Minecraft: Mod Galacticraft - vom explora spațiul. Cum funcționează stațiile spațiale? Stația Orbitală Kraft Galaxy

Galacticraft. - Modificarea care adaugă rachete cosmice la joc și o varietate de planete colonizate. Fiecare planetă generează resurse unice, în funcție de tipul de planetă și de adecvare pentru viață.
Fiecare planetă are mai mulți parametri care pot fi văzuți într-un meniu special:
Gravity - afectează comportamentul entităților din această lume. Cu cât gravitatea este mai mică, cu atât se mișcă mai repede corpul.
Abilitatea pentru viață - arată probabilitatea apariției mulțimilor de pe planetă. Mobile SPAUN pot fi deconectate, chiar dacă gravitatea este la nivel de mijloc.
Prezența vieții - determină prezența mulțimilor pe această planetă.

Apăsați: Destul de prost, nu contribuie la varietatea de joc și ocazia de a merge la Lună sau Marte fără nici un port, pe o rachetă reală, ca o adevărată Gagarină. Opțional, vă puteți construi stația spațială.

ID-ul elementului indicat pentru o căutare ușoară a retetei de crafting.

    Lumi pentru zbor

    Vistak Nasa.

    Mecanisme electrice

    Colecția de rachete

    Combustibil pentru rachete și transport

    Echipamentul lui Cosmonaut

    Zbor spre Lună

    Crearea unei stații lunare

Resurse

Ne rezervăm resurse, deoarece au nevoie de multe. Vom avea nevoie de fier, cărbune, aluminiu, cupru, staniu și siliciu. Precum și nu o mulțime de praf roșu, diamante și lazurită. Toate mecanismele și tamponul de pornire sunt mai bine plasate într-o cameră separată, deoarece nu vor mai fi utile pentru nimic.

1. Lumii pentru zbor

Teren - Lumea standard a jocului și singura planetă, în apropierea căreia puteți crea o stație orbitală.

Stație orbitală. - Măsurarea creată de către jucător în prezența resurselor necesare. Are o gravitate slabă și absența completă a oricăror mulțimi. Pentru zbor necesită o rachetă de orice nivel.

Luna - Este un satelit al Pământului și cu compatibilitatea primului jucător maestru cu corpul ceresc. Gravitatea moonă este de 18% din pământ, atmosfera este absentă, dar acest lucru nu împiedică apariția mai multor tipuri de mulțimi.

Marte - Planeta cea mai apropiată de Pământ cu o mulțime de resurse unice. Pe suprafața planetei și în peșteri subterane, mulțimile apar abundent, iar gravitatea este de 38% din pământ. Atmosfera aparent nu este potrivită pentru respirație. Pentru a zbura spre Marte, trebuie să creați o rachetă de nivel 2.

Venus - Planeta adăugată la Galacticraft 4. Are un număr mare de lacuri de lavă și acid la suprafață. Pe această planetă este imposibil să fii fără rezistență la căldură. Gravitatea este de 90% din pământ. Zborul necesită o rachetă de nivel 3.

Asteroizi - Măsurarea constând din multe bucăți de piatră de piatră de diferite dimensiuni, levitând în spațiu. Datorită nivelului scăzut de iluminare, moci apar în mod constant. Puteți zbura pe ea folosind doar rachetele de nivel 3.

Alte planete sunt, de asemenea, afișate pe harta galactică, inaccesibilă pentru zbor în versiunea curentă a modificării.

2. Vistak Nasa.

Aceste lucruri ca o rachetă, racheta de marfă și moonport merg pe o bancă specială.

Sârmă de aluminiu (ID 1118)

Va fi necesar pentru fabricarea și transmiterea energiei de la generatoare la mecanisme.

6 lână (oricare)
3 lingouri de aluminiu

Producătorul microcircuitului (ID 1116: 4)

Bare de aluminiu 2 bucăți, pârghie și așa mai departe.

Generator de cărbune (ID 1115)

Scratima, deoarece avem nevoie de energie ...

3 lingouri de cupru
4 Fier

Acum punem generatorul și întindeți firul de aluminiu de la ieșirea generatorului la intrarea producătorului microcircuitului.

Am pus cărbune generatorului și în producător în sloturile corespunzătoare - Redstone, Silicon și Diamond. Ceea ce am pus în cel de-al patrulea slot determină tipul de microcircuit produs.

    Torță roșie (placa principală de semiconductor)

    Repetor (placă semiconductoare avansată)

    Lazurit (placă de semiconductor solară albastră)

Compresor (ID 1115: 12)

1 cupru
6 aluminiu
1 Anvil (ID 145)
1 placă principală semiconductoare

Compresorul funcționează la colț. Am pus 2 lingouri de fier și avem un fier comprimat. Acum punem pe placa de compresor de fier comprimat și 2 bucăți de cărbune (locația nu este importantă) și avem oțel comprimat.

