|
Этот спутник позволил определить содержание в атмосфере молекулярного кислорода, измерить прозрачность земной атмосферы в верхних слоях, узнать интенсивность рентгеновского излучения во время солнечных вспышек и т. д. Другие спутники «солнечной» серии: «Интеркосмос-4», «Ин-
* В дополнение к этому советуем прочесть брошюру Ю. Шейнина Интегральный интеллект. М., «Молодая гвардия», 1970. теркосмос-7», «Интеркосмос-11» и т. п. — позволили уточнить полученные данные, получить спектры и развертки изображения солнечных вспышек, определить степень поляризации в регистрируемых участках спектров. Было установлено, что при мощных вспышках на Солнце степень поляризации достигает 10—20%, что указывает на превалирующую роль в образовании рентгеновских вспышек ускоренных электронов. Радиоизлучение Солнца в гектометровом диапазоне длин волн, зарождаемое во время вспышек, а также другие процессы изучались на спутнике «Интеркосмос-Коперник 500», который был выведен на орбиту 19 апреля 1973 года — в год празднования 500-летнего юбилея со дня рождения выдающегося польского астронома Н. Коперника. Научная аппаратура спутника была создана польскими учеными в тесном контакте с советскими специалистами. Геофизическая ракета «Вертикаль-1» стартовала 28 ноября 1970 года. Этот запуск ознаменовал собой новый этап космических экспериментов, проводимых по программе сотрудничества социалистических стран. Ракета поднялась на высоту 487 км и позволила с помощью новейших приборов продолжить изучение физики Солнца и микрометеоритов. Были получены спектры и фотографии Солнца в мягкой рентгеновской области излучений, зарегистрирован весь спектр солнечного излучения, по ультрафиолетовым снимкам Солнца получены данные о температуре, составе, распределении элементов во внешних слоях солнечной атмосферы. В этих и других важных физических экспериментах принимали участие ученые СССР, ПНР, ГДР, ВНР, ЧССР. Большое количество приборов, возвращенных в спускаемом контейнере, было использовано во второй серии подобных экспериментов, проведенных с помощью ракеты «Вертикаль-2» (1971 год). Можно привести много других примеров выполнения важных физических экспериментов. Высокоапогейные спутники «Прогноз», предназначенные, в частности, для проведения экспериментов «Снег» и «Калипсо», эксперименты «Стерео», проведенные с использованием межпланетной станции «Марс-3» и наземных наблюдателей во Франции и СССР в 1971 году («Стерео-1»), а также станций «Марс-6», «Марс-7» и наземных наблюдений в 1973 году («Стерео-5»), спутник «Ореол» и «Ореол-2», предназна- ченные для выполнения проекта «Аркад», проекты «Омега» и «Самбо», эксперимент «Аракс», программы «Атмосфера», «Инте-робс», «Арктика—Антарктика» — все эти работы ведутся для изучения физических условий в космосе и прежде всего в окрестностях Солнца и Земли. Сделав это необходимое, на наш взгляд, введение, рассмотрим научные проблемы, стоящие перед создателями ракет. Мы уже упоминали о важных проблемах эффективности, таких, как надежность, универсальность, многоразовость и т. п., одинаково актуальных и для будущих, и для современных ракет, проблемах, над которыми трудятся огромные научные коллективы, куда входят представители различных научных дисциплин. Термодинамики и экономисты, химики и биологи, материаловеды и математики, механики и теплотехники, психологи и социологи, астрофизики и кибернетики — только одно перечисление специальностей (даже без их детализации) заняло бы несколько десятков страниц. Какая же цель преследуется учеными, работающими над созданием новых ракет? Оказывается, задача, поставленная перед ними, весьма сложна. Из очень большого количества самых разнообразных вариантов и возможных схем надо выбрать такую схему и такую конструкцию ракеты, которая бы наряду с высокой эффективностью удовлетворяла следующим требованиям: максимальное использование имеющегося опыта; оправданная степень риска на случай отказа от дальнейших разработок; высокая надежность при наименьших затратах времени и материальных средств на разработку, изготовление и эксплуатацию системы; перспективность, т. е. возможность использования некоторых принципов, закладываемых в конструкцию, для создания более совершенных ракет в будущем. Иными словами, в процессе этих исследований решается многоплановая комплексная проблема создания сложной и дорогостоящей системы, выбора ее основных физических и других параметров. Именно в процессе этих исследований возникли предложения об использовании внешних массово-энергетических ресурсов, ЯЭУ, ядерных двигателей многоразовых ракет. Другая серия научных проблем решается при создании ракеты, когда ее облик и основные параметры уже выбраны, и приня-
то решение о производстве. Эти проблемы возникают и должны быть разрешены на различных этапах создания ракеты, включая этапы ее летных испытаний. Ученые трудятся при этом в тесном содружестве с инженерами, производственниками, эксплуатационниками. В частности, эти исследования позволили установить огромное количество неизвестных ранее физических характеристик веществ и систем, таких, как углы смачивания, теплоемкость, вязкость и т. п. Наконец, третье направление, третья группа проблем — это научный поиск, направленный на выяснение фундаментальных законов природы. Открытия, сделанные в процессе этих работ, могут быть, в частности, положены в основу работы будущих ракет или их элементов. Известно, что многие открытия были сделаны в процессе развития ракетной техники, поэтому и здесь содружество науки и техники, безусловно, дает свои ощутимые результаты. Создатели ракетной техники пристально следят за этими исследованиями. Надежды, которые они связывают с возможностью открытия тайн гравитации, открытия промышленных методов получения и хранения антивещества и свободных радикалов, выяснения реальности существования кварков, короче говоря, надежды, которые они связывают с будущими фундаментальными откры- тиями, направлены в том числе и на создание ракет, либо ис- пользующих совершенно новые источники энергии, либо работаю- щих на совершенно новых принципах получения тяговых усилий. |
||
|

