Из истории науки и техники

Мария Монрова
10/30/2015, 2:54:29 PM
30 октября 1907 года — русский физик Б. Розинг в ответ на поданную им 25 июля заявку получил патент № 18076 на «Способ электрической передачи изображений на расстояние», то есть телевидение.
Tuyan
10/30/2015, 5:29:35 PM
(Мария Монрова @ 30.10.2015 - время: 16:54)
30 октября 1907 года — русский физик Б. Розинг в ответ на поданную им 25 июля заявку получил патент № 18076 на «Способ электрической передачи изображений на расстояние», то есть телевидение.

Жаль, что тогда изобретение не довели до "телевизора в доме"))
Agleam
10/31/2015, 1:01:23 PM
(Мария Монрова @ 30.10.2015 - время: 12:54)
30 октября 1907 года — русский физик Б. Розинг в ответ на поданную им 25 июля заявку получил патент № 18076 на «Способ электрической передачи изображений на расстояние», то есть телевидение.

Способ электрической передачи изображений на расстояния

RUS-ENG.orgПередачаИзображения

image
Разработчик: Розинг Борис Львович

С изобретением радио и телефона в конце XIX в. Ученые продолжали работать в этом направлении дальше, поскольку стало ясно, что на большие расстояния можно передавать не только звук, но и любое изображение. Наряду с западно-европейскими физиками первые опыты в этой области осуществили и русские изобретатели. Например, П.И. Бахметьев описал в 1870-х гг. «телефотограф», однако ему так и не удалось получить развертку изображения.
Познакомившись с трудами Бахметьева, Б.Л. Розинг вплотную занялся электрической телескопией. Первоначально он пытался получить механическую или электрохимичес-кую развертку изображения, пока не убедился в нецелесообразности этих вариантов. Применив катодную трубку Брауна, он положил начало электронному телевидению. На экране осциллографа под воздействием потока электронов появлялись светящиеся линии. Направленный пучок электронов, по мысли Розинга, и должен был послужить средством для передачи изображения через пространство.
В 1902 г. Б.Л. Розинг применил свою идею на практике. От передающего устройства (электролитической ванны с четырьмя электродами) поступали сигналы, которые принимались на осциллографической трубке. Металлический стержень, перемещаясь по слою электролита в ванне, выполнял роль светового луча. Его передвижения отражались на экране: светящееся пятно чертило вензеля, различные знаки, буквы. Однако по такому устройству было невозможно передать отчетливое двигающееся изображение — требовалось найти способ регуляции интенсивности электронного пучка трубки.
Б.Л. Розингу удалось изменить количество электронов, попадавших на экран, благодаря чему можно было изменять и яркость элементов передаваемого изображения. (Очевидно, что получившееся устройство предшествовало современному кинескопу.) Затем Розинг занялся исследованием фотоэлектрических свойств различных веществ с целью найти способ преобразования изображения в электрические сигналы.
В итоге телевизионная система Б.Л. Розинга приобрела следующий вид:
1) в передающем устройстве использовался безынерционный (мгновенно реагирующий на внешнее воздействие) фотоэлемент;
2) изобретатель использовал два вращающихся зеркальных барабана, которые отражали передаваемое изображение с фотоэлемента на человеческий глаз;
3) в приемном устройстве применялась специальная электронно-лучевая трубка с флюоресцирующим (светящимся) актом для воспроизведения изображения.
Через несколько лет напряженной работы, тщательно продумав все элементы своей телевизионной системы, Борис Львович подал заявку на получение «привилегии» (патента). Его первенство в этой области в 1908 г. было признано и за границей.
Он получил патент на свое изобретение в Англии, а в 1909 г. — в Германии.
9 мая 1911г. была осуществлена первая передача изображения решетки из четырех светлых полос на темном фоне. Заслуги изобретателя были отмечены золотой медалью Русского технического общества, а также премией имени К.Ф. Симменса.
Новаторство Б.Л. Розинга заключается в том, что он создал Электронную систему для передачи изображения на расстоянии, В то время как во всем мире использовались менее совершенные в техническом отношении оптико-механические телевизионные системы. В США над проблемой создания электронного телевидения работал ученик Бориса Львовича, русский эмигрант В.К. Зворыкин.
Получение на экране электронно-лучевой трубки даже простых изображений, передаваемых на небольшое расстояние, стало первым шагом к созданию современного телевидения.

100 великих русских изобретений, Вече 2008


Изобретение Розинга

смотреть с 2.35


Agleam
10/31/2015, 1:17:58 PM
От dic.academic.ru

История изобретения надувной шины

image
ДАНЛОП Джон Бойд

DicAcademicRuИзобрНадувнШин

ДА́НЛОП (Dunlop) Джон Бойд (1840—1921), английский изобретатель, основатель компании «Данлоп».
По профессии ветеринар, практиковал в сельской местности. 31 октября 1888 года 1888 запатентовал надувные шины для велосипеда и в следующем году основал компанию по их производству. В 1896 Данлоп зарегистрировал новую компанию Byrne Brotheres India Rubber Company, а в 1900 изменил ее название на Dunlop Rubber Company. Через шесть лет начался выпуск автомобильных шин. Данлоп стремился к высокому качеству своей продукции, для чего считал необходимым контролировать весь процесс создания шин, начиная с технологии сбора каучука (компания стала крупнейшим владельцем каучуковых плантаций в Малайе). К моменту смерти Данлопа его компания была одной из крупнейших в Британии.