Acum totul este gata să creeze un banchench NASA

Crafting Tabelul. - Multible, și pentru plasarea în jurul său ar trebui să fie suficient spațiu. Întregul banc de lucru are următoarele rețete: racheta de nivel 1, racheta de nivel 2, racheta de nivel 3, racheta de marfă, racheta automată de marfă și buggy.

Racheta de nivel 1 este deblocată în mod implicit și vă va elibera numai luna. Pentru a zbura la distanțe mai lungi, veți avea nevoie de o rachetă de 2 niveluri.

3. Mecanisme electrice

Electricitatea poate fi utilizată nu numai pentru producția de microcircuite - pot fi făcute:

Cuptor electric (ID 1117: 4)

Compresor electric (ID 1116)

Baterie (ID 4706: 100)

Permite mecanisme să funcționeze în absența generatoarelor,
De exemplu, pe Lună.

Modulul "Depozitare energetică" (ID 1117)

Vă permite să stocați o cantitate imensă de energie. Slotul de sus este utilizat pentru a încărca bateria, slotul inferior mărește capacitatea de 7,5 MJ.

Panou solar (2 vizualizări)

Pentru a lucra panourile, au nevoie de acces direct la soare, adică trebuie să vedeți soarele, în picioare lângă panou. Nu ar trebui să fie suflat în sus munții sau tavanul. Panourile nu funcționează în ploaie. Conectat prin fire de aluminiu, ca toate mecanismele din acest mod.

  • Basic (ID 1113)

Stă în continuare. Mai mult primește energie în mijlocul zilei.

Capacitate maximă de 100 milioane RF.

  • Avansat (ID 1113: 4)

Panoul solar avansat diferă de principalul lucru care urmează soarelui în timpul zilei, aceasta colectează cantitatea maximă de energie pentru întreaga zi.

Capacitate maximă de 18750 RF.

Iată rețetele de care avem nevoie:

Blue Solar Semiconductor

Modul solar singur (ID 4705)

Întregul panou solar (ID 4705: 1)

Sârmă de aluminiu groasă (pentru panou avansat) ID 1118: 1

Oțel șase (ID 4696)

4. Colectarea rachetei

Materialul principal este Acoperire grele (ID 4693) Și pe kraft-ul său sunt oțel comprimat, aluminiu și bronz.

Luna și locuitorii ei vă așteaptă.

Heading Fairing (ID 4694)

Stabilizator de rachete (ID 4695)

Canisterul de staniu (ID 4688)

Rocket motor 1 cel 1 (ID 4692)

Acum că toate detaliile sunt gata, colectăm o rachetă pe bancul de lucru NASA (sloturile superioare ale pieptului - inventarul de rachete).

Lansați racheta pentru a produce cu decolare (ID 1089)care constă în întregime din fier.

Site-ul este asamblat la 3 la 3.

5. Combustibil pentru rachete și transport

În primul rând, canister lichid gol (4698: 1001)

Acesta va fi păstrat combustibil reciclat din ulei. Uleiul poate fi găsit subteran.

Energia este necesară pentru activitatea "plantei". În slotul superior trebuie să puneți uleiul. Este suficient să puneți o găleată cu ulei. Alergând acolo cu o găleată nu este logică, precum și făcând 10 găleți. Am făcut asta: Krafttil găleată și ebryed Sticlă (ID 1058: 1). Este posibil să nu unul, deoarece crește cu același lichid umplut cu același lichid și gol. A găsit ulei. Ați pus în apropiere de sticlă și cu ajutorul unei găleți umpleți-o. Dacă memoria mea nu se schimbă, atunci 4 găleți din sticlă. Apoi, împărțim geamul și o selectăm, îl ducem la plante și umpleți uleiul în ordine inversă ...

P.S. Alte lichide pot fi, de asemenea, transferate în sticlă. Personal, am încercat petrolul, lavă și apă.

În celula stângă puneți o găleată cu ulei și în recipientul drept. Pachetul de curățat și procesul a mers dacă există acces la energie.

Acum vom avea nevoie Încărcător combustibil (ID 1103)

Am pus aproape de tampon, aducem electricitate și încărcăm combustibil. Un canistru apucă un zbor.

6. Echipamentul lui Cosmonaut

Uneltele dvs. se află într-o filă separată.

