Diafilm.proПознавательный диафильм о развитии космонавтики, начиная с основоположника К. Э. Циолковского и первых запусков спутников до пилотируемых полётов и создания орбитальных станций. Рассказывается о ключевых достижениях: запуске первого искусственного спутника Земли, полёте Юрия Гагарина, стыковке космических кораблей и работе на орбитальных станциях. Диафильм подчёркивает вклад советских учёных и космонавтов в освоение космоса.

Кадр 1
СТУПЕНИ ВО ВСЕЛЕННУЮ

Кадр 2
Полеты в небо, к звездам были самой дерзновенной мечтой человечества. Но лишь современникам XX века выпало счастье видеть ее практическое осуществление. Основоположником космонавтики стал наш соотечественник К. Э. ЦИОЛКОВСКИЙ.

Кадр 3
Идеи и расчеты, выполненные им, легли в основу как теории космического полета, так и конструирования космических аппаратов. Его последователями и создателями первых ракет и двигателей в 1930-1940 годах были Ф. А. ЦАНДЕР, С. П. КОРОЛЕВ, М. К. ТИХОНРА-ВОВ, В. П. ГЛУШ-НО и др.

Кадр 4
Бурно развивается ракетная техника в послевоенный период. 4 октября 1957 г. стал днем рождения новой эры-эры освоения космоса. В этот день в Советском Союзе был запущен первый в мире искусственный спутник Земли.

Кадр 5
Это был величайший подвиг, прыжок в неизвестное. Но он был тщательно подготовлен трудом и гением людей, создавших мощную ракету-носитель, спутник системы управления, аппаратуру и многое другое. 2 января 1959 года станция „Луна-1“ открыла трассу перелетов к Луне, достигнув второй космической скорости. Антенна одной из станций дальней космической связи.

Кадр 6
Проходит всего три с половиной года со дня запуска первого спутника. Десятки советских и американских спутников изучают околоземной космос. И новое свершение 12 апреля 1961 года: первый человек с планеты Земля-гражданин Советского Союза Юрий Алексеевич ГАГАРИН в космосе!