История изобретений. Шины

GalileoRU


Agleam
10/31/2015, 1:32:11 PM
(Мария Монрова @ 28.10.2015 - время: 11:46)
28 октября 1943 состоялся Филадельфийский эксперимент.https://ru.wikipedia.org/wiki/Филадельфийский_эксперимент
00043.gif
Филадельфийский эксперимент (1984)

Филадельфийскому эксперементу посвящено не мало передач, статей, документальных фильмов. А это художественный фильм, конечно же не претендующий на 100% достоверность, но очень интересный и смотрится на одном дыхании.

Hester Benson


Мария Монрова
11/1/2015, 4:53:04 PM
1 ноября
1939 — был показан миру первый кролик, родившийся после искусственного осеменения.
1952 — США на атолле Эниветок впервые испытывают водородную бомбу.
1963 — в СССР запущен первый маневрирующий космический аппарат «Полёт-1».
1963 — официально открыта обсерватория Аресибо в Аресибо (Пуэрто-Рико), с крупнейшим когда-либо сооружённым радиотелескопом.
© Вики
Agleam
11/2/2015, 11:27:15 PM
(Мария Монрова @ 01.11.2015 - время: 14:53)
1 ноября
.....
1952 — США на атолле Эниветок впервые испытывают водородную бомбу.
.....
© Вики
Испытание США первой водородной бомбы над атоллом Эниветок (1952)

От РИАНовости Украина

image
фото: РИА Новости


РИАНовИспПервВодрБомб

1 ноября 1952 года США взорвали первый термоядерный заряд (прототип водородной бомбы) на атолле Эниветок (Маршалловы острова в Тихом океане).
Водородная (термоядерная) бомба - оружие большой разрушительной силы (измеряющейся в мегатоннах в тротиловом эквиваленте), принцип действия которого основан на реакции ядерного синтеза легких элементов в более тяжелые, при которой выделяется колоссальное количество энергии.
Для ее осуществления необходимо, чтобы исходные легкие ядра сблизились до расстояний, равных или меньших радиуса сферы действия ядерных сил притяжения. Такому взаимному сближению ядер препятствуют кулоновские силы отталкивания, действующие между положительно заряженными ядрами. Для возникновения реакции синтеза необходимо нагреть вещество большой плотности до сверхвысоких температур (порядка сотен миллионов кельвин), чтобы кинетическая энергия теплового движения ядер оказалась достаточной для преодоления кулоновских сил отталкивания. При таких температурах вещество существует в виде плазмы. Поскольку синтез может происходить только при очень высоких температурах, ядерные реакции синтеза и получили название термоядерных реакций (от греч. therme "тепло, жар").
Термоядерные реакции в природных условиях протекают лишь в недрах Солнца и звезд.
Идея создания водородной бомбы принадлежит американским ученым, участникам "Манхэттенского проекта", создавшим и испытавшим в 1945 году на полигоне Аламогордо, на юге штата Нью-Мексико (США) первую в мире атомную бомбу.
Разработку водородной бомбы вел физик Эдвард Теллер. В апреле 1946 года в Лос-Аламосской национальной лаборатории, ведущей в США секретные работы по ядерному оружию, была организована группа ученых под его руководством, которой и предстояло решить эту задачу.
Предварительный теоретический анализ показал, что термоядерный синтез легче всего осуществить в смеси дейтерия (стабильный изотоп водорода с атомной массой, равной 2) и трития (радиоактивный изотоп водорода с массовым числом 3). Приняв это за основу, ученые США в начале 1950 года приступили к реализации проекта по созданию водородной бомбы. Чтобы начался процесс ядерного синтеза и произошел взрыв, требовались миллионные температуры и сверхвысокие давления на компоненты. Столь высокие температуры планировалось создать предварительным подрывом внутри водородной бомбы небольшого атомного заряда. А проблему получения давления в миллионы атмосфер, необходимого для сжатия дейтерия и трития, Теллеру помог решить физик Станислав Улам. Эта модель американской водородной бомбы получила название Улама-Теллера. Сверхдавление для трития и дейтерия в этой модели достигалось не взрывной волной от подрыва химических взрывчатых веществ, а фокусировкой отраженной радиации после предварительного взрыва небольшого атомного заряда внутри. Модель требовала большого количества трития, и для его производства американцы построили новые реакторы.
Испытание прототипа водородной бомбы под кодовым названием Ivy Mike состоялось 1 ноября 1952 года. Мощность его составила 10,4 мегатонны в тротиловом эквиваленте, что примерно в 1000 раз превосходило мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. После взрыва один из островков атолла, на котором был размещен заряд, был полностью разрушен, а кратер от взрыва был больше мили в диаметре.
Однако взорванное устройство еще не было настоящей водородной бомбой и не годилось для транспортировки: это была сложная стационарная установка размером с двухэтажный дом и массой 82 тонны. Кроме того, ее конструкция, основанная на использовании жидкого дейтерия, оказалась неперспективной и в дальнейшем не применялась.
СССР осуществил свой первый термоядерный взрыв 12 августа 1953 года. По мощности (около 0,4 мегатонны) он существенно уступал американскому, но зато боеприпас был транспортабельным и жидкий дейтерий в нем не использовался.