  • Cilindri de oxigen (3 specii)
  • Modul de frecvență.
  • Mască de oxigen
  • Paraşuta
  • Echipamente de oxigen

Pentru a umple cilindrii de oxigen, necesar. Pentru ambarcațiunile lor, avem nevoie de următoarele componente:

Fan (ID 4690)

Ventilație de ventilație (ID 4689)

Concentrator de oxigen (ID 4691)

Acum treceți la fabricarea celor 1096 și 1097 de mai sus

Oxygen Collector (ID 1096)

Compresor de oxigen (ID 1097)

De asemenea, pentru transmiterea nevoii de oxigen tub de oxigen (ID 1101)

Cilindru de oxigen (3 specii) de rezervoare diferite (Am făcut mari și nu am crescut)

Mici (ID 4674)

Mediu (ID 4675)

Big (ID 4676)

Conectăm ieșirea albastră a colectorului cu o ieșire albastră a compresorului cu un tub de oxigen, furnizăm energia electrică, puneți cilindrul de oxigen în slotul compresorului și așteptați până când se umple.

Acum kraft restul echipamentului:

Modul de frecvență (ID 4705: 19) Trebuie să audă în absența oxigenului pe suprafața planetelor.

Masca de oxigen (ID 4672)

Parașuta (ID 4715) care atunci poți să-l repare în orice culoare

Echipamente de oxigen (ID 4673)

7. Zborul spre Lună

Acum totul este pregătit pentru primul zbor către Lună. Ce trebuie să luați cu dvs.:

  • Armura și arma
  • Echipamente
  • Încărcător de combustibil, baterie și canistră cu combustibil pe zbor de întoarcere

Puteți face încă un steag:

Înainte de a zbura, vă sfătuiesc să pregătiți totul pentru construirea unei baze lunare, deoarece va exista o chiuvetă a lui Skandra.

8. Crearea unei stații lunare

Este foarte neașteptată, dar pe Lună puteți planta un copac care va servi ca o sursă de oxigen pentru respirație. Am pus blocul pământului, germinarea și folosim făină osoasă pe ea (dacă arborele este mare, atunci este nevoie de un pătrat de patru varză). Ia în considerare acum mecanismele necesare.

Componentele necesare pentru fabricarea mecanismelor:

Fan (ID 4690)

Ventilație de ventilație (ID 4689)

Tub de oxigen (ID 1101)

Mecanisme de asamblare:

Oxygen Collector (ID 1096) Colectează aerul din blocurile de frunze și transferuri prin țevi.

Modulul "Depozitare de oxigen" (ID 1116: 8) - stochează până la 60.000 de unități de oxigen (balon mare, comparativ, stochează 2.700 de unități)

Distribuitor cu bule de oxigen (ID 1098) - Consumă oxigenul și energia electrică și creează un bule de oxigen cu o rază de 10 blocuri, în interiorul căruia îi puteți respira.

Compactor de oxigen (ID 1099) - Umple camera ermetică cu oxigen și după umplerea nu mai o cheltuiește. La fiecare 5 secunde, camera este verificată pentru depresurizare. Dacă este mare, atunci mai multe agregate sunt necesare. Țevile și firele care trec prin pereți trebuie sigilate cu două blocuri de staniu.

Tub de oxigen sigilat (ID 1109: 1)

Sârmă de aluminiu sigilată (ID 1109: 14)

Compresor de oxigen (ID 1097) - Umpleți cilindrii de oxigen obținuți după aer.

Oxigen decompresor (ID 1097: 4) - Oxigenul bufniță de la cilindri și transferuri prin țevi.

Senzorul de oxigen (ID 1100) - oferă un semnal roșu când există aer.

Stația Moon folosind un generator de bule de oxigen

Pentru a utiliza agregatul, trebuie să aveți o cameră închisă, dar trebuie să aibă o intrare. Pentru a face acest lucru, utilizați gateway-ul de aer. Faceți un cadru orizontal sau vertical de orice dimensiune din blocurile de rame a gateway-ului de aer și apoi un bloc înlocuiește controlerul de gateway de aer.

Rame de gateway (ID 1107)

Controler de gateway (ID 1107: 1)

Gateway-ul nu consumă energie electrică și poate fi configurat să renunțe numai la tine.

Acest lucru arată ca o stație mică, cu agregată și o poartă ...

Pereoyed !!!

Stați în rachetă și apăsați spațiul. Racheta pleacă, și în zbor puteți să o gestionați. Racheta de inventar și cantitatea de combustibil poate fi vizualizată prin apăsarea F. De îndată ce racheta ajunge la înălțimea a 1100 de blocuri, se deschide meniul de destinație. Alegeți luna. Imediat fixați decalajul pentru a încetini căderea. Odată la suprafață, întrerupeți modulul de coborâre și luați racheta rezultată și tamponul de pornire. Cilindrii de oxigen sunt suficienți timp de 13-40 de minute, în funcție de dimensiunea lor. Da, dacă ați terminat pe lună noaptea, atunci va trebui să luptați cu mulțimii în Skaandra.

