НА
14 ноября 1957 года, четверг, № 268
БОЕВОМ
ПОСТУ
Второй Как сообщалось в печати, в соответ­ствии с планом научных работ, проводи-
советский искусственный спутник Земли случаях, как показывают наблюдения, ра­ний местного гетеродина. Таких записей но дальше от поверхности Земли, чем ор­бита первого спутника.
Шал в начальный период движения около мых по программе Международного геофи­зического года, в Советском Союзе 3 нояб­ря 1957 года осуществлен запуск второго искусственного спутника Земли. Запуск второго спутника является новым выдаю­щимся успехом советской науки. Напря­женная и плодотворная работа больших коллективов ученых, инженеров, техников и рабочих позволила создать и вывести на орбиту спутник, полезный вес которого составляет 508 килограммов 300 граммов, что в 6 раз превышает вес первого спут­ника. При этом второй спутник был выве­ден на орбиту, расположенную значитель­Орбита спутника Выведение второго спутника на орбиту было осуществлено при помощи состав­ной ракеты. В процессе выведения на ор­биту ракета поднялась на высоту в не­сколько сот километров от поверхности Земли и в конце участка выведения ее последняя ступень двигалась параллельно поверхности Земли со скоростью более 8.000 метров в секунду, превратившись в спутник Земли. В момент выхода на орби­ту запас топлива в баках ракеты был из­расходован, и двигатель был выключен. Дальнейшее движение спутника продолжа­лось за счет кинетической энергии, при­обретенной при разгоне ракеты на участ­ке выведения. Скорость, сообщенная последней ступе­ни ракеты, была больше той скорости, ко­торая необходима для движения спутника по круговой орбите на постоянной высоте, отвечающей точке выхода на орбиту. По­этому спутник движется не по круговой орбите, а по эллиптической, наибольшее удаление которой от Земли составляет около 1.700 километров, что почти вдвое превышает наибольшую высоту, достиг­нутую при запуске первого спутника. По­скольку размеры большой полуоси орби­ты второго спутника больше, чем у пер­вого спутника, период его обращения во­круг Земли также оказался больше и со­ставлял в начале движения 103,7 минуты. Вследствие увеличенного периода обра­щения второй спутник совершает за сут­ки около 14 полных оборотов вокруг Зем­ли, в то время как первый спутник совер­шал в движения около Второй искусственный спутник оснащен разнообразной научной аппаратурой, поз­воляющей осуществить проведение широ­кой программы исследований. На спутни­ке размещены аппаратура для изучения космических лучей, исследования ультра­фиолетовой и рентгеновской части солнеч­ного излучения, терметическая кабина с ного излучения, герметическая кабина с подопытным животным (собакой), радиоте­леметрическая аппаратура для передачи на Землю результатов измерений, радиопе­редающая аппаратура, а также необходи­мые источники электроэнергии. диоволны приходили в точку приема не по кратчайшему расстоянию, а путем обхода земного шара по более длинной дуге боль­шого круга. Интересные результаты получены по наблюдению эффекта Допплера при помо­щи записи на магнитную ленту изменения тона биений между частотой радиоволн, излучаемых спутником, и частотой колеба­Устройство второго спутника и ее эволюция речной нагрузке потеря скорости будет меньше. Два спутника, выведенные первоначаль­но на одну и ту же орбиту, но имеющие различную величину торможения, будут по истечении некоторого времени дви­гаться по-разному, так как орбиты их дви­жения будут изменяться с различной ско­ростью. При этом сокращение размеров орбиты происходит главным образом за счет понижения высоты апогея. Первый спутник и его ракета-носитель двигались первоначально примерно по од­ной и той же орбите, период их обраще­ния отличался незначительно и составлял около 96,2 минуты. В настоящее время вследствие того, что степень торможения первого спутника меньше, чем у ракеты­носителя, их орбиты существенно разли­чаются. Высота апогея ракеты-носителя ниже апогея спутника более чем на 100 километров. Период обращения раке­ты-носителя, по данным на 10 ноября, был меньше периода обращения первого спут­ника примерно на 74 секунды. Как указано выше, второй советский искусственный спутник Земли, в отличие от первого спутника, представляет собой последнюю ступень ракеты, на которой размещена