image

ТЕСТ ВОДОРОДНОЙ БОМБЫ (1952 год)

Это отрывок из секретного видео Правительства США - теста водородной бомбы, Эниветок 1 ноября 1952 года,


Agleam
11/2/2015, 11:48:21 PM
(Мария Монрова @ 01.11.2015 - время: 14:53)
1 ноября
.....
1963 — в СССР запущен первый маневрирующий космический аппарат «Полёт-1».
.....
© Вики
От Популярная механика

Космические истребители: Убийца спутников

image
Всего фото в этом сете: 3. Нажмите для просмотра.


PopMechRuУбийцаСптнк

Практически одновременно с запуском первого спутника возникла конкретная задача: а как его можно сбить?
Первоначальное решение было самым радикальным: предполагалось уничтожение вражеских космических аппаратов (КА) взрывом ядерной боеголовки, доставляемой в район цели зенитной ракетой. Точно таким же способом военные собирались бороться и с баллистическими ракетами. Большой радиус поражения ядерного заряда, с одной стороны, сильно облегчал прицеливание, с другой — выводил из строя не только вражеские, но и собственные спутники. Менее варварскими представлялись неядерные орбитальные системы: подлетаешь к спутнику, опознаешь на предмет «свой-чужой» и, если надо, «хирургически» обезвреживаешь. Он остается на орбите — в виде молчащей, ничего не понимающей и не отвечающей на призывы Земли кучи мусора.

В СССР создание комплексов противокосмической обороны (ПКО) началось в 1960 году, когда с инициативой разработки «истребителя спутников» (ИС) выступил генеральный конструктор ОКБ-52 В.Н. Челомей. Инициатива с мест, как говорится, получила всеобщую поддержку. 1 ноября 1963 года ТАСС сообщило о запуске в СССР «первого в мире» маневрирующего космического аппарата «Полет-1», объявив, что этот аппарат в ходе полета выполнил «многочисленные» маневры изменения высоты и плоскости орбиты. Второй «Полет» стартовал 12 апреля 1964 года и повторил маневры первого. Западные эксперты расценили эти запуски как появление новых КА, предназначенных для испытания системы маневрирования в космосе, возможно, для подготовки к стыковке на орбите.

скрытый текст
Истребитель спутников
Однако это были прототипы противоспутниковых аппаратов ИС, предназначенных для поражения КА военного назначения на орбитах, проходящих над территорией СССР. Система обеспечивала перехват и поражение спутников-целей за один-два витка полета перехватчика на нисходящих или восходящих витках. Перехватчик массой около 2,4 т оснащен системой ориентации, мощной двигательной установкой с большими запасами топлива, позволяющими проводить широкий маневр в космосе. Спереди стояла антенна радиолокационной головки самонаведения, за ней цилиндрический приборный отсек с системами, обеспечивающими связь и обмен данными с наземным комплексом. Для уничтожения цели служили две боевых части осколочно-кумулятивного действия. При запуске боевые части были сложены и раскрывались только после выхода на орбиту.

Задача встречи двух объектов в околоземном космосе гораздо сложнее, чем перехват цели противозенитными ракетами «земля — воздух» или даже ракеты противоракетой. Нужно было обнаружить вражеские спутники, которые летали на огромной высоте — более 300 км. Для этих целей использовались циклопические радиолокаторы, сооруженные под Иркутском и Балхашом, которые обнаруживали спутники и вычисляли их орбиту. Информация передавалась на пункт управления комплекса под Ногинском, в Подмосковье. По полученным параметрам орбиты цели рассчитывались данные для пуска, которые передавались на стартовую позицию на Байконуре. Стрельба велась ракетой-носителем «Циклон» — модификацией самой большой в мире баллистической ракеты Р-36. Стрельбу по спутникам трудно назвать быстропротекающим процессом: подготовка к запуску, вывоз противоспутника и установка его на стартовый стол и заправка ракеты занимали не менее полутора часов.