Cu tine era

Statia Spatiala Internationala. Acesta este de 400 de tone de design, constând din câteva duzini de module cu un volum intern de peste 900 de metri cubi, care servește ca o casă pentru șase cercetători de spațiu. ISS nu este doar cea mai mare clădire creată vreodată de o persoană în spațiu, dar și un adevărat simbol al cooperării internaționale. Dar această mahina nu a apărut într-un loc gol - pentru ao crea, a durat mai mult de 30 de lansări.

Totul a pornit de la modulul "Dawn", care a fost livrat orbitei, transportatorului de protoni într-un astfel de noiembrie 1998 din noiembrie 1998.



Două săptămâni mai târziu, modulul "Uniti" a intrat la bordul navetei "Indebor".


Echipajul de "Indepor" a făcut două module, care au devenit principalele pentru viitoarea ISS.


Cel de-al treilea element al stației, a devenit modulul rezidențial "Star", lansat în vara anului 2000. Interesant, a fost inițial o "stea" a fost dezvoltată ca înlocuitor al modulului de bază al stației orbitale "Pace" (AKA "World 2"). Dar realitatea care a urmat după prăbușirea URSS a făcut propriile ajustări și acest modul a devenit inima ISS că, în general, nu a fost, de asemenea, rău, pentru că numai după instalarea sa a devenit posibilă trimiterea expedițiilor pe termen lung statia.


Primul echipaj a fost la ISS în octombrie 2000. De atunci, stația a fost locuitori continuu de peste 13 ani.


În toamna anului 2000, ISS a vizitat mai multe navete care au montat modulul energetic cu primul set de panouri solare.


În timpul iernii din 2001, ISS a fost completat cu modulul de laborator destin, livrat la transferul orbitei "Atlantis". "Destini" a fost andocat la modulul "Uniti".


Principalul ansamblu al stației a fost realizat prin transfer. În 2001 - 2002, au livrat ISS platforme de depozitare externă.


Manipulator de mână "canadarm2".


Gateway Compartments "Quest" și "Pier".


Și cel mai important lucru este elementele structurilor enzimatice care au fost utilizate pentru stocarea încărcăturii în afara stației, instalarea radiatoarelor, a panourilor solare noi și a altor echipamente. Lungimea totală a fermelor ajunge în prezent la 109 de metri.


2003. Datorită catastrofei Shattla "Columbia", lucrarea de la Adunarea ISS este suspendată de aproape trei ani.


Anul 2005. În cele din urmă, obloanele se întorc în spațiu și construirea stației este reluată


Obloanele oferă toate elementele noi ale structurilor enzimatice în orbită.


Cu ajutorul lor, sunt instalate noi kituri solare pe ISS, ceea ce face posibilă creșterea eficienței energetice.


În toamna anului 2007, ISS este completat cu modulul "Harmony" (este legat de modulul "Destiny"), care în viitor va deveni un nod de legătură pentru două laboratoare de cercetare: Cybo european "Columb" și Japoneză " ".


În 2008, Columbus oferă o navetă în orbită și este îmbinată cu "armonie" (modulul inferior stâng din partea de jos a stației).


Martie 2009. Shuttle "Discovery" livrează ultimul set al bateriilor solare în orbită. Acum stația funcționează în capacitate maximă și poate lua un transport permanent de 6 persoane.


În 2009, stația este completată de modulul "Căutare" rus.


În plus, începe construirea "Cybo" japoneză (modulul constă din trei componente).


Februarie 2010. Modulul "unitate" este adăugat la modulul "Unitate".


Cu "liniște" la rândul său, faimosul "Dome" este unit.


Este atât de bine să efectuați observații.


Vara 2011 - Shuttles se pensionează.


Dar, înainte de aceasta, au încercat să livreze ISS cât mai mult posibil echipamente și echipamente, inclusiv special instruiți pentru a ucide toți roboții oamenilor.


Din fericire, până la demisia navelor, Adunarea ISS este aproape finalizată.


Dar încă nu complet. Se planifică că în 2015 va fi lansat modulul de laborator rusesc "știință", ceea ce va înlocui Pierce.


În plus, modulul experimental gonflabil "BIGELU", care este acum creat de Aerosfera Bigelow, va fi solicitat ISS. În caz de succes, acesta va deveni primul modul al stației orbitale create de o companie privată.