вся научная и измерительная аппаратура. Такое размещение аппаратуры существенно упростило задачу определения координат спутника при помощи оптиче­ских средств наблюдения, поскольку, как показал опыт первого спутника, наблюде­ния за ракетой-носителем оказались значи­тельно более простыми, чем за самим спут­ником. Яркость ракеты-носителя превос­ходит яркость первого спутника на не­сколько звездных величин. Общий вес ап­паратуры, подопытного животного и ис­точников электронитания на втором искус­ственном спутнике составляет 508 кило­граммов 300 граммов. В передней части последней ступени ра­кеты на специальной раме установлены прибор для исследования излучения Солн­на в ультрафиолетовой и рентгеновской областях спектра, сферический контейнер Величина торможения как ракеты-носи­теля, так и спутника меняется с течени­ем времени за счет изменения параметров орбиты. По мере понижения орбиты тормо­жение протрессивно возрастает. Это об­стоятельство отчетливо подтверждается ре­зультатами наблюдений. При понижении орбиты до высот порядка 100 километров торможение будет настолько значитель­ным, что будет происходить интенсивный разогрев спутника и ракеты-носителя, их Герметическая кабина, в которой поме­щается подопытное животное (собака), имеет цилиндрическую форму. С целью со­ся здания условий, необходимых для нормаль­ного существования животного, в ней был размещен запас пищи, а также система кондиционирования воздуха, состоящая из регенерационной установки и системы тер­морегулирования. Помимо этого, в кание были размещены аппаратура для регистра­ции пульса, дыхания, кровяного давления, аппаратура для снятия электрокардио­грамм, а также чувствительные элементы для измерения ряда параметров, характе­ризующих условия в кабине (температура, давление). Несомненно, что окончательная обра­ботка полученных в большом количестве материалов радионаблюдений за искус­ственными спутниками Земли даст очень ценные сведения об особенностях иониза­ции верхних областей ионосферы, а также о поглощении и характере распростране­ния в них радиоволн. получено оомное количество и результа­ты их обрабатываются. дает возможность проведения систематиче­│ских измерений на протяжении длитель­ных отрезков времени, необходимых для изучения вариаций интенсивности корот­коволнового ультрафиолетового излучения. емников света. Это включение осуществля­лось с помощью фотосопротивлений, ос­вещаемых Солнцем одновременно с фото­умножителями, и системы автоматики. Приемниками излучения служат три специальных фотоэлектронных умножите­ля, расположенные под углом в 120 гра­дусов друг к другу. при любом состоянии ионосферы. Выбор длин волн, а также достаточная мощность радиопередатчиков позволили осуществ­лять радмонаблюдения за спутником наря­ду со специальными станциями самому широкому кругу радиолюбителей. Вследствие того, что спутник непре­рывно изменял свою ориентацию относи­тельно Солнца, а также часть времени проводил на не освещенном Солнцем уча­стке своей орбиты, для экономии источни­ков питания электрические цепи аппара­туры включались только при попадании Параллельно с наблюдениями излучения Солнца со слутника производятся наблюде­ния Солнца всей сетью земных станций «службы Солнца», ведущих работу по программе. Сопоставление всех этих наблю­дений позволит сделать первые выводы о связи ультрафиолетового и рентгеновского излучения Солнца с процессами, происхо­дящими в хромосфере и короне Солнца, и состоянием ионосферы Земли. Эти данные послужат основой для последующих си­стематических наблюдений. И З У Ч Е Н И Е К О С М И Ч Е С К И Х Л У Ч Е И В недрах мирового пространства атом­ные ядра различных элементов ускоряют­и приобретают очень большую энергию. Возникшие таким образом космические лу­чи дают возможность исследовать космос на больших расстояниях от Земли и даже от солнечной системы. На пути от места зарождения к Земле космические лучи ис­пытывают на себе воздействие среды, че­рез которую они проходят. В результате целого ряда процессов изменяются состав и интенсивность этого излучения. В частно­сти, число частиц космических лучей воз­растает в том случае, если на Солнце про­исходят интенсивные взрывные процессы и создаются условия для ускорения атом­ных ядер до больших энергий. Таким пу­тем возникает