Собственно перехват мог выполняться в одновитковом варианте: в этом случае ИС сам выходил на цель и самостоятельно проводил ее уничтожение, не связываясь с Землей и не корректируя программу управления. Такая схема перехвата более быстрая, но и вероятность уничтожения цели ниже. В двухвитковом варианте через виток после старта на борт передавалась программа коррекции полета, что уменьшало ошибки выведения перехватчика в зону поражения. Надо заметить, что в космосе действуют свои законы, непривычные для обычных людей. Например, для того чтобы догнать космический аппарат, надо не разогнаться, как кажется, а наоборот, затормозить. При уменьшении скорости, наш спутник-перехватчик перейдет на более низкую орбиту и станет быстрее двигаться относительно Земли. Выполнив необходимое сближение, потом надо разогнаться, чтобы поднять свою орбиту и оказаться вблизи спутника-мишени. На заданной дальности включается система поиска цели, происходит ее захват на автосопровождение и сближение с целью при помощи двигателей управления перехватчика. На расчетной дальности подрывается боевая часть и цель поражается. Вот такую сложную систему предстояло разработать и испытать нашим конструкторам.

Взрыв назад
Небоевое испытание системы «в полной комплектации» состоялось 27 октября 1967 года, когда был запущен спутник «Космос-185». Первая реальная космическая мишень была поражена годом позже: «Космос-248» вышел на орбиту 19 октября 1968 года, а запущенный на следующий день «Космос-249», на втором витке проходя «недалеко» от «Космоса-248», взорвался. ТАСС торжественно сообщило: «Запланированные научные исследования выполнены». «Космос-248» оказался живуч — через месяц неподалеку от него взорвался очередной спутник-самоубийца «Космос-252». У американских экспертов не осталось сомнений, что Советский Союз испытывает систему перехвата спутников. Параметры полета были избыточными для ядерного поражения, но абсолютно не достаточными для прямого попадания, поэтому специалисты Пентагона предположили, что цель поражается осколочным зарядом при максимальном (около 1 км) сближении с ней перехватчика. Перехватчик подрывался не сзади цели, а после ее обгона. Делалось это намеренно: большинство осколков при таком взрыве сразу же тормозятся в атмосфере и сходят с орбиты, не засоряя околоземное пространство.

До 1971 года система активно испытывалась. Спутники-убийцы с энтузиазмом уничтожали спутники-жертвы на высотах от 250 до 1000 км, подтвердив возможность уничтожения всех военных спутников США, кроме геостационарных. В 1973 году комплекс был принят в опытную эксплуатацию, а после небольшой доработки в 1978 году поступил на вооружение Советской Армии.

Ассиметричный ответ
Кроме новых методик сближения, сокращения времени перехвата и расширения пределов досягаемости, предусматривалось освоение новой методики наведения по оптическим датчикам, настроенным на отраженный солнечный свет или тепловое излучение спутника-цели. Инфракрасная система наведения впервые была применена в декабре 1976 года при перехвате «Космоса-880» «Космосом-886».

Последнее испытание комплекса состоялось 18 июня 1982 года в ходе крупнейших учений советских ядерных сил, прозванных на Западе «семичасовой ядерной войной». «Космос-1379» перехватил мишень — имитатор навигационного спутника США «Транзит».

В марте 1983 года Рейган провозгласил стратегическую оборонную инициативу (СОИ). Советский ответ был очень уж асимметричным: наше руководство объявило мораторий на испытание своих противоспутниковых систем, который длится до сих пор. Но совершенствование космической системы продолжилось и без космических пусков. В 1991 году был принят в эксплуатацию модернизированный комплекс ИС-МУ, в котором были реализованы довитковый вариант перехвата, многократный заход на цель, работа по маневрирующей цели и перехват ИСЗ-цели на пересекающихся курсах.

Бронированный спутник
Для испытаний нашего «истребителя спутников» был создан и специальный спутник-мишень. Пожалуй, это был единственный случай, когда спутник был бронирован. ДС-П1-М (так назывался этот аппарат) был выполнен из двух правильных усеченных шестигранных пирамид, соединенных между собой.

Спутник мог фиксировать активные поражающие элементы, выпущенные КА-перехватчиком и движущиеся со скоростью 1,2−2,1 км/с относительно мишени. Телеметрическая аппаратура передавала эту информацию на Землю.

Для защиты космического аппарата от поражения активными элементами герметичный корпус https://sxn.io/cat/images/none.gifоснащался стальным защитным покрытием. Эта защита позволяла сохранять работоспособность космического аппарата при проведении трех выстрелов КА-перехватчика.

Статья опубликована в журнале «Популярная механика» (№12, октябрь 2003).


Истребитель спутников

Оружие России


Agleam
11/3/2015, 12:24:51 AM
От SmilePlanet.ru

Обсерватория Аресибо (Arecibo Observatory)

image
Всего фото в этом сете: 7. Нажмите для просмотра.


