Четверг, 10 октября 1957 г. № 244 (12548}
	Веледетвие поглощения атмосфе­рой коротковолновой радиации Солн­ца она до сих пор еще не изучена.
Большие высоты, на которых обра­щаетел спутник, позволят с помощью
разработанной нашими физиками ап­паратуры изучить ультрафиолето­вый и рентгеновские участки спект­ра Солнца и выявить вариации ин­тенсивности излучения. Это важно,
так как по современным предетав­лениям коротковолновое излучение
Солнца вызывает ионизацию верх­них слоев атмосферы. Следователь­но, эти результаты прольют новый
свет на процессы образования ионо­сферы. Цоскольку коротковолновое
излучение Солнца вызываетея сол­нечной короной, данные о нем по­зволят получить новые результаты 0
структуре солнечной короны.
	Наряду с коротковолновой радиа­цией Солнца огромную роль в про­цоссах, происходящих в верхних
слоях атмосферы, играет корнускх­лярное излучение Солнца. С этой
целью важно решить вопрос о при­роде корпускулярного излучения,
его интенсивности, энергетическом
спектре частиц,  выбрасываемых
Солнцем, и выяснить роль корпус­кулярного излучения Солнца в обра­зовании полярных сияний. Эти во­просы также удастся решить с по­мощью созданной аппаратуры и ус­танавливаемой на искусственных
спутниках Эемли.
*
	Полет стутника над ионизирован­ными елоями атмосферы позволяет
проверить ряд выводов, сделанных
на основании тех или иных гипотез,
относительно круговых токов, суще­ствующих в верхних слоях атмоефе­ры. Искусственные спутники позво­ляют также произвести изучение
	сыстрых вариаций магнитного поля
Земли.
	Иредставляет значительный шнте­рес изучение на больших высотах
(порядка 1.000 километров) электро­статических полей и решение вопро­са — является ли Земля вместе со
своей атмосферой заряженной или
нейтральной системой. Наряду с изу­чением ионосферы косвенными мето­дами путем наблюдения за прохожде­нием радиоволн программа иселедо­ваний на спутниках предусматривает
непосредственные замеры ионной _
концентрации на различных BBICO­тах, а в дальнейшем также химиче­окого состава ионосферы масс спек­трометрическими методами. Если
справедливы современные представ=
ления 0 том, что на больших высо­тах отсутствуют отрицательные
поны, эти опыты дадут полные све­дения о составе ионосферы.

Не останавливаясь на всех науч­ных наблюдениях, которые произво­дятея и будут произведены на спут­никах в течение Международного
геофизического года, мы упомянем
elle об исследованиях метеорной ма­терии, находящейся в верхних слоях
атмосферы. Намечено получение спек­тра масе и скоростей микрочастиц,
попадающих в атмосферу из коемиче­ского ‘простраметва.

Искусетвенный спутник есть пер­вый шаг в завоевании космического
пространства. Для перехода к осу­ществлению космических полетов ©
человеком необходимо изучить влия­ние условий космического полета на
живые организмы. В первую очередь
это изучение должно быть проведе­но на животных. Так же, как это
было на высотных ракетах, в Co­ветском Сотозе будет запущен спут­ник, имеющий на борту животных
в качестве пассажиров, и будут
проведены детальные наблюдения за
их поведением и протеканием физио­логических процессов.

Можно с уверенностью сказать,
что осуществление намеченной про­траммы научных исследований с по­мощью искусственных спутников
Земли сыграет революционизирую=
щую роль во многих вопросах физи­ки, геофизики и астрофизики.

С успешным запуском  искус­ственного спутника Земли наука и
техника делают новый качественный
скачок, перенося прямые методы
научных измерений в недоступное
до настоящего времени космическое
пространетво и прокладывая широ­кие пути будущим межпланетным
путешествиям.

(«Правда», 9 окт.).
	ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ
	15

 
	ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СС
		стояниях нескольких тысяч виломет­ров. Зафиксированы отдельные слу­чаи праема сигналов спутника на
расетояниях до 10.000 километров.
	Ралиосигналы спутника
	Ситналы, излучаемые радиопере­датчиками на каждой из частот,
имет вид телеграфных посылок.
Посылка ситнала одной частоты
производится во время паузы сигна­ла другой частоты, В среднем дли­тельность сигналов на каждой из
частот составляет около 0,3 секун­ды. Эти сигналы используютея для
наблюдения за орбитой спутника, а
также для решения ряда научных
задач. Для регистрации процессов,
происходящих на спутнике, на нем
установлены чувствительные  эле­менты, меняющие частоты телеграф­ных посылок и соотношения между
длительностью этих посылок и пауз
при изменении некоторых парамет­ров на спутнике (температуры
и др.). При приеме сигналов co
спутника производится их региетра­ция для последующей расптифровки
и анализа.
	Следует учитывать, что через не­которое время радиопередатчик пре­кратит свою работу. Это может, на­пример, произойти, если метеорная
частица пробьет корпуе спутника
или повредит антенну. Кроме того,
спутник имеет ограниченный запас
электроэнергии. Мосле прекращения
работы передатчика наблюдение за
спутником будет вестись оптически­ми методами и радиолокаторами.

