Apa yang dibutuhkan untuk roket luar angkasa. Penemuan ilmiah yang membawa kita ke luar angkasa: Roket

Apa yang kita ketahui tentang luar angkasa? Sebagian besar dari kita tidak dapat menjawab pertanyaan paling sederhana tentang dunia misterius ini, yang, meskipun demikian, menarik dan menarik minat kita. Artikel ini menyajikan informasi umum paling menarik tentang luar angkasa, yang akan berguna untuk diketahui semua orang.

  • Kita (semua makhluk hidup) sedang terbang di lingkungan luar angkasa dengan kecepatan tertentu, yaitu sebesar 530 km/detik. Jika kita memperhitungkan kecepatan pergerakan Bumi kita di galaksi, maka itu setara dengan 225 km / detik. Galaksi kita (Bima Sakti), pada gilirannya, bergerak di luar angkasa dengan kecepatan 305 km/detik.
  • Sebuah benda angkasa raksasa – planet Saturnus sebenarnya memiliki berat yang relatif kecil. Kepadatan planet raksasa ini beberapa kali lebih rendah daripada air. Jadi, jika Anda mencoba menenggelamkan tubuh kosmik ini ke dalam air, ini tidak akan berhasil.
  • Jika planet Jupiter berongga, maka semua planet yang diketahui dari tata surya kita bisa muat di dalamnya.
  • Mengurangi periodisitas rotasi planet-Bumi akan menjauhkan Bulan darinya sekitar empat sentimeter setiap tahun.
  • "Katalog bintang" pertama disusun oleh Hipparchus (astronom) pada 150 SM.

  • Ketika kita melihat bintang paling jauh (paling redup) di langit malam, kita melihatnya seperti sekitar empat belas miliar tahun yang lalu.
  • Selain termasyhur kami, kami memiliki bintang perkiraan lain "Proskima Centauri". Jarak ke objek luar angkasa ini sama dengan 4,2 tahun cahaya.
  • "Raksasa merah" bernama "Betelgeuse" memiliki diameter yang sangat besar. Sebagai perbandingan, diameternya beberapa kali lebih besar dari orbit Bumi kita mengelilingi bintang.
  • Setiap tahun, galaksi tempat sistem planet kita berada menghasilkan sekitar 40 bintang baru.
  • Jika satu sendok (teh) zat dikeluarkan dari "bintang neutron", maka berat sendok ini akan sama dengan 150 ton.

  • Massa termasyhur kita lebih dari 99% dari massa seluruh sistem planetnya.
  • Usia cahaya yang dipancarkan oleh termasyhur kita dapat disamakan dengan hanya 30 ribu tahun. Tiga puluh ribu tahun yang lalu energi tertentu terbentuk di termasyhur, yang hingga hari ini mencapai Bumi. Omong-omong, foton matahari sampai ke planet tempat kita hidup yang disebutkan di atas, hanya dalam delapan detik.
  • Gerhana bintang kita bisa berlangsung tidak lebih dari tujuh setengah menit. Gerhana bulan, pada gilirannya, memiliki durasi yang lebih lama - 104 menit.
  • "Angin matahari" adalah penyebab hilangnya massa termasyhur kita. Dalam 1 detik, termasyhur ini kehilangan lebih dari 1 miliar kg karena "angin" ini. Ngomong-ngomong, satu "partikel berangin" dapat menghancurkan orang biasa, mendekatinya pada jarak 160 kilometer.
  • Jika Bumi kita berputar ke arah yang berbeda dan berlawanan, maka durasi tahun akan berkurang beberapa hari.
  • Setiap hari, planet kita mengalami "pengeboman meteorit". Mengapa kita tidak melihat ini? Sebagian besar benda luar angkasa yang jatuh pada kita berukuran sangat kecil, sehingga tidak sempat mencapai permukaan dan larut di atmosfer kita.

  • Planet kita memiliki lebih dari satu satelit. Ilmuwan modern telah menentukan bahwa empat benda terbang mengelilinginya sekaligus. Tentu saja, yang paling terkenal di antara mereka adalah Bulan. Selain itu, sebuah asteroid (berdiameter 5 kilometer) terbang di sekitar kita, yang ditemukan pada tahun 1896. Lebih tepatnya, objek ini berputar mengelilingi bintang, tetapi dengan frekuensi tertentu, sama seperti kita. Karena itu, dia selalu bersama kita. Tidak mungkin melihatnya dengan mata telanjang.
  • Kondensasi "materi kosmik" adalah penyebab peningkatan berkala massa planet kita. Setiap 500 tahun, massanya meningkat sekitar satu miliar ton.
  • Biduk bukanlah rasi bintang, seperti yang dipikirkan banyak orang. Pada kenyataannya, ini adalah "asterisme" - sekelompok bintang visual yang sangat jauh dari satu sama lain. Beberapa bintang Ursa bahkan terletak di formasi galaksi yang berbeda.

Awalnya, planet Uranus, yang ditemukan oleh W. Herschel pada tahun 1781, disebut "Bintang George". Ini diperintahkan oleh George III, yang menginginkan planet Tata Surya yang terakhir ditemukan dinamai menurut namanya.

Jika dua bagian meteorit bersentuhan di luar angkasa, mereka akan disolder bersama. Jika ini terjadi di planet asal kita, maka mereka tidak akan bersatu, karena logam cenderung teroksidasi di planet kita. Peralatan yang digunakan astronot saat bekerja di luar stasiun luar angkasa secara spontan teroksidasi di Bumi, sehingga tidak saling menempel di luar angkasa.

Kendaraan satelit yang dibuat oleh para insinyur selama penerbangan mereka di luar angkasa mematuhi hukum fisika tertentu, yang pertama kali dijelaskan oleh Newton.