Кадр 7
Знаменитое гагаринское „ну, поехали…“, когда мощная ракета оторвалась от стартового стола, было тогда на устах людей всего земного шара. Начата эра пилотируемых полетов, о которых и рассказывает наш фильм. Академик С. П. Королев в момент запуска космического корабля «Восток».
Кадр 8
Путь в космос был открыт. Вслед за Юрием Гагариным в августе того же года на околоземную орбиту вышел Герман Титов. Полным триумфом завершились первые групповые полеты Андрияна Николаева и Павла Поповича, а также Валерия Быковского и первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Программа полета пилотируемых кораблей „Восток“ была завершена. Терешкова и Быковский после приземления.
Кадр 9
На повестке дня – полеты многоместных космических кораблей. Первый из них – корабль „Восход-1“ с экипажем в составе летчика-инженера Владимира НОМАРОВА, ученого Константина ФЕОКТИСТОВА и врача Бориса ЕГОРОВА.
Кадр 10
Совершенствование космической техники продолжалось. Человек обживал космос. Ему уже было тесно в кабине корабля. И вот 18 марта 1965 г. советский космонавт Алексей ЛЕОНОВ впервые в мире вышел в открытый космос и пробыл в нем 12 минут. Удалявшись от корабля на 5 метров, он доказал, что человек может жить и работать в открытом космическом пространстве.
Кадр 11
КАЖДЫЙ ПИЛОТИРУЕМЫЙ ПОЛЕТ в космос был по существу новой ступенью в развитии космонавтики, новым уникальным экспериментом. Накопленный во время этих экспериментов опыт и знания позволили ученым вплотную подойти к решению следующей задачи современной космонавтики – созданию долговременных обитаемых орбитальных станций.
Кадр 12
Создание долговременных орбитальных станций требует решения целого ряда принципиально новых проблем. Еще Н.Э. Циолковский предложил с целью постройки крупных орбитальных станций и дальних межпланетных кораблей использовать сборку их на орбите из крупных блоков или агрегатов. «К Луне. Старт со спутника». Работа художников-фантастов А. Леонова и А. Соколова.
Кадр 13
Решение такой задачи требует отработки операций взаимного поиска двух кораблей или аппаратов, выведенных на близкие орбиты, маневрирования, сближения, причаливания, стыковки и расстыковки.
Кадр 14
Точность выведения космических кораблей в зону встречи была успешно продемонстрирована полетом „Востока-3“ и „Востока-4“, пилотируемых А. Николаевым и П. Поповичем. При этом минимальное расстояние между кораблями составило около 5 км.
Кадр 15
МЕЖДУ ЭТИМИ ДВУМЯ ПОЛЕТАМИ была проведена серия очень важных экспериментов по маневрированию, выполненных автоматическими аппаратами. В 1963 и 1964 годах спутники „Полет-1“ и „Полет-2“ производили изменение высоты в апогее и перигее и наклонения плоскости орбиты.
Кадр 16
На экране телевизора – спутники „Космос-212“ и „Космос-213“ в состыкованном состоянии. Внизу – одна из фаз удаления спутников.
Кадр 17
30 октября 1967 г. впервые в истории космонавтики была произведена полностью автоматическая стыковка на орбите искусственных спутников Земли „Космос-186“ и „Космос-188“.
Кадр 18
В октябре 1968 г. во время группового полета корабля „Союз-3“, пилотируемого летчиком-космонавтом Г. БЕРЕГОВЫМ, и беспилотного корабля „Союз-2“ была отработана система маневрирования и сближения двух космических аппаратов, выведенных на близкие орбиты.
Кадр 19
Следующий этап в пилотируемых полетах — создание многоместных кораблей „Союз“ — научных лабораторий, обладающих возможностью широкого маневрирования и стыковки. Космические корабли «Союз» в монтажно-испытательном корпусе.
Кадр 20
Как же устроен космический корабль „Союз“? Корабль состоит из кабины пилота-спускаемого аппарата, орбитального и приборно-агрегатного отсеков.
Кадр 21
В кабине пилота, в которой космонавты находятся при выведении корабля на орбиту, при маневрировании на орбите и спуске на Землю установлены пульт управления, средства радиосвязи, системы жизнеобеспечения и управления спуском.
Кадр 22
Орбитальный отсек служит научной лабораторией, а танке играет роль шлюзовой камеры при выходе в открытый космос. Здесь же космонавты отдыхают.
Кадр 23
Проблема управления космическим кораблем „Союз“ решается с помощью системы ориентации и управления движением. Она может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме.