SmlePlntОбсрвтрАресибо

Обсерватория Аресибо (Arecibo Observatory)

Аресибо — астрономическая обсерватория, расположенная в Пуэрто-Рико, в 15 км от города Аресибо. Она расположена на высоте 497 м над уровнем моря. Гигантская чаша диаметром 304 м и глубиной 50 м является одним из крупнейших в мире радиотелескопов построенным внутри естественной карстовой воронки. Для подвески облучателя антенны телескопа над рефлектором использованы многие километры тросов. Облучатель антенны подвижный, подвешен к трём башням. Наведение телескопа на заданную точку небесной сферы осуществляется путём перемещения облучателя. В настоящее время телескоп используется для исследований в области радиоастрономии, физики атмосферы и радиолокационных наблюдений объектов Солнечной системы. Обсерватория Аресибо также известна своим участием в проекте SETI (Поиск Внеземного Разума).

Исследования проводятся Корнельским университетом в кооперации с Национальным научным фондом (США), код обсерватории «251». Обсерватория является также Национальным центром Астрономии и Ионосферы США (National Astronomy and Ionosphere Center (NAIC)).

Основные параметры радиотелескопа
Рабочий диапазон длин волн: от 3 см до 1 м.
Рабочий диапазон радиочастот: от 50 МГц до 10 ГГц
Фокусное расстояние: 132,5 м.
Форма зеркала рефлектора: сферическая поверхность:
Диаметр зеркала рефлектора: 304,8 м.
Глубина зеркала рефлектора: 50,9 м.
Площадь зеркала ≈ 73 000 м².

История
Строительство радиотелескопа было начато в 1960 году. Первоначальным назначением телескопа были исследования ионосферы Земли. Автор идеи строительства: профессор Корнельского университета Уильям Гордон.

Официальное открытие обсерватории Аресибо состоялось 1 ноября 1963 года.

Среди открытий, сделанных в обсерватории, следует отметить:

7 апреля 1964 года Гордон Петтенгилл и Р. Дайс уточнили сидерический период вращения Меркурия с 88 дней до 59.
В 1968 году, измерение периодичности пульсара в Крабовидной туманности (33 мс), и аналогичные измерения для подобных объектов, которые позволили подтвердить существование нейтронных звёзд.
В 1974 году Рассел Халс и Джозеф Тейлор обнаружили первый двойной пульсар PSR B1913+16, (за это они были удостоены Нобелевской премии по физике в 1993 году).
В 1982 году обнаружен первый «миллисекундный» пульсар PSR J1937+21, (Don Backer, Shri Kulkarni и другие). Частота вращения этого объекта — 642 раза в секунду (он до 2005 года был самым быстровращающимся из обнаруженных пульсаров).
В 1990 году Александр Вольшчан обнаружил пульсар PSR 1257+12, у которого, при дальнейшем его изучении, были открыты первые планеты за пределами Солнечной системы.
В 1994 году в приполярных областях Меркурия обнаружены поверхности, сходные по радиоотражающим свойствам с водяным льдом.
С 1999 года информация с этого радиотелескопа поступает для обработки проектом SETI@home, посредством подключённых к Интернету компьютеров добровольцев.
В 2003 году впервые зафиксирован Эффект Ярковского группой американский учёных.
С 23 сентября 2008 года обсерватория в Аресибо внесена в Национальный реестр исторических мест США (NRHP) под номером 07000525.
В 2004 году данным телескопом был открыт «пульсар» PSR J1906+0746, радиопучок которого исчез в 2010 году из поля зрения земных телескопов вследствие геодезической прецессии.



Самый крупный в мире радиотелескоп.

Свежий Ветер



Мария Монрова
11/3/2015, 1:54:03 PM
3 ноября
1891 — на заседании Московского математического общества Николай Жуковский делает доклад «О парении птиц», в котором даёт теоретическое обоснование фигурных полётов, и в частности «мёртвой петли».
1906 — по подписанной в Берлине Международной Радиотелеграфной Конвенции единым сигналом бедствия для радиосвязи на море был установлен сигнал SOS.
1957 — в СССР запущен КА «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту. Собака погибла через короткое время после старта от перегрева.
1958 — советский астроном Н. А. Козырев наблюдал на Луне, в кратере Альфонс, выделение газов, сходных по спектральному составу с газами земных вулканов, из чего сделал вывод о вулканической активности.
1967 - открывается новая — Невско-Василеостровская — линия Ленинградского метро.
1973 — Запущен американский космический зонд «Маринер-10».
1979 — первый в мире десантный экраноплан «Орлёнок» принят в состав ВМФ.