дополнительный поток кос­мических лучей, созданный на Солнце. ных широтах дает возможность опреде­лить, сколько частиц и каких именно энергий присутствует в составе космиче­ских лучей. Зависимость числа частиц кос­мического излучения от широты, так на­зываемый широтный эффект, определяет распределение частиц по энергиям, т. е. энергетический спектр космических лучей. Кабина животного, как и сферический контейнер, изготовлена из алюминиевых Для того, чтобы выяснить природу из­менений, которые происходят с космиче­скими лунами, необходимо не только уста­новить факт возрастания или уменьшения интенсивности космических лучей, но и определить, как изменилось число частиц различных энергий. Двигаясь со скоростью 8 километров в секунду, спутник за очень Солнце является также источником кор­пускулярного излучения. В потоках кор­пускулярного излучения имеются интен­сивные магнитные и электрические поля, которые воздействуют на космические лу­чи. С помощью космических лучей можно изучать эти потоки на больших расстоя­ниях от Земли. Проходя Малых сквозь энер­магнитное поле Земли, частицы космических лучей сильно откло­няются в этом поле. Лишь частицы, обла­дающие очень большой энергией, могут беспрепятственно достигать любых районов нашей планеты. Чем меньше энергия ча­стиц, тем меньше размер тех областей на Земле, которые оказываются доступными для этих частиц. Частицы малых энер­короткий промежуток времени переходит с одной широты на другую. Таким обра­зом, с помощью измерения космических лу­чей на спутнике можно определить широт­ный эффект этого излучения и тем самым распределение частиц этого излучения по энергиям. Особенно существенно то, что такие измерения проводятся большое чис­ло раз. Поэтому с помощью спутника можно следить не только за изменением интенсивности космического излучения, но и изменениями его состава. Частицы, входящие в состав космиче­ского излучения, регистрируются на спут­нике с помощью счетчиков заряженных ча­стиц. На спутнике установлено два одинако­вых прибора для регистрации заряженных частиц. Оси счетчиков обоих приборов рас­Установка контейнеров Установка контейнеров с радиопередатчиками и другой аппарату­рой, герметическая кабина с подопытным животным собакой. Аппаратура для изучения космических лучей расположена на корпусе ракеты. Установленные на ра­ме приборы и контейнеры защищены от аэродинамических и тепловых воздей­ствий, имеющих место при полете ракеты в плотных слоях атмосферы, специальным защитным конусом. После выведения по­следней ступени ракеты на орбиту защит­ный конус был сброшен. с радиопередатчиками и другой аппарату­рой, герметическая кабина с подопытным животным — собакой. Аппаратура для изучения космических лучей расположена на корпусе ракеты. Установленные на ра­ме приборы и контейнеры защищены от аэродинамических и тепловых воздей­ствий, имеющих место при полете ракеты в плотных слоях атмосферы, специальным защитным конусом. После выведения по­следней ступени ракеты на орбиту защит­ный конус был сброшен. с научной аппаратурой на спутнике. с научной аппаратурой на спутнике. дальнейшее быстрое снижение и сгорание. дальнейшее быстрое снижение и сгорание. Время существования спутника зависит от величины его торможения в атмосфере. Ясно, что чем больше период обращения и чем меньше торможение, тем больше будет время существования спутника. Расчеты, проведенные на основе данных, получен­ных из наблюдений за первым спут­ником и ракетой-носителем, позволяют Время существования спутника зависит от величины его торможения в атмосфере. Ясно, что чем больше период обращения и чем меньше торможение, тем больше будет время существования спутника. Расчеты, проведенные на основе данных, получен­ных из наблюдений за первым спут­ником и ракетой-носителем, позволяют предполагать, что время существования спутника должно быть порядка трех меся­цев, считая с момента запуска. Это озна­чает, что первый спутник будет существо­вать на орбите, по-видимому, до конца 1957 года. Время существования ракеты­носителя меньше, чем у первого спутника. Поэтому следует ожидать, что ракета-но­ситель сгорит раньше спутника. Большой период обращения второго спутника и ма­лое значение величины торможения, мень­шее, чем для первого спутника, позволяет утверждать, что