Sejak 1980, bagian dari satelit kami, Bulan, telah resmi dijual, dan harganya mahal. Sampai saat ini, sekitar tujuh persen dari permukaan satelit alam telah terjual. Biaya empat puluh hektar sekarang tidak lebih dari $150. Orang yang beruntung yang membeli sebidang tanah menerima sertifikat dan foto-foto "tanah bulan" miliknya.

  • Pada tahun 1992, pasangan resmi Jen dan Mark pergi ke luar angkasa. Hingga hari ini, mereka dianggap sebagai pasangan pertama dan satu-satunya yang mengunjungi luar angkasa bersama. Pasangan itu terbang ke luar angkasa di kapal "Endever".
  • Semua orang yang telah berada di luar angkasa untuk waktu tertentu (1-2 bulan) tumbuh sekitar lima sentimeter karena keseleo tulang belakang, yang kemudian, setelah kembali ke Bumi, dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
  • Sistem orbit satelit dapat memotret tiga juta kilometer persegi Bumi dalam waktu setengah jam, sebuah pesawat terbang dalam dua belas tahun, seseorang dengan tangan dalam waktu sekitar 100 tahun.
  • Pada tahun 2001, mereka melakukan eksperimen yang menarik, setelah itu mereka menemukan bahwa astronot yang mendengkur di rumah di luar angkasa kehilangan kebiasaan buruk ini.




















Mundur ke depan

Perhatian! Pratinjau slide hanya untuk tujuan informasi dan mungkin tidak mewakili keseluruhan presentasi. Jika Anda tertarik dengan karya ini, silakan unduh versi lengkapnya.






































Mundur ke depan

Tujuan Pelajaran:

  • Untuk memperluas ide anak-anak tentang astronotika. Cari tahu mengapa orang terbang ke luar angkasa.
  • Untuk memperkenalkan kosmonot pertama Yuri Alekseevich Gagarin ke satelit buatan Bumi dan signifikansinya bagi manusia.
  • Untuk mengembangkan minat kognitif siswa, untuk mengajar mereka bekerja dengan literatur tambahan, untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya dalam pekerjaan mereka. Tumbuhkan rasa patriotik.

Peralatan:

  • model kendaraan peluncuran "Soyuz" dan "Proton", foto dan ilustrasi peluncuran luar angkasa, fiksi dan majalah, gambar anak-anak tentang topik luar angkasa;
  • ICT - presentasi multimedia: demonstrasi pencapaian modern dalam teknologi roket dan luar angkasa, kompleks peluncuran dan peluncuran luar angkasa, foto-foto astronot.
  • lagu dalam format MP3: "Ode to Baikonur", penulis dan pemain Taras Vorona.

Selama kelas

Presentasi 1. Slide 1. Foto intro. Topik pelajaran.

1. Momen organisasi. Pidato pengantar dan presentasi topik pelajaran.

Pertanyaan: Lihat, teman-teman, pada desain kelas, ingat tanggal berapa yang akan datang. Siapa yang menebak apa yang akan kita bicarakan hari ini di pelajaran?

Dalam pelajaran berkenalan dengan dunia luar, kami berbicara tentang bagaimana seseorang belajar terbang. Mari kita ingat tentang apa, dengan bantuan perangkat apa orang mencoba naik ke langit?

Sejak zaman kuno, umat manusia telah berjuang untuk bintang-bintang. Sejak dahulu kala, orang telah bermimpi terbang ke bulan, ke planet-planet tata surya, ke dunia misterius yang jauh. Para pahlawan dongeng dan legenda terbang ke Bulan, Matahari, dan bintang-bintang: di atas kelelawar dan kuda bungkuk, di atas karpet - pesawat terbang dan panah ajaib.

Orang pertama yang melihat dalam roket sebuah proyektil yang mampu membawa penduduk bumi ke ruang antarplanet adalah ilmuwan besar Rusia Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky. Dia berkata: "Bumi adalah buaian kita, tetapi Anda tidak bisa hidup selamanya di buaian."

Untuk membuat roket luar angkasa ternyata merupakan masalah kesulitan yang luar biasa. Hari ini jam pelajaran kita adalah tentang bagaimana seorang pria mencapai luar angkasa, tentang orang-orang yang mengambil langkah pertama mereka ke luar angkasa, tentang pencapaian modern dalam astronotika.

Pada 12 April, negara kita, dan bersamanya seluruh dunia, merayakan Hari Kosmonotika - hari libur nasional yang agung untuk menghormati pilot, kosmonot, perancang, karyawan, pekerja yang membuat roket, pesawat ruang angkasa, satelit Bumi buatan.

2. Bekerja pada topik pelajaran.

Awal zaman luar angkasa.

Pertanyaan: Tahukah Anda bagaimana zaman ruang angkasa dibuka, siapa yang pertama kali pergi ke luar angkasa?

Zaman luar angkasa ditemukan lebih dari 50 tahun yang lalu, pada 4 Oktober 1957. Pada hari ini, satelit Bumi buatan pertama diluncurkan di negara kita. Itu adalah bola dengan diameter 58 cm, berat 86 kg dan dilengkapi dengan empat antena yang ditenagai oleh baterai. (Demonstrasi satelit buatan pertama di museum kosmodrom (buku, foto).

Hewan di luar angkasa.

Sebelum manusia pertama terbang ke luar angkasa, para ilmuwan terlebih dahulu mengirim berbagai hewan ke alam semesta yang tidak diketahui. "Kosmonot" pertama - pengintai adalah tikus, anjing, kelinci, serangga, dan bahkan mikroba. Tikus kecil pertama - seorang astronot - tinggal di atas bumi hampir sepanjang hari. Rambut putih muncul di bulu hitamnya. Mereka berubah menjadi abu-abu karena sinar kosmik, tetapi tikus itu kembali hidup.