Кадр 24
А. Елисеев Е. Хрунов В. Шаталов Б. Волынов В январе 1969 г. на околоземную орбиту были выведены два космических корабля: „Союз-4“, который пилотировал В. ШАТАЛОВ, и „Союз-5“ с экипажем в составе Б. ВОЛЫНОВА, А. ЕЛИСЕЕВА и Е. ХРУНОВА.
Кадр 25
Процесс выведения кораблей в зону встречи, поиск и сближение до расстояния в 100 метров осуществлялись автоматически. Затем Владимир Шаталов, корабль которого был „активным“, вручную провел все операции по дальнейшему сближению, причаливанию и стыковке кораблей. «Союз-4» перед стыковкой.
Кадр 26
Есть первая собранная на орбите эксперементальная космическая станция!
Кадр 27
Впервые во время этого полета был совершен групповой выход космонавтов в открытый космос. Евгений Хрунов и Алексей Елисеев, надев скафандры, перешли из корабля „Союз-5“ в корабль „Союз-3“, где их встретил Владимир Шаталов. А. Елисеев надевает скафандр для выхода в открытый космос.
Кадр 28
Рассмотрим подробнее, как проходил этот полет. Выведение «активного» корабля на орбиту. Закрутка корабля солнечными батареями на Солнце.
Кадр 29
Коррекция орбиты «активного» корабля. Ожидание выведения второго корабля.
Кадр 30
Выведение «пассивного» корабля на орбиту. Далее сближение кораблей. Радиопoиск и радиозахват. Начало сближения.
Кадр 31
Сближение кораблей в автоматическом режиме до расстояния в 100 метров.
Кадр 32
Сближение с применением ручного управления. Причаливание «активного» корабля к «пассивному». Проведение киносъемки причаливания. Стыковка кораблей. Подготовка к шлюзованию.
Кадр 33
Шлюзование и переход Е. Хрунова и А. Елисеева из «пассивного» корабля в «активный».
Кадр 34
Расстыковка «активного» и «пассивного» кораблей. Закрутка кораблей солнечными батареями на Солнце.
Кадр 35
Одновременный полет кораблей. Проведение научных и технических экспериментов.
Кадр 36
Подготовка к спуску и спуск «активного» корабля с орбиты. Коррекция орбиты «пассивного» корабля.
Кадр 37
Подготовка к спуску и спуск орбиты «пассивного» корабля.
Кадр 38
Важную роль сыграл групповой полет трех космических кораблей „Союз-7“, „Союз-7“ и „Союз-8“ в октябре 1969 г. Наряду с широкой программой научно-технических экспериментов и управления несколькими космическими аппаратами, здесь впервые в мире был проведен эксперимент по сварке металлов в космосе, что важно для сборки в будущем орбитальных станций и межпланетного корабля.
Кадр 39
С целью обеспечения продолжительных полетов космонавтов требовалось решить принципиальные вопросы о возможности жить и трудиться в космосе длительное время. 18-суточный полет космонавтов А. НИКОЛАЕВА и В. СЕВАСТЬЯНОВА на корабле „Союз-9“ дал утвердительный ответ и на эти вопросы.
Кадр 40
КОСМОНАВТЫ успешно выполнили сложный комплекс медико-биологических исследований, а уникальная информация, полученная во время полета, явилась неоценимым вкладом в прогресс космонавтики.
Кадр 41
Этот полет позволил более уверенно перейти к новой программе научно-технических экспериментов, которые были выполнены во время полета научной станции „Салют“ и космических кораблей „Союз-10“ и „Союз-11“.
Кадр 42
Орбитальная научная станция „Салют“ вместе с кораблем „Союз“ представляет собой грандиозное сооружение весом более 25 тонн.
Кадр 43
Она имеет цилиндрическую форму с различными диаметрами поверхностей и состоит из трех основных отсеков: переходного, рабочего и агрегатного. Общий объем станции около 100 м³, длина 20 м.
Кадр 44
Вначале на орбиту была выведена станция „Салют“, затем стартовал „Союз-10“. 24 апреля 1971 года была произведена стыковка космического корабля „Союз-10“ и станции „Салют“. Их совместный полет продолжался 5 час. 30 мин. Космонавты В. ШАТАЛОВ, А. ЕЛИСЕЕВ, Н. РУНАВИШНИКОВ провели проверку бортовых систем станции, проверили ее управляемость и ориентацию, а затем, расстыковавшись, совершили раздельный полет. Завершив программу 25 апреля, „Союз-10“ успешно приземлился.
Кадр 45
Эксперименты с научной станции „Салют“, функционирующей в автоматическом режиме, продолжились. Новый этап наступил 6 июня 1971 года, когда на околоземную орбиту был выведен космический корабль „Союз-11“, на борту которого находились космонавты Г. ДОБРОВОЛЬСКИЙ, В. ВОЛКОВ и В. ПАЦАЕВ. Космодром «Байконур». На стартовой позиции космический корабль «Союз-11». 1 июня 1971 г.