время движения по орби­те второго спутника будет заметно превы­шать время движения первого спутника. предполагать, что время существования спутника должно быть порядка трех меся­цев, считая с момента запуска. Это озна­чает, что первый спутник будет существо­вать на орбите, по-видимому, до конца 1957 года. Время существования ракеты­носителя меньше, чем у первого спутника. Поэтому следует ожидать, что ракета-но­ситель сгорит раньше спутника. Большой период обращения второго спутника и ма­лое значение величины торможения, мень­шее, чем для первого спутника, позволяет утверждать, что время движения по орби­те второго спутника будет заметно превы­время движения первого спутника. 15 оборотов. Смещение каждого следующе­го витка по долготе вследствие вращения Земли в суточном движении для второго спутника примерно на 1/15 больше, чем для первого спутника. На такую же вели­чину возросло и расстояние на поверхно­сти Земли между трассами двух соседних ВИТКОВ. Сопротивление земной атмосферы вызы­начальный период 15 оборотов. Смещение каждого следующе­го витка по долготе вследствие вращения Земли в суточном движении для второго спутника примерно на 1/15 больше, чем для первого спутника. На такую же вели­чину возросло и расстояние на поверхно­сти Земли между трассами двух соседних ВИТКОВ. Сопротивление земной атмосферы вызы­вает торможение спутника. Орбита его при этом изменяет свои размеры и форму. Вследствие того, что на больших высотах атмосфера чрезвычайно разрежена, силы торможения, действующие на спутник, не­велики. Поэтому изменение параметров ор­биты происходит весьма медленно. По­скольку плотность атмосферы быстро убы­вает с высотой, торможение происходит в основном в области перигея, т. е. в обла­сти, прилегающей к точке наименьшего удаления от поверхности Земли. В точке апогея, т. е. в точке наибольшего удале­ния, спутник движется на такой большой вает торможение спутника. Орбита его при этом изменяет свои размеры и форму. Вследствие того, что на больших высотах атмосфера чрезвычайно разрежена, силы торможения, действующие на спутник, не­велики. Поэтому изменение параметров ор­биты происходит весьма медленно. По­скольку плотность атмосферы быстро убы­вает с высотой, торможение происходит в основном в области перигея, т. е. в обла­сти, прилегающей к точке наименьшего удаления от поверхности Земли. В точке апогея, т. е. в точке наибольшего удале­ния, спутник движется на такой большой гий достигают лишь районов Арктики и Антарктики. Таким образом, Земля как бы окружена энергетическим барьером, причем высота этого барьера, наибольшая на экваторе, уменьшается с ростом гео­магнитной широты. Экваториальных рай­онов могут достигать лишь космические протоны, обладающие энергией больше гий достигают лишь районов Арктики и Антарктики. Таким образом, Земля как бы окружена энергетическим барьером, причем высота этого барьера, наибольшая на экваторе, уменьшается с ростом гео­магнитной широты. Экваториальных рай­онов могут положены достигать во лишь взаимно-перпендикулярных космические протоны, направлениях. обладающие энергией больше о космических спут­ника, нировали выявилась зависимость космического излучения положены взаимно-перпендикулярных направлениях. о космических спут­ника, нировали выявилась зависимость космического излучения 14 миллиардов электроновольт. Южные 14 миллиардов электроновольт. Южные районы Советского Союза доступны для ча­стиц с энергией больше 7 миллиардов электроновольт. Наконец, района Москвы могут достигать все частицы с энергией больше 1,5 миллиарда электроновольт. районы Советского Союза доступны для ча­стиц с энергией больше 7 миллиардов электроновольт. Наконец, района Москвы могут достигать все частицы с энергией больше 1,5 миллиарда электроновольт. Измерение космических лучей на различ­Измерение космических лучей на различ­ческого сшектра первичных космических частиц дает возможность исследовать из­менения этого спектра со временем и со­пос теми процессами, которые происходили в это время в окружающем нас мировом пространстве. ческого сшектра первичных космических частиц дает возможность исследовать из­менения этого спектра со временем и со­поставить с теми процессами, которые происходили в это время в окружающем нас мировом пространстве.