Lalu tibalah giliran anjing, hewan yang lebih pintar dari tikus dan kelinci. Anjing diajari untuk tidak takut goncangan dan kebisingan, tahan panas dan dingin, mulai makan dengan isyarat bola lampu, dan banyak lagi. Anjing Laika adalah yang pertama pergi ke luar angkasa. Sebuah roket khusus dibuat untuknya, di mana ada pasokan makanan, air, dan udara. Laika tidak kembali dari luar angkasa.

Mengikuti Laika, anjing-anjing lain terbang ke luar angkasa: Belka dan Strelka, Chernushka dan Zvezdochka, Pchelka dan Mushka. Mereka semua kembali ke Bumi.

Jadi para ilmuwan yakin bahwa makhluk hidup dapat hidup dalam gravitasi nol. Jalan menuju ruang terbuka.

Manusia di luar angkasa.

Pada tahun 1960, di Pusat Pelatihan Kosmonot, sebuah detasemen yang terdiri dari 12 orang mulai bersiap untuk penerbangan luar angkasa. Mereka bekerja keras, tanpa pamrih. Dengan penuh dedikasi. Semua orang ingin menjadi yang pertama pergi ke luar angkasa.

Pada 12 April 1961, pukul 09:00 waktu Moskow, pesawat ruang angkasa Vostok diluncurkan dari kosmodrom Baikonur di Kazakhstan, dengan seorang pria di dalamnya. Setelah mengelilingi Bumi, kapal itu mendarat di tanah Volga dekat Saratov.

Yuri Gagarin menjadi kosmonot pertama di dunia.

Slide 2 - demonstrasi foto Y. Gagarin,

Malam sebelum penerbangan, Yuri Gagarin tidur selama 8 jam, bangun dengan waspada dan tenang. Dia yakin semuanya akan baik-baik saja. Pada waktu yang ditentukan, Gagarin naik ke kapal. Mesin roket meraung dengan kapasitas 20 juta tenaga kuda. Pada saat roket lepas landas dari landasan peluncuran, penduduk bumi mendengar Gagarin yang terkenal: "Ayo pergi!" Pesawat ruang angkasa "Vostok" bergegas. Pada ketinggian tiga ratus kilometer, Vostok memasuki orbit. Dia berlari mengelilingi Bumi dengan kecepatan 28 ribu kilometer per jam. Penerbangan berlangsung 108 menit. Kapal itu membuat revolusi penuh di sekitar bumi dan dengan mulus turun di area tertentu.

Maka dimulailah era penerbangan luar angkasa berawak.

Kegembiraan orang-orang tidak ada habisnya. Mereka menganggap acara ini sebagai hari libur yang menyenangkan. Tanah air mencatat prestasi kosmonot dengan memberinya gelar Pahlawan Uni Soviet.

Setelah membuka jalan bagi orang lain ke luar angkasa, kosmonot pertama bersukacita atas keberhasilan rekan-rekannya, memimpikan penerbangan baru, bersiap untuk mereka, lulus dari Akademi Angkatan Udara.

Sayangnya, kematian tragis saat menerbangkan jet latih mengakhiri hidupnya yang singkat dan penuh warna. Tetapi jejaknya tetap ada selamanya - baik di bumi maupun di luar angkasa. Tahun ini menandai peringatan 50 tahun penerbangan berawak pertama ke luar angkasa.

Pembaca keluar.

Ada tanggal yang berbeda. Beberapa orang hanya mengingat beberapa orang, tanggal lainnya dirayakan oleh semua orang. 12 April 1961 mengacu pada tanggal seperti itu. Sejak pagi yang meriah itu, penjelajahan luar angkasa dimulai. Hari ini, semakin banyak roket yang kuat naik ke bintang-bintang. Tetapi semakin jauh tahun penerbangan berawak pertama ke luar angkasa meninggalkan kita, semakin keras dan khusyuk nama perintis Semesta terdengar.

Fajar belum berarti apa-apa
"Berita terbaru" yang biasa
Dan dia sudah terbang melalui rasi bintang,
Bumi akan bangun dengan namanya.

Kita hidup di planet kita
Di usia yang begitu indah.
Dan yang pertama dari yang pertama di roket
Orang Soviet terbang!
Bukan untuk tujuan intelijen militer,
Di speedboat
Dia terbang sendirian di alam semesta,
Untuk kembali ke Bumi lagi!

Bumi ingat
Menghargai prestasi
seruan dering April:
"Bagaimana kabarmu, Zarya?
Apakah Anda mendengar saya?
Saya melihat ruang terbuka!

Dia adalah orang yang sangat membumi
Yang paling umum.
Dalam perjalanan yang berani
dikirim oleh negara
"Halo!" - kata alam semesta.

Setelah penerbangan pertama Gagarin, penakluk luar angkasa lainnya memasuki orbit dekat Bumi. Mereka melakukan segalanya untuk pertama kalinya. Dengan risiko besar terhadap kehidupan. Sayangnya, tidak semua orang selamat, tetapi yang lain melanjutkan pekerjaan mereka. Dengan setiap penerbangan baru, program dan tugas para astronot menjadi lebih rumit. Tetapi para pahlawan dengan jujur ​​dan hati-hati melakukan pekerjaan mereka.

Slide 3 - foto oleh G. Titov

Pada 6 Agustus 1961, Titov Jerman terbang ke luar angkasa dengan pesawat ruang angkasa Vostok-2. Tidak seperti Yuri Gagarin, ia membuat 17 orbit mengelilingi Bumi. Penerbangan ini merupakan penerbangan multi-orbit pertama di dunia. Tujuannya adalah untuk menguji bagaimana keadaan tanpa bobot mempengaruhi tubuh manusia. Titov Jerman dianggap sebagai kosmonot nomor 2, ia adalah orang pertama yang pergi ke luar angkasa.

Slide 4 - foto oleh V. Tereshkova

Dan 2 tahun kemudian, pada 16 Juni 1963, kosmonot wanita pertama di dunia Valentina Tereshkova pergi ke luar angkasa.