Большое значение имеют наблюде­ния за распространением радиоволн,
излучаемых со спутника. До сих пор
основные сведения об ноносфере были
получены изучением радиоволн, по­сылаемых с Земли и отраженных от
областей ионосферы, лежащих ниже
максимальной ионизации ионосфер­ных слоев. В настоящее время по су­ществу не известно, на каких высо­тах лежит верхняя граница ионосфе­ры. Запуск спутника создает возмож­ность получать в течение длительг^-
го времени радиосигналы ев двумя
различными частотами из областей
ионосферы, ранее недоступных для
длительных наблюдений, лежащих
выше максимума ионизации, & может
быть, над ионосферой вообще.
	Измерение уровней принимаемых
сигналов и углов рефракции радио­волн с различными частотами позво­пяет получить данные 0 затухании
ралиоволн в ранее не исследованных
областях ионосферы и некоторые све­дения о структуре этих областей.

Программа научных измерений на.
искусственных спутниках Земли весъ­ма обширна и охватывает многие раз­делы физики верхних слоев. атмоефе­ры и изучения космического про­странства около Земли.

В этим вопросам относятся: изуче­ние состояния ионосферы, ее хими­ческой структуры, измерения давле­ния и плотности, магнитные измере­ния, изучение природы корпускуляр­ного излучения Солнца, первичного
состава и вариаций космических
лучей, ультрафиолетового и рентге­новского участков спектра Солнца, а
также  электростатических полей
верхних слоев атмосферы и микроча­стиц. Уже первый спутник даст све­дения по ряду из этих вопросов.
	В области изучения космических
лучей программа предусматривает
получение данных по относительному
количеству в составе первичного кос­мического ‘излучения различных ядер.
В частности, будет произведено юпре­деление относительного количества
ядер лития, берилия и бора, а также
ядер с весьма большим зарядом. В
этом отношении можно будет полу­чить данные, недоступные для ранее
применявшихея методов исследова­НИЙ.

Устанавливаемая на спутниках
аппаратура позволяет также произ­вести изучение вариаций полного
потока космических лучей, изуче­ние которых затрудняет большая тол­ща атмосферы, находящейся над ап­паратурой при установке ее на Зем­ле. Полученные данные позволят
выявить суточные, полусуточные и
двадцатисемисуточные вариации и
изучить их связь с явлениями на
Солнце. Спутник позволяет провести
указанные измерения по всему зем­ному шару.
	4 октября 1957 г. весь мир стал
свидетелем выдающегося события —
в Советском Союзе был осуществлен
успешный запуск первого искус­ственного спутника Земли. Сообще­ние о запуске спутника было получе­но во всех уголках земного шара.
Прохождение его зарегистрировано
многими наблюдателями на всех кон­тинентах. Создание спутника явилось
результатом длительной упорной ис­следовательской и конструкторской
работы, в которой приняли участие
большие коллективы советских уче­ных, инженеров, работников про­мышленноети.
	Теоретически вопросе о возможно­сти посылки космического корабля за
пределы земной атмосферы был pe­шен в начале двадцатого столетия
выдающимся русским ученым В. 9.
Цнолковским, доказавшим, что еред­ством для космического полета долж­на быть ракета. В трудах В. 9. Циол­ковского был разработан ряд карди­нальных проблем межпланетного по­лета и было указано, что создание
искусственного спутника Земли
явится первым и необходимым эта­пом.
	Создание. искусственного спутника
Земли потребовало решения ряда
сложнейших и принципиально новых
научно-технических проблем. Нам­большие трудности встретились при
разработке ракеты-носителя для вы­вода спутника на орбиту. Для запу­ска спутника создана ракета-носи­тель, обладающая высоким конструк­тивным совершенством. Созданы
мощные двигатели, работающие при
трудных термических условиях. Раз­работаны оптимальные режимы дви­жения ракеты, обеспечивающие наи­более эффективное ее использование.
Лля обеспечения заданного закона
движения ракеты, необходимого для
выведения спутника на орбиту, раз­работана весьма точная и эффектив­ная система автоматического управ­ления ракетой.
	Решение этих, а также многих
других сложнейших задач оказалось
возможным лишь в `фезультате ие­пользования новейших достижений
науки и техники в самых различ­ных областях и в первую очередь
благодаря высокому техническому
уровню ракетостроения в СССР. 0Со­здание искусственного спутника
Земли в столь короткие сроки было
обеспечено высоким уровнем науч­но-технического потенциала в на­шей стране, четкой и организован­ной работой научно-исследователь­ских ‘институтов, конструкторских
бюро и промышленных предприятий.