Cu toate acestea, nu este nimic surprinzător în acest lucru - un camion privat "Dragon" în 2012 a zburat deja la ISS și de ce nu apar module private? Deși, desigur, este evident că va fi chiar întârziată înainte ca companiile private să poată crea structuri similare ISS.


Între timp, nu sa întâmplat, este planificat ca ISS să funcționeze în orbită cel puțin până în 2024 - deși personal sper că, în realitate, această perioadă va fi mult mai mare. Cu toate acestea, prea mult efort uman a fost investit în acest proiect pentru al închide din cauza unei economii simptive și nu a considerentelor științifice. Și chiar mai mult, sper sincer că nici o muște politice nu vor afecta soarta acestei structuri unice.

La începutul secolului al XX-lea, pionierii cosmici, cum ar fi Herman Furreg, Konstantin Tsiolkovsky, Hermann Noordung și Werner von Brown, au visat la stații spațiale uriașe pe orbita pământului. Acești oameni de știință au crezut că stațiile spațiale ar deveni puncte de pregătire excelente pentru studiul spațiului. Vă amintiți "Star CEC"?

Werner von Brown, arhitectul programului spațial american integrat stații spațiale la viziunea sa pe termen lung a dezvoltării spațiului de către SUA. Însoțind numeroase articole împotriva fundalului lui Brown pe o temă spațială în revistele populare, artiștii le-au decorat cu desene de concepte de stații spațiale. Aceste articole și desene au contribuit la un moment dat la dezvoltarea imaginației publice și la interesul înrădăcinat în cercetarea spațială.

În aceste concepte de stații spațiale, oamenii au trăit și au lucrat în spațiu deschis. Majoritatea stațiilor au fost similare cu roțile uriașe care au rotit și au generat gravitatea artificială. Navele au venit și au mers, ca în portul obișnuit. Au livrat încărcături, pasageri și materiale de la sol. Zborurile de ieșire au fost trimise pe pământ, Luna, Marte și apoi. În acel moment, omenirea nu înțelege pe deplin că viziunea lui Brown va fi o realitate foarte curând.

Statele Unite și Rusia dezvoltă stații spațiale orbitale din 1971. Primele stații din spațiu au fost salute rusești, Skylab american și lumea rusă. Și din 1998, Statele Unite, Rusia, Agenția Spațială Europeană, Canada, Japonia și alte țări au construit și au început să dezvolte o stație spațială internațională (ISS) pe orbita pământească. Oamenii locuiesc pe ISS și lucrează în spațiu de mai bine de zece ani.

În acest articol, vom lua în considerare primele programe de stații spațiale, utilizarea lor în prezent și viitor. Dar mai întâi să înțelegem în detaliu de ce sunt necesare aceste stații spațiale.

De ce să construiți stații spațiale?

Există o mulțime de motive pentru construcția și funcționarea stațiilor spațiale, inclusiv cercetarea, industria, explorarea și chiar turismul. Primele stații spațiale au fost construite pentru a studia consecințele pe termen lung ale influenței greutății asupra corpului uman. În cele din urmă, dacă astronauții sunt de zbor în Marte sau la alte planete, trebuie să știm mai întâi modul în care impactul pe termen lung al greutății afectează oamenii de luni de zile de zbor.

Stațiile spațiale reprezintă, de asemenea, avansate pentru studii care nu pot fi efectuate pe Pământ. De exemplu, gravitatea modifică metoda de organizare a atomilor în cristale. În greutate, se poate forma cristal aproape perfect. Astfel de cristale pot deveni semiconductori excelenți și pot forma baza unor computere puternice. În 2016, NASA intenționează să stabilească un laborator pe IS să studieze temperaturile ultra-scăzute sub greutate. Un alt efect al gravitației este în procesul de ardere a fluxurilor direcționale, generează o flacără instabilă, ca rezultat al studiului devine destul de dificil. În greutate, este ușor să explorați fluxurile stabile de ridicare scăzute ale flăcării. Acest lucru poate fi util pentru a studia procesul de combustie și crearea de cuptoare care vor polua mai puțin mediul înconjurător.

Foarte deasupra pământului înainte de ochii participanților la stația spațială, se deschide o vedere unică a vremii pământești, a reliefului, a vegetației, a oceanelor și a unei atmosfere. În plus, deoarece stațiile spațiale sunt mai mari decât atmosfera Pământului, ele pot fi folosite ca observatoare echipate pentru telescoapele cosmice. Atmosfera pământului nu va interveni. Telescopul Space Hubble a făcut o mulțime de descoperiri incredibile cu precizie datorită implementării sale.