сплавов. Поверхность их полирована и под­вергнута специальной обработке с целью придания ей необходимых значений коэф­фициентов излучения и поглощения сол­нечной радиации. Системы теоморегулиро­вания, установленные в сферическом кон­тейнере и в кабине животного, поддержи­вали в них температуру в заданных пре­делах, отводя тепло к оболочке за счет принудительной циркуляции газа. Кроме указанной аппаратуры, на корпу­последней ступени ракеты установле­сплавов. Поверхность их полирована и под­вергнута специальной обработке с целью придания ей необходимых значений коэф­фициентов излучения и поглощения сол­нечной радиации. Системы теоморегулиро­вания, установленные в сферическом кон­тейнере и в кабине животного, поддержи­вали в них температуру в заданных пре­делах, отводя тепло к оболочке за счет принудительной циркуляции газа. Кроме указанной аппаратуры, на корпу­последней ступени ракеты установле-
ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В УСЛОВИЯХ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В УСЛОВИЯХ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА предварительным обширным исследованиям на животных в кратковременных полетах на ракетах до высоты 100—200 километ­ров, которые проводились в СССР на про­предварительным обширным исследованиям на животных в кратковременных полетах на ракетах до высоты 100-200 километ­ров, которые проводились в СССР на про­С целью изучения ряда медико-биологи­ческих вопросов на спутнике были поме­щены специальная герметическая кабина с подопытным животным (собакой по С целью изучения ряда медико-биологи­ческих вопросов на спутнике были поме­щены спальная герметическая кабина с подопытным животным (собакой по
высоте, что находится в космическом про­странстве вне пределов земной атмосферы, которая по теоретическим данным прости­Проводящаяся в настоящее время обра­ботка результатов траекторных измерений высоте, что находится в космическом про­странстве вне пределов земной атмосферы, которая по теоретическим данным прости­Радиопередатчики, находящиеся в сфе­рическом контейнере, работали на часто­тах 40,002 и 20,005 мегагерц. Источники шать Проводящаяся в настоящее время обра­ботка результатов траекторных измерений Радиопередатчики, находящиеся в сфе­рическом контейнере, работали на часто­тах 40,002 и 20,005 мегагерц. Источники се ны: рическая измерительная аппаратура, аппаратура для измерения температуры, источники электроэнергии, се ны: радиотелеметрическая измерительная аппаратура, аппаратура для измерения температуры, истонники электроэнергии, кличке «Лайка»), измерительная аппара­тура для исследования физиологических функций животного, а также оборудование тяжении ряда лет. В отличие от прежних исследований по­лет животного на спутнике позволяет изу­кличке «Лайка»), измерительная аппара­тура для исследования физиологических функций животного, а также оборудование тяжении ряда лет. В отличие от прежних исследований по­лет животного на спутнике позволяет изу­чить длительное действие невесомости. До сих пор влияние невесомости могло изучаться на самолетах в течение не­скольких секунд и при вертикальном пу­ске ракет в пределах минут. Полет на чить длительное действие невесомости. До сих пор влияние невесомости могло изучаться на самолетах в течение не­скольких секунд и при вертикальном пу­ске ракет в пределах минут. Полет на спутнике позволяет исследовать состояние организма животного в условиях невесомо­сти, продолжающейся несколько дней. спутнике позволяет исследовать состояние для регенерации воздуха, кормления жи­вотного и удаления продуктов его жизне­деятельности. При конструировании обо­рудования были учтены требования стро­жайшей экономии обема и веса приборов при минимальном потреблении ими элек­трической энергии. для регенерации воздуха, кормления жи­вотного и удаления продуктов его жизне­деятельности. При конструировании обо­рудования были учтены требования стро­жайшей экономии обема и веса приборов при минимальном потреблении ими элек­Функционируя в течение длительного времени, аппаратура обеспечивает с по­мощью радиотелемет­рической системы ре­гистрацию частоты пульса и дыхания животного, величи­ны его артериального кровяного давления и биопотенциалов серд­ца, температуры, дав­ления воздуха в ка­бине и др. Для регенерации воздуха в кабине и поддержания необхо­димого газового сос­тава были примене­ны