Запуску спутника предшествовала
также большая экспериментальная
работа, связанная с созданием и от­работкой как отдельных агрегатов,
так и всей системы в комплексе.
Успешный запуск спутника полно­стью подтвердил правильность рас­четов и основных технических реше­ний, принятых при создании раке­ты-носителя и спутника.

Запуск первого епутника откры­вает широкую программу научных
исследований, которая будет продол­жена в течение Международного гео­физического Toga на ряде последую­щих искусственных спутников, при
создании которых предуематривается
дальнейшее увеличение их веса и
размеров. Создание спутника являет­ся первым шатом в завоевании меж­планетного пространства и осуще­ствлении космических полетов.
	Спутник имеет форму шара. Он
был размещен в передней чаети ра­кеты-носителя и закрыт защитным
конусом. Ракета со спутником стар­товала вертикально. Через неболь­шое время после старта при помощи
программного устройства ось раке­ты начала постененно отклоняться
or вертикали. В конце участка вы­ведения на орбиту ракета находи­лась на высоте нескольких сот ки­лометров и двигалась параллульно
земной поверхности CO скоростью
около 8.000 метров в секунду. Пос­ле окончания работы двигалеля ра­кеты защитный конус был сброшен,
спутник отделился от ракеты и на­чал двигаться самостоятельно.
	В настоящее время вокруг земли
днижется снабженный аппаратурой
спутник, а также ракета-носитель и
защитный ‘конус. Так как скорость
отделения конуса от спутника и
	спутника OT ракеты невелика, но­ситель и конус в течение некоторого
времени находились от спутника на
сравнительно небольшом расстоянии,
двигаясь вокруг Земли по орбитам,
близким к орбите спутника, Затем,
веледетвие разности периодов обра­щения, получающейся как за счет
относительной скорости в момент
отделения, так и за счет различной
степени торможения в атмосфере
Земли, вое три тела разошлись и в
процессе дальнейшего движения в
один и тот же момент времени мо­гут оказаться находящимися над со­вершенно различными точками зем­ной поверхности,
	Орбита спутника
	Орбита спутника представляет со­бой в первом приближении эллиис,
один из фокусов которото находится
в центре Земли. Высота полета
спутника над поверхноетью Земли
не остается постоянной, а периоди­чески изменяется, достигая наиболь­шего значения, примерно тысячи ки­лометров. В настоящее время пери­гей орбиты (ее наинизшая точка) на­ходитея в северном полушарии Зем­ли, а апогей (наивысшая точка 07-
биты) — в южном полушалии.
	Ориентация плоскости орбиты от­носительно неподвижных звезд 0с­таетея почти постоянной. Так как
Земля вращается вокруг своей оси,
то на каждом следующем витке спут­ник должен оказываться над другим
районом, смещаясь за один виток
примерно на 24” по долготе. Факти­ческое смещение по долготе будет
несколько больше, так как велед­ствие отклонения поля тяготения от
центрального плоскость орбиты бу­дет медленно поворачиваться вокруг
оси Земли в направлении, противо­положном ее вращению. Это движе­ние плоскости орбиты невелико и
составляет примерно. четверть гра­дуса по долготе за один оборот. В ре­зультате относительного движения
Земли и плоскоети орбиты каждый
следующий виток будет проходить
западнее предыдущего на широте
Москвы примерно на 1.500 км. В
экваториальной области смещение
больше и будет составлять около
2.500 километров.
	Плоскость орбиты наклонена в
плоскости земного экватора под уг­лом 65°. В связи в этим трасса
спутника проходит над районами
Земли, находящимися приблизитель­но между Северным и Южным поляр­ными кругами. Веледетвие вращения
Земли вокруг оси угол наклона трас­сы к экватору отличается от угла
наклонения плоскости орбиты. При­ходя в северное полушарие, трасса
пересекает экватор под углом 71,5?
в направлении на северо-восток. За­тем трасса постепенно заворачивает
все больше на восток и, коснувшись
параллели, отвечающей 65° север­ной широты, отклоняется к юту и
пересекает экватор в направлении
на юго-восток под углом 59°. В юж­ном полушарии трасса касается па­раллели, отвечающей 65° южной
широты, после чего отклоняется к
северу и смова переходит в север­ное полушарие.