Stațiile spațiale pot fi adaptate ca hoteluri spațiale. A fost galactica virgină care în prezent dezvoltă în mod activ turismul spațial, intenționează să înființeze hoteluri în spațiu. Odată cu creșterea dezvoltării spațiului comercial, stațiile spațiale pot deveni porturi pentru expediții la alte planete, precum și orașele și colonii întregi care ar putea descărca planeta de suprapunere.

Acum, când am aflat de ce sunt necesare stații spațiale, să vizităm unele dintre ele. Să începem cu stația de salut - primul spațiu.

Salute: Prima stație spațială

Rusia (și apoi Uniunea Sovietică) a fost prima care a adus stația spațială pe orbită. Stația "Salute-1" a intrat pe orbită în 1971, devenind o combinație de sisteme spațiale "Almaz" și "Union". Sistemul de diamante a fost inițial creat în scopuri militare. Spațiul Soyuz a transportat astronauți de la sol la stația spațială și înapoi.

"Salute-1" a fost de 15 metri lungime și a constat din trei compartimente principale, unde au fost localizate restaurante și recreere, facilități de depozitare a produselor alimentare, toaletă, stație, simulatoare și echipamente științifice. Inițial, echipajul Soyuz-10 ar fi trebuit să locuiască la bordul "Salyut-1", dar misiunea lor sa ciocnit cu problemele de andocare, care a împiedicat intrarea în stația spațială. Echipajul "Union-11" a devenit primul, stabilit cu succes pe "Salute-1", care a trăit în termen de 24 de zile. Cu toate acestea, acest echipaj a murit tragic în întoarcerea la pământ, când capsula a fost descrisă la intrarea în atmosferă. Misiunile suplimentare pentru salut-1 au fost anulate, iar nava spațială de soyuz a fost reciclată.

După "Union-11", vârfurile au lansat o altă stație spațială, salute-2, dar nu putea să intre pe orbită. Apoi au fost "Salayuta-3-5". Aceste lansări au fost testate de noul spațiu Soyuz și echipajul pentru misiuni lungi. Unul dintre deficiențele acestor stații spațiale a fost că aveau un singur nod de andocare pentru nava de soyuz și nu putea fi refolosit.

La 29 septembrie 1977, Uniunea Sovietică a lansat "Salute-6". Această stație a fost echipată cu un al doilea nod de andocare, astfel încât stația ar putea fi reaplicată cu ajutorul navei fără pilot de progres. "Salute-6" a lucrat din 1977 până în 1982. În 1982 a fost lansat ultimul "Salyut-7". El a adăpostit 11 echipaje și a lucrat timp de 800 de zile. Programul Salute a dus în cele din urmă la dezvoltarea stației spațiale mondiale, pe care o vom vorbi mai târziu. În primul rând, să luăm în considerare prima stație spațială americană Skylab.

Skylab: Prima stație spațială americană

Statele Unite au adus prima și Skylab-1 stația spațială în orbită în 1973. În timpul începerii, stația spațială a fost deteriorată. Scutul meteoric și unul dintre cele două principale panouri solare ale stației au fost rupte, iar celălalt panou solar nu sa deschis complet. Din aceste motive, Skylab a avut puțină energie electrică, iar temperatura interioară a crescut la 52 de grade Celsius.

Primul echipaj "Skylab-2" a fost lansat în 10 zile pentru a fixa o stație ușor deteriorată. Echipajul "Skylab-2" a deschis panoul solar rămas și a înființat o copertină umbrelă pentru răcirea stației. După repararea stației, astronauții au petrecut 28 de zile în spațiu, conducând studii științifice și biomedicale.

Fiind o a treia etapă modificată a rachetei Saturn-5, Skylab a constat din următoarele părți:

  • Atelierul orbital (un echipaj de trimestru servit și lucrat).
  • Modulul gateway (a permis ieșirea spre exteriorul stației).
  • Mai multe gateway-uri de andocare (a permis mai multe nave Apollo la o dată cu o stație simultan).
  • Fixarea telescopului "Apollo" (au existat telescoape pentru a observa soarele, stelele și terenurile). Rețineți că telescopul spațial Hubble nu a fost încă construit.
  • Spațiale spațiale Apollo (modul de comandă și service pentru transportul echipajului pe pământ și înapoi).

Skylab a fost echipat cu două echipaje suplimentare. Ambele echipaje au petrecut 59 și 84 de zile în orbită în consecință.

Skylab nu ar fi trebuit să devină un spațiu permanent Cotterie, ci mai degrabă un atelier în care Statele Unite ar testa impactul unui ședere lungă în spațiu pe corpul uman. Când a treia echipaj a părăsit stația, a fost abandonată. Fără flash solare intensă a redus-o de pe orbită. Stația a căzut în atmosferă și a ars peste Australia în 1979.