© Вики
Agleam
11/3/2015, 11:57:35 PM
(Мария Монрова @ 03.11.2015 - время: 11:54)
3 ноября
.....
1957 — в СССР запущен КА «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту. Собака погибла через короткое время после старта от перегрева.
.....
© Вики
От Calend.ru

В СССР совершен запуск космического аппарата «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту

image
Собака Лайка проложила людям дорогу в космос

CalendRuПлтЛайкаКсмс

«Первый великий шаг человечества состоит в том, чтобы вылететь за атмосферу и сделаться спутником Земли. Остальное сравнительно легко, вплоть до удаления от нашей Солнечной системы», — писал Константин Эдуардович Циолковский.
Это действительно был великий шаг — чтобы его совершить, нужно было преодолеть множество «препон и рогаток» разного свойства, решить массу разнообразных проблем, многие из которых в истории развития науки и техники возникли впервые. Но первый, самый главный вопрос, который следовало разрешить, — сможет ли человек существовать в космосе? Как он перенесет воздействие факторов космического полета (невесомость, перегрузки, шумы, вибрации, ограничение подвижности, изоляция, существование в замкнутом ограниченном пространстве и пр.). Как узнать об этом, не отправляя человека в космос? В конце 1948 года по инициативе Сергея Павловича Королева началась работа по определению реакций высокоорганизованного живого существа на воздействие условий ракетного полета. После долгих обсуждений решили, что «биологическим объектом» исследований будет собака. Была создана Государственная комиссия по организации и проведению полетов животных на ракетах, председателем которой по рекомендации президента АН СССР Сергея Ивановича Вавилова стал академик Анатолий Аркадьевич Благонравов.
Исследования проводились на полигоне Капустин Яр при пусках так называемых «геофизических» или «академических» ракет («научные» модификации первых советских баллистических ракет). Первые полеты с собаками были выполнены на ракете Р-1А («Аннушке», как её называли на полигоне). В головную часть ракеты, которая отделялась и опускалась на парашюте, помещали контейнер с животными и научными приборами. Впоследствии использовались модификации ракет Р-2 и Р-5, максимальная высота подъема составила 470 км.
3 ноября 1957 года на околоземную орбиту вышел «Спутник-2». Вместе с ним за границами земной атмосферы оказалось и первое теплокровное - собака Лайка, начавшая эру космических путешествий с экипажем на борту. Цель этого запуска была «определить саму возможность пребывания живых существ на высотах до 100–110 км после заброса их туда с помощью ракет, последующего катапультирования и спуска на парашюте». Несмотря на то, что собака прожила на орбите всего несколько часов (она умерла от перегрева и повышенного стресса), пребывание ее в космосе подтвердило, что живые организмы способны переносить условия невесомости. «Спутник-2» совершил 2 570 оборотов вокруг Земли и сгорел в атмосфере 4 апреля 1958 года. Английское общество защиты животных направило Хрущеву протест против жестокого обращения с животными. Особенно тяжело было тем людям, которые готовили Лайку к полету, кормили, играли с ней, прогуливали… Собака любила их и безоговорочно им доверяла — а они отправили её на мучительную смерть. Что поделаешь — сажать космические аппараты на Землю тогда ещё не умели. Оставалось утешаться тем, что полученные медико-биологические данные дали бесценный материал для подготовки организма человека к космическому полету.

Источник: https://www.calend.ru/event/4648/
© Calend.ru

На орбиту вышел "Спутник-2"

Наша история


Agleam
11/4/2015, 12:26:53 AM

(Мария Монрова @ 03.11.2015 - время: 11:54)
3 ноября
.....
1973 — Запущен американский космический зонд «Маринер-10».
.....
© Вики


Маринер-10

image
Всего фото в этом сете: 3. Нажмите для просмотра.

АМС «Маринер-10»

WikiМаринер10

«Ма́ринер-10» (Mariner 10) — американская автоматическая межпланетная станция, запущенная 3 ноября 1973 ракетой-носителем Атлас/Центавр (Atlas SLV-3D/Centaur D-1A) с космодрома на мысе Канаверал. Целью полёта было изучение планет Венера и Меркурий с пролётной траектории. Общая стоимость проекта составила около $100 млн. До 2008 года «Маринер-10» оставался единственным аппаратом, произведшим исследования и съёмку Меркурия с близкого расстояния. Это был последний аппарат серии «Маринер», поскольку аппараты «Маринер-11» и «Маринер-12» были переименованы в «Вояджер-1» и «Вояджер-2» соответственно.
Длина корпуса аппарата составляла 1,4 метра, он имел 2 солнечные панели длиной 2,7 метра каждая. Масса аппарата в момент запуска — 503 кг, в том числе на научные приборы приходилось 79,4 кг.
«Маринер-10» был оборудован двумя идентичными камерами, способными работать в видимом и ультрафиолетовом диапазоне. Кроме того, аппарат нёс ультрафиолетовые спектрометры, инфракрасный радиометр, детектор солнечной плазмы, комплект счётчиков Гейгера-Мюллера для регистрации заряжённых частиц, два магнитометра, вынесенные на штанге длиной 7 метров.
Пролёт у Венеры
«Маринер-10» был вторым (после Луна-3) аппаратом, использовавшим гравитационный манёвр, опустив с помощью Венеры свой перигелий для сближения с орбитой Меркурия. Максимальное сближение с Венерой составило 5770 км.
Аппарат передал около 3 тыс. снимков планеты в видимых и ультрафиолетовых лучах с максимальным разрешением до 90 метров и 18 метров соответственно. Фотографии показали, что атмосфера планеты находится в постоянном движении; была составлена модель атмосферной динамики Венеры. Аппарат также уточнил массу планеты (которая оказалась несколько меньше расчётной) и подтвердил отсутствие у неё магнитного поля.
Пролёт у Меркурия
«Маринер-10» трижды пролетал мимо Меркурия: 29 марта (на расстоянии 703 км), 21 сентября (48,069 км) 1974 года и 16 марта 1975 (327 км). Была составлена карта 40-45 % поверхности планеты. Поверхность Меркурия оказалась сильно кратерированной и схожей с лунной. Но в отличие от Луны на Меркурии обнаружены необычные высокие и очень протяжённые обрывы (эскарпы).
«Маринер-10» определил, что температура ночью на Меркурии составляет −183 °C, а максимальная дневная температура +187 °C (по современным данным — от −190 до +500 °C).
По данным «Маринера-10», Меркурий почти лишён атмосферы, имеется крайне разреженная газовая оболочка из гелия.
Аппарат впервые измерил магнитное поле Меркурия.
Следующим космическим аппаратом для изучения Меркурия стал «Мессенджер» который был запущен 3 августа 2004 года и после торможения 18 марта 2011 вышел на орбиту вокруг планеты, став первым искусственным спутником Меркурия.