высокоактивные химические соедине­ния, выделяющие необходимый для ды­хания животного кис­поглощающие их электропитания, система терморегули­рования, а также чувствительные элемен­ты, регистрирующие изменение темпера­туры и другие параметры, также размеще­ны в этом контейнере. По своей конструк­ции сферический контейнер подобен пер­вому советскому искусственному спутнику Земли. Сигналы радиопередатчика, работавше­го на частоте 20,005 мегагерц (длина волны 15 метров), имели вид телеграфных посылок. Длительность их, так же как и длительность пауз между ними, составляла в среднем около 0,3 сек. При изменении некоторых параметров внутри сферическо­го контейнера (температура, давление) длительность этих посылок и пауз между ними изменялась в определенных пределах. Радиопередатчик на частоте 40,002 ме­гагерц (длина волны 7,5 метра) рабо­│тал в режиме непрерывного излучения. Установка двух радиопередатчиков на указанных частотах обеспечила проведе­ние исследований по распространению ра­диоволн, излучаемых со спутника, и изме­рение параметров его орбиты. При этом их электропитания, система терморегули­рования, а также чувствительные элемен­ты, регистрирующие изменение темпера­туры и другие параметры, также размеще­ны в этом контейнере. По своей конструк­ции сферический контейнер подобен пер­был обеспечен прием сигналов со спутника обеспечивающие питание научной и изме­рительной аппаратуры. Температура на внешней поверхности и внутри кабины животного, а также температура отдель­ных приборов и элементов конструкции определялась с помощью установленных обеспечиваюцие питание научной и изме­рительной аппаратуры. Температура на внешней поверхности и внутри кабины животного, а также температура отдель­ных приборов и элементов конструкции определялась с помощью установленных на них температурных датчиков. Радиоте­леметрическая аппаратура обеспечивала передачу на Землю данных всех измере­ний, осуществлнемых на спутнике. Вклю­чение ее для передачи данных измерений производилось периодически по специаль­ной программе. Программа научных исследований, свя­занная с проведением измерений на вто­ром искусственном спутнике, была рас­считана на семь суток. В настоящее время эта программа выполнена. Радионередат­чики спутника, а также бортовая радиоте­леметрическая аппаратура прекратили свою работу. Дальнейшие наблюдения за движением второго искусственного спут­ника Земли с целью изучения характери­стик верхних слоев атмосферы и прогнози­рования его движения проводятся с по­мощью оптических и радиолокационных средств. мических рается до высоты порядка 1.000 километ­ров над поверхностью Земли. Торможение спутника зависит не толь­ко от плотности атмосферы, но также и от формы спутника и от отношения его ве­са к площади сечения (от так называемой поперечной нагрузки). При большей попе­рается до высоты порядка 1.000 километ­ров над поверхностью Земли. Торможение спутника зависит не толь­ко от плотности атмосферы, но также и от формы спутника и от отношения его ве­са к площади сечения (от так называемой Наблюдения за искусственными В оптических наблюдениях за движени­ем двух первых спутников Земли и раке­ты-носителя первого спутника системати­чески участвуют 66 специальных станций оптического наблюдения, все астрономиче­ские обсерватории Советского Союза, око­ло 30 зарубежных обсерваторий. В настоя­щее время организуется сеть станций оп­тического наблюдения в странах народной демократии. Число зарубежных астрономи­ческих обсерваторий, участвующих в си­стематических наблюдениях искусствен­ных спутников, с каждым днем увеличи­вается. Большая яркость ракеты-носите­ля и второго спутника позволила привлечь к визуальным наблюдениям также и аэро­логические пункты Гидрометслужбы, име­ющие шаропилотные теодолиты. В результате оптических наблюдений выяснилось, что ракета-носитель меняет свой блеск. Это связано с изменением ее ориентировки в пространстве. Наиболее короткий зарегистрированный визуально период изменения блеска составляет при­мерно 20 секунд. Наряду с визуальными производятся фо­тографические наблюдения ракеты-носите­ля и второго спутника. Снимки, получен­ные в Пулковской обсерватории, в обсер­позволит установить полностью весь про­цесс эволюции параметров орбит спутников и получить важные сведения о распреде­лении плотности верхних слоев атмосфе­ры. В дальнейшем можно будет давать на­дежные