С течением времени, веледетвие
торможения спутника в верхних сло­ях атмосферы Земли, форма и раз­меры орбиты спутника будут посте­пенно изменяться. Так как на боль­ших выеотах, где происходит движе­ние спутника, плотноеть атмосферы
чрезвычайно мала, эволюция орбиты
будет происходить вначале весьма
медленно. Высота апогея будет убы­вать быстрее выеоты перигея, и ор­бита будет все более приближаться
& круговой. При вхождении спутни­ка в более плотные слои атмосферы,
торможение спутника станет весъма
сильным. ‘Спутник раскалитея и
сторит, подобно метеорам, приходя­щим из межпланетного пространства
и сторающим в атмосфере Земли.
	В настоящее время плотность верх­ней атмосферы известна недостаточ­но точно. Поэтому дать точный про­гноз 0 времени существования спут­ника на орбите пока не предетав­ляется возможным. Данные о плотно­сти верхней атмосферы, имеющиеся
в настоящее время, а также резуль­таты проведенных траекторных изме­рений позволяют утверждать, что
	Советский искусственный спутник Земли. (Спутник сфотографирован на подставке).
	спутник будет двигаться вокруг Зем­отвенный спутник в утреннее или
	и длительное время.

Период обращения спутника со­ставляет в настоящее время 96 мин.
По мере понижения орбиты период
будет уменьшатьея. Скорость измене­ния периода будет служить указа­нием на быстроту изменения формы
орбиты. Поэтому точное измерение
периода обращения спутника являет­ся чрезвычайно важной и ответет­венной задачей.
	Параметры орбиты советекого ис­кусственного спутника позволяют
наблюдать его на всех континентах
в.большом диапазоне широт. Это от­крывает большие возможности для
решения различных научных проб­лем. Можно указать, что запуск
спутника на такую орбиту является
более трудной задачей, чем запуск на
орбиту, близкую к экваториальной
плоскости. При запуске по экватору
имеется возможность использования
в большей степени для разгона, раке­ты скорости вращения Земли вокрут
оси.
	Наблюдения за движением
спутника
	Весьма важной составной частью
исследований, проводимых © пом­щьт искусственного спутника Земли,
является наблюдение за ето движе­нием, обработка наблюдений и пред­сказание по результатам обработки
дальнейшего движения спутника.
Наблюдение за спутником ведется с
помощью радиотехнических средств,
а также в обсерваториях е помощью
оптических инструментов. Наряду со
специалиотами с их средствами к
наблюдениям широко привлечены ра­диолюбители, а также группы астро­номов-любителей, ведущие наблюде­ния На астрономических площадках и
	G ПОМОЩЬЮ специально изтотовлен­ных для этих целей оптических ин­струментов. В наслоящее время в
СССР наблюдения за спутником регу­лярно ведут 66 станций оптических
наблюдений и 26 клубов ДОСААФ с
большим количеством средств радио­наблюдения. Кроме тото, наблюдения
за спутником ведут индивидуально
тысячи радиолюбителей.