Selama zaman ruang angkasa, banyak astronot pergi ke luar angkasa, tetapi ini adalah yang pertama, itulah sebabnya mereka disebut perintis ruang angkasa.

Pertanyaan: Kosmonot apa lagi, selain yang disebutkan, yang Anda tahu? (demonstrasi dalam buku foto-foto detasemen kosmonot).

Mempersiapkan astronot untuk peluncuran.

Pertanyaan: Kualitas dan sifat karakter apa yang harus dimiliki kosmonot masa depan?

Tahukah Anda di mana dan bagaimana para astronot berlatih agar siap terbang ke luar angkasa?

Dalam proses pekerjaan pra-penerbangan yang panjang dan intens di Bumi, para kosmonot dengan hati-hati mempersiapkan pemenuhan semua tugas yang melelahkan ini. Dan kebanyakan dari mereka terjadi di Kota Bintang yang terkenal di dunia di wilayah Moskow, di Pusat Pelatihan Kosmonot, yang saat ini menyandang nama Yu.A. Gagarin (demonstrasi foto Star City).

Latihan fisik astronot meliputi latihan pagi yang intensif, bermain sepak bola, bola voli, bola basket, akrobat, lari, berenang, menyelam, bersepeda, latihan kekuatan pada peralatan olahraga.

Astronot dilatih di sejumlah simulator khusus yang mensimulasikan pekerjaan di pesawat ruang angkasa dalam keadaan tanpa bobot.

ICT - peragaan slide pelatihan kosmonot di Zvezdny.

5 slide- Untuk melatih astronot gunakan simulator - centrifuge. Dalam pin besar 18 meter ini, G-force diciptakan yang dialami astronot selama penerbangan. Dia sendiri berputar dalam lingkaran, kepalanya juga berputar, kabin berputar di dalam kepala, dan kursi dengan astronot berputar di dalam kabin.

6 slide- Pelatih, instruktur, dan dokter berpengalaman memantau pelatihan dengan cermat, mengontrol beban. Mereka mengamati bagaimana tubuh manusia bereaksi di bawah berbagai beban pada simulator khusus: ini adalah ruang suara, kursi putar, ayunan, dudukan, ruang panas, ruang tekanan, sentrifugal, mereka memeriksa keandalan pakaian antariksa.

Pertanyaan: Bagaimana astronot makan di luar angkasa?

Geser 7- demonstrasi slide dengan gambar produk makanan astronot.

Di pesawat ruang angkasa, makanan disimpan dalam tabung. Mereka mirip dengan tabung pasta gigi, hanya lebih besar. Mereka memeras makanan dari mereka. Dalam kondisi tanpa bobot, remah roti, tetesan cairan dapat menyebabkan masalah bagi astronot. Rumah luar angkasa ini memiliki lemari es dan kompor listrik.

Mempersiapkan pesawat ruang angkasa untuk diluncurkan.

Sementara para kosmonot sedang berlatih dan bersiap untuk penerbangan, ribuan spesialis lainnya sedang mempersiapkan kendaraan peluncuran dan pesawat ruang angkasa lainnya untuk diluncurkan ke luar angkasa.

Semua orang tahu bahwa pesawat terbang membutuhkan lapangan terbang untuk lepas landas, kendaraan peluncuran dengan satelit Bumi atau pesawat ruang angkasa berikutnya dimulai dari pelabuhan antariksa.

Kosmodrom adalah struktur multifaset yang sangat kompleks, dengan sejumlah besar perangkat teknis yang kompleks. Ada beberapa pelabuhan antariksa di negara kita: Kapustin Yar di wilayah Astrakhan, Mirny di wilayah Arkhangelsk, Svobodny di wilayah Amur, Baikonur di Kazakhstan. Saat ini, hanya dua kosmodrom yang berfungsi: Mirny di wilayah Arkhangelsk dan Baikonur di Kazakhstan.

Slide 8 - Slide perakitan KA di MIC.

Dari pabrik, pesawat ruang angkasa dan kendaraan peluncuran dikirim ke kosmodrom dalam bentuk blok terpisah. Perakitan mereka berlangsung di gedung perakitan dan pengujian. Bangunan ini panjangnya lebih dari 150 meter dan lebarnya lebih dari 70 meter, setinggi gedung 12 lantai. Saat ini, di MIK modern, dimungkinkan untuk merakit beberapa rudal secara bersamaan.

Di gedung perakitan dan pengujian roket memperoleh tampilan yang akrab bagi kita dari layar TV.

ICT - tayangan slide pelepasan roket ke kompleks peluncuran.

9 slide - Dari gedung perakitan dan pengujian, pesawat ruang angkasa dikirim ke posisi peluncuran di sepanjang rel kereta api.

10 slide - Wilayah di mana roket sedang dipersiapkan untuk diluncurkan lebih besar dari stadion Luzhniki Moskow.

ICT - tayangan slide pemasangan roket di landasan peluncuran.

11 slide - Di sini roket dipasang secara vertikal pada struktur beton bertulang yang kokoh.

12 slide - Setelah roket dipasang di landasan peluncuran, tes kompleks pra-peluncuran kendaraan peluncuran dan pesawat ruang angkasa dilakukan, bahan bakar diisi ulang. Pada perintah, bahan bakar memasuki ruang mesin. Sistem kontrol onboard diaktifkan.

Pesawat ruang angkasa dikirim ke luar angkasa.

ICT - tayangan slide peluncuran roket.

13 slide - Pengapian! Kesiapan menit diumumkan. Semuanya tenang di pelabuhan antariksa. Tampaknya Anda dapat mendengar jantung manusia berdetak di bagian atas roket.

Tontonan peluncuran tidak membuat siapa pun acuh tak acuh!