Кадр 46
ПОСЛЕ СТЫКОВКИ с автоматической станцией „Салют“ экипаж корабля „Союз-11“ перешел на борт станции. Первая в мире пилотируемая орбитальная научная станция начала свою работу.
Кадр 47
Экипаж первой орбитальной станции полностью выполнил программу экспериментов: исследования по изучению Земли и атмосферы из космоса, астрономические и астрофизические исследования, медикобиологические эксперименты, проверку и испытание конструкции и агрегатов первой станции в длительном космическом полете. Значение полученных данных трудно переоценить. В. Волков, В. Пацаев, Г. Добровольский перед стартом корабля «Союз-11». 6 июня 1971 г.
Кадр 48
ПОСЛЕ 23-СУТОЧНОГО ПОЛЕТА на станции космонавты перешли снова в космический корабль „Союз-11“. Во время спуска космического корабля на землю произошла внезапная разгерметизация спускаемого аппарата, что привело к гибели отважных космонавтов. ИХ БЕСПРИМЕРНЫЙ ПОДВИГ НАВСЕГДА СОХРАНИТСЯ В ИСТОРИИ ЗАВОЕВАНИЯ КОСМОСА, А ДЕЛО ПРОДОЛЖАТ ИХ ДРУЗЬЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ.
Кадр 49
Что же предстоит решать на долговременных обитаемых орбитальных станциях? Орбитальные станции будут использованы как уникальные физические лаборатории, где необходимые условия, такие, например, как вакуум, сверхнизкие температуры и т.д., создаёт сам космос. Здесь могут быть поставлены интереснейшие эксперименты в области физики элементарных частиц и космических лучей.
Кадр 50
Неоценимый вклад внесут орбитальные станции в проблему управления погодой путем комплексного наблюдения из космоса за состоянием земной атмосферы, облачного и снежного покрова, за развитием ураганов и других природных явлений.
Кадр 51
Большие перспективы открываются для изучения природных ресурсов Земли с помощью съемки участков земной поверхности в различных спектрах волн. Анализ изображений даст возможность судить о геологическом и геоморфологическом строении Земли.
Кадр 52
Долговременные орбитальные станции позволят установить длительные наблюдения за состоянием посевов и лесных массивов с целью сохранения их от пожаров, за развитием морских течений и границей распространения ледовых полей, что облегчит рыболовство и судоходство. Земля (снимок выполнен через оптический ориентатор корабля «Союз-5»).
Кадр 53
ОРБИТАЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ПОЗВОЛЯЮТ вывести астрономические инструменты за пределы земной атмосферы, задерживающей большую часть электромагнитного излучения, служащего основным источником информации о небесных телах и процессах, происходящих в космосе. Первые эксперименты с помощью обсерватории „Орион“ были проведены экипажем космического корабля „Союз-11“ на борту орбитальной станции „Салют“.
Кадр 54
Важной задачей является дальнейшее проведение разнообразных медико-биологических экспериментов, необходимых для понимания процессов поведения и адаптации человеческого организма к условиям длительного космического полета.
Кадр 55
И наконец, орбитальные станции — это те экспериментальные обсерватории, где происходит отработка новых агрегатов и систем, испытание технологических процессов в условиях космоса, таких, как сборка и монтаж конструкций, систем причаливания и стыковки. Сварочная установка «Вулкан» для автоматической сварки в открытом космосе. Находилась на космическом корабле «Союз-6».
Кадр 56
Орбитальные станции открывают человеку путь к созданию планетных кораблей для полетов к планетам и другим мирам. И глубоко был прав К. Э. Циолковский, заявивший задолго до появления практической космонавтики, что… „человечество… завоюет все околосолнечное пространство“. «Стыковка». Рисунок художника-фантаста Андрея Соколова.
Кадр 57
КОНЕЦ Автор Р. БАЗУРИН Консультант В. ДЕНИСОВ Художник-оформитель Н. СТЕПАНОВ Редактор Р. СИМОНОВА Студия «Диафильм», 1972 г. Москва, 101000, Старосадский пер., д №7 Д-145-72 Черно-белый 0-20 Т00016
Пришлём код на почту — пароль не нужен
Потяните ползунок, чтобы сравнить кадр
Текущий баланс:
Выберите сумму пополнения:
Текст под кадрами распознан с самой плёнки, и местами в нём бывают ошибки. Напишите, что не так — поправим.
Похоже, вы управляете пультом. Включить TV-режим — крупный фокус и навигация стрелками?