прогнозы о времени существова­ния искусственных спутников Земли. позволит установить полностью весь про­цесс эволюции параметров орбит спутников и получить важные сведения о распреде­лении плотности верхних слоев атмосфе­ры. В дальнейшем можно будет давать на­дежные прогнозы о времени существова­спутниками Земли моменты времени. Результаты измерения напряженности поля радиосигналов позво­ляют оценить поглощение радиоволн в ионосфере, включая те ее области, которые лежат выше максимума ионизации основ­ного ионосферного слоя F2, а поэтому недо­ступны обычным измерениям, ведущимся на похности Земли. Эти измерения по­зволяют также судить о возможных пу­тях распространения радиоволн в ионо­сфере. Результаты приема радиосигналов спут­ника и измерения их уровней показывают, что эти сигналы на волне 15 метров при­нимались на очень больших расстояниях, далеко превышающих расстояния прямой видимости. Эти расстояния достигают 10, 12 и даже 15 тысяч километров, а в от­дельных случаях и более. Особенный интерес представляет то об­стоятельство, что спутник, совершая дви­жения по эллиптической орбите, занимает различное положение относительно основ­ного максимума электронной концентра­ции в земной атмосфере. При обработке материалов радионаблюдений учитывалось, находится ли спутник в данный момент времени выше или ниже истинной высо­ты максимума электронной концентрации
Научные измерения на искусственном спутнике Земли Искусственный спутник Земли позволил ученым впервые осуществить ряд экспери­КОРОТКОВОЛНОВОЕ Первостепенный научный и практиче­ский интерес для физики, астрофизики и геофизики представляет исследование ко­ментов в верхних слоях атмосферы, про­ведение которых ранее было невозможно. ИЗЛУЧЕНИЕ СОЛНЦА образование ионосферы сильно ионизи­рованных верхних слоев атмосферы.
в герметической кабине перед установ-
лород и углекислоту и избы­Собака «Лайка» кой на спутник. ток водяных паров. Количество вещества, участвующего в хи­реакциях, регулировалось авто­матически. В связи с отсутствием конвек­ции воздуха в условиях невесомости в ка­была создана система при-
Экспериментальные данные, полученные при выполнении программы медико-биоло­гических исследований, в настоящее вре­мя подробо и тщательно изучаются. Уже сейчас можно сказать, что подопытное

ватории Астрофизического института АН Казахской ССР, в обсерватории Харьков­ского государственного университета и в слоя Е2, полученной на основе высотноча­стотных характеристик ионосферы, снятых ионосферными станциями. Если в Южном ротковолнового ультрафиолетового излу­чения Солнца. Как показали исследова­ния последних лет, Солнде, помимо види­Состояние верхних слоев Солнца и ионо­сферы не остается постоянным — оно не­прерывно изменяется. Установлено нали­бине животного нудительной вентиляции. Поддержание температуры воздуха в кабине в опреде­жи­вотное хорошо перенесло длительное воз­действие ускорений при выходе спутника чие тесной связи между активностью Солнца появлением так называемых Солнца появлением так называемых хромосферных вспышек и поглощением на орбиту и последующее состояние неве­сомости, продолжавшееся несколько дней. Полученные данные показывают, что со­стояние животного в течение всего опыта мого света, испускает излучение, прости­рающееся в широкую область длин волн, начиная от рентгеновских лучей с длиной ленных пределах осуществлялось терморе­гулирующей системой. Для обесп гулирующей системой. Для обеспе обеспечения животного в полете пищей и водой в кон­других астрономических учреждениях Со­ветского Союза, равно как и фотографии, произведенные в обсерватории «Пурпур­полушарии спутник движется выше слоя ионосферы, то в Северном полушарии он в некоторые моменты находится выше мак-