Melalui pengeras suara di atas kosmodrom, perintah yang jelas dari direktur penerbangan terdengar satu demi satu:

  • Kunci untuk memulai!
  • Brosur satu!
  • Membersihkan!
  • Maju!
  • Intermediat!
  • Rumah!

14 slide-Awal! Air terjun api mengalir ke cerobong asap, dan raungan dahsyat menyebar di padang rumput. Seolah-olah ada tembakan di dekatnya, tetapi suara tembakan tidak berhenti. Roket itu diselimuti asap kemerahan.

15 slide- Naik! Raungan tumbuh, mesin pergi ke mode batas, gulungan pendukung bergerak terpisah, roket perlahan, sangat lambat, mengandalkan kolom berapi-api, melepaskan diri dari Bumi:

16 slide - Pergi! : naik di atas landasan peluncuran dan melesat ke langit. Deru mesin tahap pertama memuntahkan begitu banyak api sehingga Anda menjadi buta sesaat, nyalanya jauh lebih terang daripada matahari! Dan gemuruhnya tak tertahankan, seolah-olah ada letusan gunung berapi di dekatnya:

17 slide- Dalam penerbangan! Dan sekarang semuanya dalam tampilan penuh, muncul di atas awal. Roket dengan cepat menambah kecepatan, momen lain - dan itu akan berubah menjadi tanda bintang, tanda bintang, menurun, akan menghilang tingginya:

Pelabuhan antariksa kembali sepi. Hanya bau terbakar dan ladang yang tersebar di landasan peluncuran yang tampaknya bernafas dengan berat dan tenang, setelah melakukan kerja keras, mengirim kru baru ke luar angkasa. Dalam beberapa menit, radio akan mengumumkan: "Pesawat ruang angkasa telah memasuki orbit dekat Bumi."

Pada detik-detik pertama setelah peluncuran, penerbangan dikendalikan oleh kompleks komando dan pengukuran kosmodrom. Setelah pesawat ruang angkasa memasuki orbit yang ditetapkan, penerbangan dikendalikan oleh Pusat Kontrol Misi.

Prestasi astronot modern.

Pertanyaan: Mengapa orang terbang ke luar angkasa hari ini?

Selama penerbangan luar angkasa pertama, Yuri Gagarin mempertahankan kontak radio dengan Pusat Kontrol Misi, melaporkan pengoperasian sistem di atas kapal, mengirimkan hasil pertama pengamatan Bumi dari orbit luar angkasa, memantau pengoperasian peralatan dan instrumen kapal, mengamati reaksi tubuhnya, mengambil makanan dan makanan. Semua ini untuk pertama kalinya, dan semua ini sangat penting untuk penerbangan masa depan.

Hari ini, kru kosmonot, memulai ekspedisi reguler ke orbit dekat Bumi, melakukan tugas khusus ilmuwan, ahli biologi, dokter, mengambil ribuan gambar permukaan bumi dan Samudra Dunia, dan menentukan keadaan tanaman pertanian.

Geser 18:

Kosmonot melaporkan bencana alam: kebakaran di hutan, hujan salju di pegunungan, badai di laut; meningkatkan prakiraan cuaca, membantu ahli geologi dalam mencari sumber daya alam, menguji peralatan baru dan sistem teknis baru, melakukan berbagai eksperimen pada teknologi luar angkasa.

Meringkas dan meringkas pelajaran.

Dan sekarang mari kita periksa hal-hal baru apa yang Anda pelajari hari ini, seberapa perhatian Anda dan apa yang Anda ingat dalam pelajaran.

Ulangan.

Tugas 1. Sebutkan sebanyak mungkin kata tentang topik luar angkasa.

Geser 19- Kata-kata bertema luar angkasa muncul di layar.

Kata-kata ini adalah petunjuk untuk menjawab pertanyaan kuis

Tugas 2.

pertanyaan ruang.

  1. Sebuah benda angkasa yang bersinar sendiri. (bintang)
  2. Bintang tempat bumi berputar. (Matahari)
  3. Ruang yang mengelilingi bumi, bintang, dan planet. (ruang angkasa)
  4. Sebutkan hewan-hewan - astronot. (anjing, monyet, tikus)
  5. Apa yang disebut pakaian astronot? (setelan)
  6. Siapa astronot pertama di planet ini?
  7. Kapan penerbangan pertama ke luar angkasa terjadi?
  8. Apa nama pesawat ruang angkasa yang ditumpangi astronot pertama planet ini? ("Timur")
  9. Berapa lama penerbangan Yu.A. Gagarin? (108 menit)
  10. Siapa wanita pertama yang pergi ke luar angkasa?
  11. Planet "cokelat" apa yang bisa dibeli di toko? (Mars)
  12. Apa nama kota tempat astronot tinggal dan bekerja? (Bintang)
  13. Tempat di mana mereka mempersiapkan dan meluncurkan roket dan satelit luar angkasa. (kosmodrom)
  14. Nama kosmodrom dari mana penerbangan pertama ke luar angkasa dilakukan. (Baikonur)

Pembaca keluar.

Bertahun-tahun telah berlalu sejak dimulainya Yuri Gagarin. Selama ini, banyak yang telah berubah dalam kosmonotika: teknologi, pelatihan kru, dan program kerja di orbit.

Bekerja di luar angkasa saat ini membutuhkan waktu yang lama. Mulai kapal baru, stasiun orbit yang mengelilingi planet ini. Satu ekspedisi berangkat ke langit, yang lain bersiap untuk terbang. Orang-orang pemberani, pahlawan bekerja di luar angkasa.

Mungkin akan memakan waktu cukup lama, dan salah satu dari Anda, yang duduk di meja Anda hari ini, akan membuka jalan Anda ke alam semesta yang tidak diketahui.

Ketika seorang astronot terbang di atas bumi,
Jutaan anak merawatnya.
Di malam hari mereka terkadang melihat ke langit,
Bersinar, bersinar, mata kekanak-kanakan.
Dan mereka memantulkan, membakar dengan terang
Bintang-bintang yang mereka akan terbang!

Kami bergegas ke sekolah
Ke kelas cahaya favorit kami.
Banyak hal, besar dan baru,
Sedang menunggu kita.
Akan ada hari, cahaya sayang
Kami akan terbang juga
Untuk rahasia, planet yang luar biasa,
Ke dunia yang jauh.

Mari membuka jalan ke dunia yang jauh,
Dalam roket kita akan terbang ke bulan,
Dan jika kita bertemu rekan-rekan di sana,
Kami akan mengundang Anda untuk mengunjungi kami.

Menyimpulkan pelajaran, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anak atas aktivitas dan rasa ingin tahu mereka, dan sebagai hadiah untuk memberi mereka kesempatan untuk mengagumi tempat, kota, yang dianggap sebagai Tempat Lahirnya Kosmonotika.

T. Gagak

Padang rumput Kazakh dipeluk oleh sayap elang.
Di mana manusia pergi pada tur luar angkasa pertama.
Ada tempat di bumi di mana fantasi telah menjadi kenyataan,
Dan nama tempat yang mulia itu - BAIKONUR.

IKT - "Ode to Baikonur". Presentasi 2.

Kata Rusia "roket" berasal dari kata Jerman "roket". Dan kata Jerman ini adalah kependekan dari kata Italia "rocca", yang berarti "spindle". Artinya, "roket" berarti "spindel kecil", "spindel". Ini tentu saja karena bentuk roket: terlihat seperti poros - panjang, ramping, dengan hidung yang tajam. Tetapi sekarang tidak banyak anak yang melihat poros nyata, tetapi semua orang tahu seperti apa roket itu. Sekarang, mungkin, Anda perlu melakukan ini: “Anak-anak! Apakah Anda tahu seperti apa bentuk poros? Seperti roket kecil!"

Roket telah ditemukan sejak lama. Mereka ditemukan di Cina ratusan tahun yang lalu. Orang Cina menggunakannya untuk membuat kembang api. Mereka merahasiakan struktur roket untuk waktu yang lama, mereka suka mengejutkan orang asing. Tetapi beberapa orang asing yang terkejut ini ternyata adalah orang-orang yang sangat ingin tahu. Segera, banyak negara belajar cara membuat kembang api dan merayakan hari-hari khusyuk dengan kembang api yang meriah.

Untuk waktu yang lama, roket hanya berfungsi untuk liburan. Tapi kemudian mereka mulai digunakan dalam perang. Ada senjata roket. Ini adalah senjata yang sangat tangguh. Rudal modern dapat secara akurat mencapai target ribuan kilometer jauhnya.

Dan pada abad ke-20, seorang guru sekolah fisika Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky(mungkin guru fisika paling terkenal!) datang dengan profesi baru untuk roket. Dia memimpikan bagaimana seorang pria akan terbang ke luar angkasa. Sayangnya, Tsiolkovsky meninggal sebelum kapal pertama pergi ke luar angkasa, tetapi ia masih disebut sebagai bapak astronotika.

Mengapa begitu sulit untuk terbang ke luar angkasa? Masalahnya adalah tidak ada udara. Ada kekosongan, itu disebut vakum. Oleh karena itu, baik pesawat, helikopter, maupun balon tidak dapat digunakan di sana. Pesawat dan helikopter mengandalkan udara saat lepas landas. Balon naik ke langit karena ringan dan udara mendorongnya ke atas. Tapi roket tidak membutuhkan udara untuk lepas landas. Berapakah gaya yang mengangkat roket tersebut?

Kekuatan ini disebut reaktif. Mesin jet sangat sederhana. Ini memiliki ruang khusus di mana bahan bakar terbakar. Ketika dibakar, itu berubah menjadi gas panas. Dan dari ruang ini hanya ada satu jalan keluar - nosel, diarahkan kembali, ke arah yang berlawanan dengan gerakan. Gas pijar sempit di ruang kecil, dan keluar melalui nosel dengan kecepatan tinggi. Dalam upaya untuk keluar sesegera mungkin, dia mendorong roket dengan kekuatan yang mengerikan. Dan karena tidak ada yang menahan roket, ia terbang ke mana gas mendorongnya: maju. Apakah ada udara di sekitar, apakah tidak ada udara - tidak masalah sama sekali untuk penerbangan. Apa yang mengangkatnya, dia menciptakan dirinya sendiri. Hanya gas yang perlu dikeluarkan dari roket dengan kuat sehingga gaya kejutnya cukup untuk mengangkatnya. Bagaimanapun, kendaraan peluncuran modern dapat memiliki berat tiga ribu ton! Itu banyak? Banyak! Sebuah truk, misalnya, beratnya hanya lima ton.

Untuk maju, Anda harus memulai dari sesuatu. Itu dari mana roket akan ditolak, dibutuhkan bersamanya. Itulah sebabnya roket bisa terbang di luar angkasa tanpa udara.

Bentuk roket (seperti poros) hanya terkait dengan fakta bahwa roket itu harus terbang di udara dalam perjalanannya ke luar angkasa. Udara membuatnya sulit untuk terbang cepat. Molekulnya mengenai tubuh dan memperlambat penerbangan. Untuk mengurangi hambatan udara, bentuk roket dibuat halus dan ramping.

Jadi, siapa di antara pembaca kami yang ingin menjadi astronot?

"!

Langit biru tanpa dasar telah lama menarik orang. Dalam mimpinya, seorang pria telah lama melayang di langit seperti burung. Hari ini kita akan berbicara tentang pesawat terbang di mana seseorang mampu mengatasi gravitasi dan naik ke luar angkasa. Apa yang kamu ketahui tentang roket luar angkasa?

Anak-anak tentang roket. Mari kita mulai ceritanya dari awal agar bayi mendapat gambaran tentang ruang. Bumi dikelilingi oleh lapisan tipis udara yang disebut atmosfer. Di dekat Bumi itu sendiri, atmosfer tebal dan padat, dan semakin jauh dan lebih tinggi dari permukaan bumi, semakin sedikit udara, dan atmosfer menjadi kurang padat. Hampir tidak ada udara di luar angkasa.

Perlahan-lahan, saat Anda naik, langit menjadi gelap - dari biru berubah menjadi ungu, lalu menjadi hitam.


Kisah roket

Di luar angkasa, kapal dan satelit terbang di orbit. Pesawat ruang angkasa tidak dapat terbang lebih rendah di atmosfer karena fakta bahwa lapisan atmosfer yang padat mengganggu mereka dan memperlambat pergerakan mereka.

Roket harus mengatasi lapisan atmosfer yang padat dan mencapai orbitnya.Untuk melakukan ini, ia harus dipercepat ke kecepatan tinggi - 8 km per detik. Perjalanan roket masih panjang, yang berarti Anda membutuhkan banyak bahan bakar. Seluruh tangki kereta api dengan bahan bakar.

Bagaimana cara memasok roket dengan bahan bakar sebanyak itu, karena tidak ada stasiun pengisian bahan bakar di udara? Bagaimana cara mengatasi tangki bahan bakar berat yang sangat berat meskipun dalam keadaan kosong?Jawaban untuk pertanyaan ini dan pertanyaan serupa diberikan bertahun-tahun yang lalu oleh ilmuwan besar Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky.

Tank (atau tangga) ditempatkan di atas satu sama lain, kompartemen berawak ditempatkan di atas. Itu sebabnya roketnya sangat tinggi.

Setiap tahap memiliki mesin dengan bahan bakar. Tahap pertama, lebih rendah, adalah yang terbesar dan paling kuat, mengandung bahan bakar paling banyak, karena memulai percepatan seluruh roket.

Setiap langkah berikutnya kurang dari yang sebelumnya.

Kapal itu sendiri terpasang pada tahap terakhir, yang harus dikirim ke orbit. Kapal memakan lebih sedikit ruang daripada tangga.

Roket diluncurkan pada mesin tahap pertama. Ketika semua bahan bakar panggung itu habis, panggung terlepas dari struktur dan jatuh ke tanah. Berat roket menjadi jauh lebih sedikit.

Mesin tahap kedua mulai bekerja, lalu yang ketiga, dan seterusnya. Kapal berada di orbit ketika tahap terakhir terputus. Jadi, kapal, seolah-olah di tangga, naik ke angkasa. Skema kerja ini diusulkan oleh Tsiolkovsky yang sama.

Ketika sebuah roket dimasukkan ke orbit, ia dapat terbang untuk waktu yang lama dan sepenuhnya tanpa bahan bakar. Seolah-olah roket meluncur menuruni gunung dan tidak ada ujung yang terlihat.

Roket multi-tahap pertama dibuat di Uni Soviet di bawah kepemimpinan Akademisi Sergei Pavlovich Korolev. Dengan bantuannya, satelit buatan pertama Bumi ditempatkan di orbit.

Roket memulai perjalanannya ke langit dari landasan peluncuran, yang terletak di kosmodrom. Landasan peluncurannya berupa lempengan beton bertulang besar. Jadi, ternyata tidak sulit untuk memberi tahu seorang anak tentang roket.

peluncuran roket

Kosmodrom juga memiliki platform teknisnya sendiri, di mana pesawat ruang angkasa disiapkan untuk terbang.

Bangunan utama dari situs teknis adalah pabrik perakitan. Ini adalah gedung perakitan dan pengujian besar (MIK). Semua komponen roket dikirim ke pabrik dengan kereta api. Di MIK, semua bagian roket diperiksa dengan cermat dan kemudian dirakit. Setelah perakitan, seluruh roket diperiksa untuk kemudahan servis.Dan hanya setelah pemeriksaan ini, roket meninggalkan MIK.

Lokomotif diesel membawanya ke landasan peluncuran dengan rangka kerawang yang tinggi.

Dari landasan peluncuran, roket mulai terbang. Ukuran landasan peluncuran kira-kira seukuran Lapangan Merah di Moskow.Di tengah situs ada lubang besar (poros), di mana ekor roket diturunkan sebelum diluncurkan. Di bawah ekor terbentang saluran keluar gas beton. Setelah menghidupkan mesin, lautan asap dan api panas akan mengalir melalui saluran.

Ketika roket dipasang di landasan peluncuran, ekor diturunkan ke poros, dan segera gulungan logam raksasa menjepit roket dari semua sisi. Kemudian yang lain bergabung dengan empat peternakan utama. Di salah satu peternakan ada lift tempat seseorang dapat naik ke bagian paling atas roket dan sekali lagi memeriksa dan memeriksa semuanya sebelum memulai.

Roket dipasang, dipegang dengan kuat oleh gulungan logam. Sekarang saatnya untuk mengisi bahan bakar roket.Selang tebal terhubung ke tangki roket, dan pompa mulai memompa bahan bakar dari penyimpanan.

Setelah mengisi bahan bakar, sebuah bus dengan astronot tiba di roket. Para astronot di lift naik ke bagian paling atas roket dan memasuki kapal.

- Ini adalah pesawat yang telah banyak digunakan dalam urusan astronotika dan militer. Roket luar angkasa digunakan untuk meluncurkan satelit buatan, stasiun orbit, wahana antariksa, dan sebagainya ke luar angkasa. Roket semacam itu disebut kendaraan peluncuran.

