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.

 

Раздел под таким названием мы хотим посвятить роли науч­ных исследований в создании космонавтики будущего.

«Громадное завоевание науки нашего века — осуществление полетов человека в космос. Теперь уже никто не сомневается, что человек сможет достигнуть других миров. Это позволит не толь­ко радикально умножить богатство наших знаний о Вселенной, но даст возможность использовать сокровища других миров для улучшения жизни на Земле» — эти слова написаны* крупнейшим организатором советской науки, бывшим президентом Академии наук СССР, академиком М. В. Келдышем в 1967 году, когда от­мечался десятилетний юбилей отечественной и мировой космонав­тики.

Подробнее...