Stația Mir: prima stație spațială permanentă

În 1986, rușii au lansat stația spațială mondială, care trebuia să devină o casă permanentă în spațiu. Primul echipaj constând din cosmonauți Leonid Kizima și Vladimir Solovyov, au petrecut 75 de zile la bord. În următorii 10 ani, "lumea" a fost îmbunătățită în mod constant și a constat în următoarele părți:

  • Premisele rezidențiale (unde cabine separate ale echipajului, toaletei, dușului, bucătăriei și coșului de gunoi).
  • Compartimentul de tranziție pentru module suplimentare de stații.
  • Compartimentul intermediar conectat printr-un modul de lucru cu porturi de andocare spate.
  • Compartimentul de combustibil în care au fost stocate tancurile de combustibil și motoarele cu rachete.
  • Modulul astrofizic "Kvant-1", în care erau telescoape să studieze galaxiile, quasarii și stelele neutronice.
  • Modul științific "KVANT-2", a furnizat echipamente pentru cercetări biologice, observații privind plimbări de teren și spațiu.
  • Modulul tehnologic "cristal", în care au fost efectuate experimente biologice; El a fost echipat cu un doc la care ar putea fi andoced navete americane.
  • Modulul "Spectrum" a fost utilizat pentru a observa resursele naturale ale Pământului și atmosfera Pământului, precum și pentru a sprijini experimentele biologice și naturale.
  • Modulul "Natura" conținea radar și spectrometre pentru a studia atmosfera Pământului.
  • Modul de andocare cu porturi pentru docuri viitoare.
  • Progresul navei "progres" - un vehicul fără pilot, care a adus noi alimente și echipamente de la sol, precum și deșeurile găzduite.
  • Aparatul spațial Soyuz a oferit transportul principal de la sol și din spate.

În 1994, ca parte a pregătirilor pentru stația spațială internațională, NASA Astronauți au petrecut timp la bordul "Lumea". În timpul șederii unuia dintre cele patru cosmonauturi, Jerry Linenger, la stația MIR era un foc lateral. În timpul șederii lui Michael Foal, un altul dintre cele patru cosmonauturi, vasul de progres sa prăbușit în "Lumea".

Agenția spațială rusă nu mai putea să conțină "lumea", așa că împreună cu NASA a fost de acord să abandoneze "lumea" și să se concentreze asupra ISS. La 16 noiembrie 2000, sa decis să trimită "pace" pe pământ. În februarie 2001, motoarele de rachete "World" au încetinit postul. A intrat în atmosfera Pământului pe 23 martie 2001, a ars și sa prăbușit. Deșeurile au căzut în partea de sud a Pacificului din apropierea Australiei. A pus capăt primei stații spațiale permanente.

Stația spațială internațională (ISS)

În 1984, președintele american Ronald Reagan a propus țările să se unească și să construiască o stație spațială permanentă. Reagan a văzut industria și guvernele pentru a sprijini stația. Pentru a reduce costurile imense, Statele Unite au colaborat cu alte 14 țări (Canada, Japonia, Brazilia și Agenția Spațială Europeană prezentată de restul țărilor). În procesul de planificare și după prăbușirea Uniunii Sovietice, Statele Unite au invitat Rusia la cooperare în 1993. Numărul de țări participante a crescut la 16. NASA a luat inițiativa de a coordona construcția MCS.

Adunarea ISS în orbită a început în 1998. La 31 octombrie 2000, a fost lansat primul echipaj din Rusia. Trei persoane au petrecut aproape cinci luni la bordul ISS, activând sistemele și efectuarea experimentelor.

În octombrie 2003, China a devenit a treia putere spațială, și de atunci a fost implicată în dezvoltarea completă a programului spațial, iar în 2011 a adus laboratorul de Tiangun-1 în orbită. Tiangun a devenit primul modul pentru viitoarea stație spațială China, care a fost planificată să fie finalizată până în 2020. Stația spațială poate servi atât obiectivelor civile, cât și militare.

Viitorul stațiilor spațiale

De fapt, suntem doar la începutul dezvoltării stațiilor spațiale. ISS a devenit un pas uriaș după salutul, Skylab și "Lumea", dar suntem încă departe de vânzarea de stații spațiale majore sau colonii despre care știința scrisă. Încă nu există nici o gravitate pe nici una dintre stațiile spațiale. Unul dintre motivele pentru aceasta este, avem nevoie de un loc în care vom putea efectua experimente în greutate. Altul - pur și simplu nu avem tehnologii pentru a roti o astfel de structură mare pentru a produce gravitate artificială. În viitor, gravitatea artificială va fi obligatorie pentru coloniile cosmice cu o populație mare.