Untuk mengangkat roket ke udara, Anda membutuhkan mesin yang kuat. Sebagian besar roket dilengkapi dengan beberapa yang disebut mesin roket, yang jumlahnya tergantung pada massa roket itu sendiri dan pesawat ruang angkasa yang harus dikirim ke luar angkasa. Sebuah mesin roket berjalan pada propelan cair, padat, atau fleksibel. Di ruang bakar, reaksi kimia terjadi antara bahan bakar dan oksidator khusus, menghasilkan pembentukan gas dan panas. Gas panas mengembang di ruang bakar dan dikeluarkan di bawah tekanan tinggi ke nozel mesin, di mana mereka dipercepat. Dengan demikian, gas yang dikeluarkan dari nozzle menyebabkan roket bergerak ke arah (gas) yang berlawanan.

Prinsip struktur dan peluncuran roket dikembangkan oleh ilmuwan besar Rusia Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky. Hasil ilmiah terpenting diperoleh Tsiolkovsky dalam teori gerak roket. Pemikiran tentang penggunaan prinsip propulsi jet untuk tujuan terbang telah diungkapkan oleh Tsiolkovsky sejak tahun 1883, tetapi kreasinya tentang teori propulsi jet yang secara matematis sudah ada sejak akhir abad ke-19. Pada tahun 1903, dalam artikel "Investigasi ruang dunia dengan instrumen roket", berdasarkan teorema umum mekanika, Tsiolkovsky memberikan teori penerbangan roket, dengan mempertimbangkan perubahan massanya dalam proses pergerakan, dan juga memperkuat kemungkinan menggunakan kendaraan roket untuk komunikasi antarplanet. Bukti matematis yang ketat tentang kemungkinan penggunaan roket untuk memecahkan masalah ilmiah, penggunaan mesin roket untuk menciptakan pergerakan kapal antarplanet yang megah sepenuhnya dimiliki oleh Konstantin Tsiolkovsky. Dalam artikel ini dan dalam kelanjutannya berikutnya, ia adalah orang pertama di dunia yang memberikan dasar-dasar teori mesin jet berbahan bakar cair, serta elemen desainnya.

Pada tahun 1929, Tsiolkovsky mengembangkan teori gerak roket majemuk yang sangat bermanfaat. Dia mengusulkan dua jenis rudal komposit untuk implementasi. Salah satu jenisnya adalah roket komposit sekuensial, terdiri dari beberapa roket yang terhubung satu demi satu. Saat lepas landas, roket (yang lebih rendah) terakhir adalah pendorongnya. Setelah menggunakan bahan bakarnya, dia berpisah dari struktur umum dan jatuh ke tanah. Kemudian mesin roket, yang ternyata menjadi yang terakhir, mulai bekerja. Roket ini untuk selebihnya didorong sampai saat penggunaan penuh bahan bakarnya, dan kemudian juga dipisahkan dari struktur umum. Hanya roket utama yang mencapai target penerbangan, mencapai kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada roket tunggal, karena roket itu disebarkan oleh roket yang terlempar dalam proses pergerakan.

Jenis kedua dari rudal komposit (koneksi paralel dari sejumlah rudal) bernama skuadron rudal Tsiolkovsky. Dalam hal ini, menurut ilmuwan, semua roket bekerja secara bersamaan, sampai setengah dari bahan bakarnya habis. Kemudian rudal ekstrim mengalirkan sisa pasokan bahan bakar ke tangki setengah kosong dari rudal yang tersisa dan terpisah dari kereta roket. Proses transfusi bahan bakar diulang sampai hanya satu roket kepala yang tersisa dari struktur umum, yang telah memperoleh kecepatan yang sangat tinggi.

Tsiolkovsky adalah orang pertama yang memecahkan masalah gerakan roket dalam medan gravitasi seragam dan menghitung cadangan bahan bakar yang diperlukan untuk mengatasi gravitasi bumi. Kira-kira, ia mempertimbangkan pengaruh atmosfer pada penerbangan roket dan menghitung cadangan bahan bakar yang diperlukan untuk mengatasi gaya resistensi selubung udara Bumi.

Tsiolkovsky adalah pendiri teori komunikasi antarplanet. Pertanyaan tentang perjalanan antarplanet menarik Konstantin Eduardovich sejak awal penelitian ilmiahnya. Penelitiannya untuk pertama kalinya secara ilmiah secara ketat menunjukkan kemungkinan melakukan penerbangan dengan kecepatan luar angkasa, meskipun ada kesulitan teknis yang besar dalam implementasi praktis dari penerbangan ini. Dia adalah orang pertama yang mempelajari masalah roket - satelit Bumi buatan, dan menyatakan gagasan untuk membuat stasiun luar angkasa sebagai pangkalan perantara untuk komunikasi antarplanet, memeriksa secara rinci kondisi kehidupan dan kerja orang-orang di satelit Bumi buatan dan stasiun antarplanet. Tsiolkovsky mengajukan gagasan kemudi gas untuk mengontrol penerbangan roket dalam ruang hampa. Dia mengusulkan stabilisasi gyroscopic roket dalam penerbangan bebas di ruang di mana tidak ada gaya gravitasi dan drag. Tsiolkovsky memahami perlunya mendinginkan dinding ruang bakar mesin jet, dan proposalnya untuk mendinginkan dinding ruang dengan komponen bahan bakar banyak digunakan dalam desain mesin jet modern.

Agar roket tidak terbakar seperti meteorit ketika kembali dari luar angkasa ke Bumi, Tsiolkovsky mengusulkan lintasan khusus untuk merencanakan roket untuk mengurangi kecepatan saat mendekati Bumi, serta cara mendinginkan dinding roket dengan cairan oksidator. . Dia menyelidiki sejumlah besar oksidator dan bahan bakar yang berbeda dan merekomendasikan uap bahan bakar berikut untuk mesin jet cair: oksigen cair dan hidrogen cair; alkohol dan oksigen cair; hidrokarbon dan oksigen cair atau ozon.