Mariner 10

Rseferino Orbiter Filmmaker


Мария Монрова
11/4/2015, 4:39:06 PM
4 ноября
1862 — Ричард Гатлинг запатентовал первый в мире многоствольный пулемёт Revolving Battery Gun.

1879 — Джейдс Ритти патентует первый кассовый аппарат.
1890 — в Лондоне открывается первая в мире подземная электрическая дорога — метро.
1922 — англичанин Хоуард Картер обнаруживает гробницу фараона Тутанхамона в Египте.
1942 - основан Московский инженерно-физический институт (МИФИ).
1956 - проводятся первые испытания турбореактивного самолёта Ту-104.
1967 - введена в эксплуатацию Останкинская телебашня.

1968 — запуск первой отечественной твердотопливной баллистической ракеты РТ-2, Плесецк.
1970 — во время испытательного полёта британо-французский сверхзвуковой пассажирский авиалайнер «Конкорд» в два раза превышает скорость звука.
2009 — в Нижнем Новгороде открыт для автомобильного движения метромост.
© Вики
Agleam
11/5/2015, 9:28:57 AM
(Мария Монрова @ 04.11.2015 - время: 14:39)
4 ноября
.....
1890 — в Лондоне открывается первая в мире подземная электрическая дорога — метро.
.....
© Вики
Лондоне открывается первая в мире метро

4 ноября 1890 — в Лондоне открывается первая в мире подземная электрическая дорога — метро.

image
Всего фото в этом сете: 8. Нажмите для просмотра.
Старое Лондонское метро

Метрополите́н (от фр. métropolitain, сокр. от chemin de fer métropolitain — «столичная железная дорога»), метро́ (фр. métro, англ. underground, амер. англ. subway) — в традиционном понимании городская железная дорога с курсирующими по ней маршрутными поездами для перевозки пассажиров, инженерно отделённая от любого другого транспорта и пешеходного движения (внеуличная).
В общем случае метрополитен — любая внеуличная городская пассажирская транспортная система с курсирующими по ней маршрутными поездами (например, городской монорельс). Движение поездов в метрополитене регулярное, согласно графику движения. Метрополитену свойственны высокая маршрутная скорость (до 80 км/ч) и провозная способность (до 60 тыс. пассажиров в час в одном направлении). Линии метрополитена могут прокладываться под землёй в тоннелях, по поверхности и на эстакадах (особенно это характерно для городских монорельсов).

Крупнейшие метрополитены в мире:

по количеству станций и маршрутов — Нью-Йоркский (469 станций, 24 маршрута)
по длине линий — Шанхайский (548 км) и Пекинский (527 км)
по годовому пассажиропотоку — Токийский и Сеульский
по суточному пассажиропотоку — Пекинский и Московский.
Самые маленькие метрополитены: в венесуэльской Валенсии, бразильском Салвадоре, украинском Днепропетровске, индийском Гургаоне и итальянской Катании.

Лозанна, Брешиа и Ренн — самые маленькие города мира, имеющие метрополитен.

Метро Лондона



Мария Монрова
11/5/2015, 12:56:17 PM
5 ноября
1929 — в Москве открылся первый в СССР планетарий.
1955 — проводятся первые испытания турбореактивного самолёта Ту-104.
1971 — открыты станции Киевского метрополитена «Святошино» (ныне «Святошин»), «Нивки» и «Октябрьская» (сейчас «Берестейская»).
© Вики
Agleam
11/5/2015, 10:33:31 PM
Отдохнём немножко?