ная гора» (Китайская Народная Республи­ка), Эдинбургской обсерватории (Велико­британия), обсерватории Дансинк (Эйре), симума ионизации этого слоя, в некоторые моменты—ниже его, а в иные моменты вблизи этого максимума. Такие условия волны порядка нескольких стомиллион­ных долей сантиметра и кончая радиовол­нами длиной в несколько метров. радиоволн в ионосфере, приводящим к прекращению радиосвязи. Это заставляет предполагать существование непосред­тейнере имеется приспособление для корм­ления животного. оставалось удовлетворительным. Отправленная на спутнике собака «Лай­Нет сомнения в том, что проведенные исследования явятся значительным вкла­тельному ственной связи вариаций интенсивности коротковолнового излучения Солица с про­цессами в ионосфере. Земная атмосфера полностью поглощает ультрафиолетовое излучение Солица, про­пуская лишь область близкого ультрафио­летового излучения, примыкающую к фио­летовому краю видимого спектра. Это по­глощающее действие земной атмосферы предохраняет живые организмы от губи­тельного для них коротковолнового излу­чения Солнца. В то же время оно делает невозможным исследование этого излуче­ния с Земли. Поглощение молекулами воз­духа настолько велико, что для наблюде­ния этого коротковолнового излучения не­обходимо полностью выйти за пределы зем­ной атмосферы, поместив аппаратуру на искусственный спутник Земли. Хотя при­мечение высотных ракет дало ценные ре­дом в дело успешного освоения предстоя­щих межпланетных полетов и послужат основой для разработки средств, обеспечи­вающих безопасность полета человека в космическом пространстве. Испускание коротковолнового конца спектра Солнца (далекого ультрафиоле­тового и рентгеновского излучения), а так­же радиоизлучение связано с физическими процессами, протекающими в малоизучен­ных внешних слоях атмосферы Солнца (хромосфере и короне), и оказывает серь­езнейшее влияние на атмосферу Земли. Общая энергия коротковолнового излу­чения Солнца сравнительно невелика — она в десятки тысяч раз меньше энергии, излучаемой Солнцем в видимом свете, од­нако именно это излучение оказывает чрезвычайно большое влияние на земную атмосферу. Об ясняется это тем, что ко­ротковолновое излучение обладает чрезвы­чайно высокой активностью и способно ионизировать молекулы воздуха, вызывая ка» прошла предварительную тренировку. Животное постепенно приучалось к дли­пребыванию в герметической ка­бине малого об’ема в специальной одежде, к датчикам, укрепленным на различ­ных участках тела для регистрации фи­зиологических функций и т. д. Проводи­лась тренировка собаки к действию пере­грузок. На лабораторных стендах опреде­лялась устойчивость животного к дей­ствию вибрации и некоторым другим фак­торам. В результате длительной трени­ровки животное в течение нескольких не­дель спокойно переносило пребывание в герметической кабине, что обеспечило воз­можность проведения необходимых науч­ных исследований. Изучение биологических явлений при полете живого организма в космическом пространстве стало возможным благодаря Потсдамской обсерватории (ГДР) и др., позволили существенно уточнить орбиты спутников и ракеты-носителя. Весьма обширный материал дают радио­наблюдения за искусственными спутника­ми Земли. Эти наблюдения проводились пунктами, расположенными на различных географических широтах и долготах ра­диопеленгаторными станциями, клубами ДОСААФ, рядом высших учебных заведе­ний и тысячами радиолюбителей. Получен­ный материал настолько обширен, что в настоящее время выполнена лишь предва­рительная его обработка. Очень важное значение имеют измере­ния напряженности поля принимаемых со спутника радиосигналов. Такие измерения осуществлялись как путем непрерывной автоматической записи, так и путем част­ных замеров в отдельные фиксированные создают большое разнообразие в путях рас­пространения коротких радиоволн на боль­шие расстояния. Одним из таких путей является отражение от земной поверхно­сти радиоволн, прошедших сверху через всю тоищу ионосферы, с последующим однократным отражением от ионосферы в тех ее областях, где критические частоты имеют достаточно большие значения. В другик случаях радиоволны, падающие сверху под некоторым углом на ионосфе­ру, испытывают в ней значительное пре­ломление и проникают вследствие этого в область, лежащую за пределами геометри­ческой прямой видимости. Положение спутника вблизи области максимальной ионизации атмосферы со­здает особенно благоприятные условия для распространения радиоволн путем ионо­сферных радиоволноводов. В некоторых
Запуск в Советском Союзе первых двух искусственных спутликов Земли представ­ляет собой существенный вклад в изуче­ние верхних слоев атмосферы и расширяет границы познания Человеком окружающей его Вселенной. Вместе с тем это свиде­тельствует о высоком научно-техническом уровне нашей страны и позволяет предви­деть то время, когда все околосолнечное пространство будет доступно непосред­ственному исследованию Человеком. (Сокращенный вариант статьи, опублик кованной в «Правде» 13 ноября с. г.)