O altă idee interesantă este locația stației spațiale. ISS necesită o accelerație periodică datorită orbitei inferioare din apropiere. Cu toate acestea, există două locuri între pământ și Lună, numite Puncte Lagrange L-4 și L-5. La aceste puncte, pământul și gravitatea lunară sunt echilibrate, astfel încât obiectul nu va atrage pământul sau luna. Orbita va fi stabilă. Comunitatea care se referă la "Societatea L5" a fost formată acum 25 de ani și promovează ideea locației stației spațiale într-unul din aceste puncte. Cu cât aflăm mai mult despre lucrarea ISS, cu atât mai bine va fi următoarea stație spațială, iar visele lui Brown și Tsiolkovski vor deveni în cele din urmă o realitate.

26 februarie 2018 Gennady.


Cu ce \u200b\u200bpot face oamenii cuMinecraft. se pare impresionant, mai ales când este capabil să-l transfere, în sensul literal, în "alte lumi". Maud. Galacticraft. La începutul acestui an, vă transformă așezatorul în designerul de astronaut capabil să creeze o rachetă, să decoleze peste lume și să exploreze sistemul solar.

Uneori libertatea deplină și lumea mare nu este suficientă. Jucătorii primițiMinecraft, aleatoriu cu o lume generată, care, în esență, poate fi infinită în oricare dintre direcțiile selectate. Și ce vor face ei? MICDOODLE8 Creați mod.Galacticraft. permițând să construim o rachetă, să depășiți gravitatea și să mergeți la spațiul deschis, să construiți o stație orbitală, să cădeți și să creați o așezare pe Lună (apropo, există și mulțimi pe lună).


Înainte de a pleca la spațiu, este necesar să se pregătească, să înceapă să scape masca de oxigen (casca de fier și opt blocuri de sticlă). Dar fără rezerva de oxigen și sistemul masca de alimentare în spațiul fără aer este inutil. Avem nevoie de tuburi de oxigen și un concentrator de oxigen. Cu tuburi, totul este simplu, aveți nevoie doar de câteva blocuri de sticlă. Concentratorul de oxigen este mai dificil, veți avea nevoie de bare de oțel și de staniu, supapa de aer și recipientul de staniu. Supapa și recipientul sunt ușor de făcut din componentele de bază, dar nu este tot - aveți nevoie de un compresor și cilindri de oxigen.


După cum ați înțeles deja pregătirea pentru un zbor în spațiu, va dura destul de mult timp. MOD Galacticraft adaugă la Minecraft multe rețete, materiale și obiecte pentru asamblare, plus banchenchNASA, În cazul în care racheta va fi adunată de la cap, motor, mai mulți stabilizatori și seturi de plăci de tăiere. După asamblarea rachetei, urcăm în cabină, faceți clic pe decalaj și ... aflăm că nu avem combustibil.


După realimentarea rachetei, din nou, urcăm pe cockpit pe decalaj și ... în timp ce planetaMinecraft! Mergem la Lună!


În timpul decolării, puteți controla mișcarea rachetei și puteți schimba zborul de la verticală la orizontală pe care nu o puteți merge la călătoria spațială, ci să zburați în largul colțurilor lumii voastre.


Dar dacă te-ai dus la spațiu, atunci într-un minut de paceMinecraft " Și va dispărea din câmpul de vedere și veți fi în spațiul deschis. Dacă suntem în avans la unele materiale, puteți construi o stație orbitală, care, în esență, doar o platformă plutitoare asupra lumii voastre. Aveți grijă dacă cădeți de la stația orbitală, sub influența scăderii gravitației, pe suprafața lumii voastre. Prin urmare, merită să capturați un parașut cu dvs.


Abordându-se pe Lună, ne întoarcem să fim în interiorul aparatului de coborâre, care cade pe suprafața lunară. Pentru a ateriza în siguranță, trebuie să activați motoarele de frânare. Picătură va încetini și după o aterizare moale veți face Luna lumiiMinecraft. cu suprafețe gri și dealuri autonoase.


În timp ce mergeți prin Lună, opriți și capturați amprentele primilor pași în praful suprafeței lunare. Dacă împrăștie steagul, îl puteți instala la locul de debarcare.


Suntem pe Lună! Asta e tare! Dar chiar dacă este luna, este încă luna lumiiMinecraft. Și este plină de o varietate de monștri ascunzând sub suprafața planetei. Câteva minute de săpat și cădeți în lumea umplută cu diverse boabe rele;) Da, zombi și alți monștri purtând măști și cilindri de oxigen.
eroare: