. Le lanceur lance le vaisseau spatial en orbite, après quoi il sera reçu par la station spatiale russe située en orbite terrestre. Là, il sera préparé pour un vol ultérieur, et si nécessaire (si la masse du navire doit être augmentée), le navire sera ici assemblé à partir de plusieurs modules lancés en plusieurs lancements. Après son lancement, le navire parcourra la distance jusqu'à la station orbitale lunaire russe et s'amarrera à elle, après quoi il pourra rester en orbite et le module de descente volera vers la Lune.

Les chefs des agences spatiales russe et américaine ont convenu de créer une nouvelle station spatiale en orbite lunaire.

«Nous avons convenu de participer conjointement au projet de création d'une nouvelle station lunaire internationale, Deep Space Gateway. Dans un premier temps, nous construirons la partie orbitale avec la perspective ultérieure d'utiliser des technologies éprouvées à la surface de la Lune, puis par la suite. Mars Le lancement des premiers modules est possible en 2024-2026", - dit Chef de Roscosmos Igor Komarov

La Russie créera jusqu'à trois modules et normes pour un mécanisme d'amarrage unifié pour la station spatiale.
"En outre, la Russie a l'intention d'utiliser le nouveau lanceur de classe super-lourd en cours de création pour lancer des structures en orbite lunaire", noté chef de Roscosmos.

Comme l'a souligné pour sa part Sergueï Krikalev, directeur de Roscosmos pour les programmes habités, en plus du module de sas, la Russie peut développer un module résidentiel pour la nouvelle station.

Le label joue un rôle énorme. De plus, à en juger par les déclarations ci-dessus, la Russie créera presque entièrement la station et concevra et construira même des navires très lourds pour le transport de marchandises. Et les États-Unis eux-mêmes ne créeront rien de valable dans ce projet, à part des problèmes. Ce serait plus fiable avec les BRICS.

Il semble que les Américains j'essaie d'avoir une longueur d'avance dans l'alliance russo-chinoise.

Les États-Unis ont coulé la première station spatiale de l'URSS, puis, sous couvert d'en créer une deuxième, ils s'y sont inclus, sans y participer réellement... Mais maintenant, dans les films américains, on parle de la Russie comme d'un pays de Papous. , qui n'est pas capable non seulement d'aller dans l'espace, mais même de nager dans une flaque d'eau... et tout cela malgré le fait que les États-Unis sont pratiquement incapables de « conquérir » l'espace sans l'aide de la Russie...

Et en général, pourquoi les Américains ont-ils besoin d'une sorte de station en orbite lunaire, s'ils ont un programme Apollo très réussi, avec les nouvelles technologies, il est cent fois moins cher et plus facile de le répéter et vous pouvez immédiatement construire une base lunaire. Vraiment...



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