Чудо-изобретения жутко интересны и востребованы во все времена.

carmain555


Tuyan
11/6/2015, 10:06:24 AM
(Agleam @ 06.11.2015 - время: 00:33)
Отдохнём немножко?

Чудо-изобретения жутко интересны и востребованы во все времена.

Весьма любопытно))
Мария Монрова
11/6/2015, 2:13:52 PM
6 ноября
1924 — первые в СССР магистральные тепловозы (Щэл1 системы инженера Гаккеля и Ээл2 системы инженера Ломоносова) совершили первую испытательную поездку.
1931 — в Москве делегация из Луганска представила правительству первый паровоз серии «Феликс Дзержинский» — самый мощный и сильный серийный грузовой паровоз в истории СССР.
1932 — завод «Динамо» выпустил первый электровоз советской конструкции — ВЛ19-01.
1935 — первый полёт истребителя «Хоукер Харрикейн».
1943 - на вооружение Рабоче-Крестьянской Красной Армии принимается самоходно-артиллерийская установка ИСУ-152.
1960 — открыта первая очередь Киевского метрополитена — участок Святошинско-Броварской линии длиной 5,2 км с 5 станциями: «Вокзальная», «Университет», «Крещатик», «Арсенальная», «Днепр».
1967 — вступил в строй первый по классификации Главного Штаба ВМФ ракетный подводный крейсер стратегического назначения.
© Вики
Мария Монрова
11/7/2015, 9:48:30 PM
7 ноября
1867 — родилась Мария Кюри, французский физик и химик, лауреат Нобелевской премии по физике (1903) и Нобелевской премии по химии (1911) (ум. 1934).
1891 — американец Уиткомб Лео Джадсон запатентовал первый известный прототип застёжки-молнии.
1924 — в демонстрации на Красной площади в Москве приняли участие 10 первых изготовленных в СССР грузовых автомобилей АМО-Ф-15.
1928 — вступил в строй нефтепровод Грозный — Туапсе протяжённостью 618 километров.
1929 — в рамках деятельности ГОЭЛРО вступила в строй Сызранская ГЭС, первая станция гидроэнергетики Поволжья.
1940 — обрушение висячего моста «Tacoma Narrows Bridge» из-за недоучёта ветровых нагрузок.
1911 — родился Михаил Кузьмич Янгель — советский конструктор ракетно-космических комплексов (ум. 1971), дважды Герой Социалистического Труда.
© Вики
Agleam
11/8/2015, 4:52:11 PM
От Calend.ru

Физик Вильгельм Рентген открыл «рентгеновские лучи»

image
Рентгеновские лучи видят насквозь... (Фото: itsmejust, Shutterstock)

Немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген, профессор и ректор Вюрцбургского университета (Бавария), экспериментируя в одиночестве в университетской лаборатории, неожиданно открыл «всепроникающие» лучи, которые во всем мире вслед за ним теперь называют «Х-лучами» («Икс-лучами»), а в России – «рентгеновыми» или «рентгеновскими». А дело было так. 8 ноября 1895 года, когда его ассистенты уже ушли домой, Рентген продолжал работать. Он снова включил ток в катодной трубке, закрытой со всех сторон плотной чёрной бумагой. Кристаллы платиноцианистого бария, лежавшие неподалёку, начали светиться зеленоватым цветом. Учёный выключил ток – свечение кристаллов прекратилось. При повторной подаче напряжения на катодную трубку, свечение в кристаллах, никак не связанных с прибором, возобновилось. В результате дальнейших исследований учёный пришёл к выводу, что из трубки исходит неизвестное излучение, названное им впоследствии икс-лучами.
Эксперименты Рентгена показали, что икс-лучи возникают в месте столкновения катодных лучей с преградой внутри катодной трубки. Учёный сделал трубку специальной конструкции – антикатод был плоским, что обеспечивало интенсивный поток икс-лучей. Благодаря этой трубке (она впоследствии будет названа рентгеновской) он изучил и описал основные свойства ранее неизвестного излучения, которое получило название – рентгеновское. Как оказалось, икс-излучение способно проникать сквозь многие непрозрачные материалы; при этом оно не отражается и не преломляется. Рентгеновское излучение ионизирует окружающий воздух и засвечивает фотопластины. Также Рентгеном были сделаны первые снимки с помощью рентгеновского излучения. Открытие немецкого учёного очень сильно повлияло на развитие науки. Эксперименты и исследования с использованием рентгеновских лучей помогли получить новые сведения о строении вещества, которые вместе с другими открытиями того времени заставили пересмотреть целый ряд положений классической физики. Через короткий промежуток времени рентгеновские трубки нашли применение в медицине и различных областях техники. За это эпохальное открытие, положившее начало атомно-ядерной науке, Рентгену в 1901 году была присуждена первая в истории Нобелевская премия по физике.

Источник: https://www.calend.ru/event/5069/
© Calend.ru

Галилео. История изобретений. Рентген