Научные станции ведут наблюде­ния с помощью радиолокаторов и ра­диопеленгаторов. Ведутся также наб­людения оптическими методами и фо­тографирование движения спутника.
	Остановимея на методах наблюде­ния астрономами-любителями и ра­диолюбителями, так как эти методы
доступны пгироким кругам, интере­сующимея движением спутника. В
распоряжении астрономов-любителей
имеется большое количество епеци­ально изготовленных астрономиче­еких трубок, обладающих совершен­ной оптикой ¢ широким углом зре­ния. На наблюдательных станциях
имеютея также комнлекты оборудо­вания, позволяющие определять по­ложение спутника на небесной сфе­ре в определенный момент времени.
	Имеющаяся аппаратура, с помощью
которой оптическая станция отме­чает положение спутника на небес­ной сфере, позволяет производить из­мерения с точностью до одного гра­дуса, а момент времени, в который
отмечается это положение, с погреш­ностью не более одной секунды. Оп­тическая станция наблюдает искхс­вечернее время, вогда поверхность
Земли погружена в темноту, а сам
	спутник, находясь на большой высо­те. освещен Солнцем.
	для ряда геофизических исследова­ний, проводимых с помощью спутни­ка, таких, например, как определе­НИе ПЛОТНОСТИ атмосферы по эволю­ции параметров орбиты спутника,
ит. д.
	Характеристика спутника
	Как уже указывалось, спутник
имеет форму шара. Диаметр его ра­вен 58 сантиметрам, вее — 83,6 ки­лограмма. Герметичный корпус спут­ника изтотовлен из алюминиевых
сплавов. Поверхность его полирова­на и подвергнута специальной обра­ботке. В корпусе размещается вся
аппаратура спутника вместе Cc ис­точниками энергопитания аппаралу­ры. Перед пуском спутник запол­няетея газообразным азотом.
	На внешней поверхности корпуса
установлены антенны в виде четы­рех стержней длиной от 2,4 до 2,9
метра. Во время выведения спутни­ка стержни антенн прижаты к кор­пусу ракеты. После отделения спут­ника антенны поворачиваются от­носительно своих шарниров и зани­мают положение, изображенное на
фотографии.
	Двигаясь по орбите, спутник пе­риодически подвергается резко пере­менным тепловым воздействиям —
нагреванию лучами Солнца в период
нахождения над освещенной сторо­ной Земли, охлаждению при полете
в тени Земли, термическим воздей­ствиям атмосферы и т. д. Кроме то­го, при работе аппаратуры в епут­нике также выделяетея известное
количество тепла. В тепловом отно­шении искусственный спутник яв­ляется самостоятельным небесным
телом, находящимея в лучистом теп­лообмене с окружающим простран­ством. Поэтому обеспечение в тече­ние длительного времени нормально­го температурного режима на спут­нике, необходимого для работы его
аппаратуры,  являетея  принципи­ально новой и достаточно сложной
задачей. Поддержание необходимого
температурного режима на первом
спутнике обеспечивается приданием
его поверхноети соответствующих
значений коэффициентов излучения
й поглощения солнечной радиации,
а также регулированием теплового
сопротивления между оболочкой
спутника и размещаемой в нем ап­паратурой за счег принудительной
циркуляции азота внутри спутника.

На спутнике установлены два ра­диопередатчика, непрерывно излу­чающие сигналы с частотами 20,005
и 40,002 мегатерца (длина волн —
15 и 7,5 метра соответственно).
Следует отметить, что на созданном
в СССР искусственном спутнике в
связи с его относительно большим
весом оказалось возможным устано­вить  радиопередатчики большой
мощности. Это позволяет  произво­дить: прием сигналов со спутника на
весьма больших расстояниях и дает
возможность включиться в наблюде­ния за спутником самым широким
кругам радиолюбителей во всех ча­стях земного шара. Первые сутки
наблюдения за ‘полетом спутника
подтвердили возможность уверенного
приема его сигналов обычными лю­бительскими приемниками на рас­Следует отметить, что наблюдения
за спутником с помощью астрономи­ческих инструментов представляют
известную трудность и не похожи на
наблюдения обычных . астрономиче­ских объектов, так как спутник
движется по небу очень быетро, со
скоростью в среднем около одного
прадуса в секунду.
	Для обеспечения надежности на­блюдений каждая оптическая стан­ция устраивает один или два «опти­ческих барьера» из трубок, располо­женных в меридиане и по верти­кальному кругу, перпендикулярному
видимой орбите спутника. Вроме то­го, при поиске спутника применяет­ся метод, основанный на так назы­ваемом «правиле местного времени».
Этот метод использует то обстоятель­ство, что орбита спутника не уча­ствует в суточном вращении Земли,
& сам спутник будет проходить че­рез заданную пгироту в местное звезд­ное время, медленно меняющееся
при вращении орбиты в абсолютном
пространстве вокруг земной оси за
счет отклонения. поля тяготения от
центрального. Благодаря этому для
данной станции спутник в процессе
своего движения будет проходить
через последовательносеть точек, на
небесной сфере, которые можно на­звать точками ожидания. Если pery­лировать оеъ оптического прибора та­ким образом, чтобы она была на­правлена в заранее рассчитанную на
небесной сфере очередную точку
ожидания, то рано или поздно неиз­бежно произойдет обнаружение спут­ника.
	Наблюдения за спутником ведет
большое число радиолюбителей с по­мощью специально для этой цели
сконструированных — радиоприемни­ков. Схемы этих приемников, а таж­же схемы пеленгационных приставок
к ним были опубликованы в научно­популярном радиотехническом жур­нале «Радио» задолго до запуска
спутника. Информацию о движении
спутника, даваемую радиолюбителя­ми, можно использовать не только
для изучения законов прохождения
радиоволн через атмосферу, но так­кю, особенно в случае, если ралиолю­оитель использует пеленгационную
приставку, для грубого определения
элементов орбиты спутника.
	Уже к настоящему времени имеется
большое количество наблюдений спут­ника радиолюбителями. В ряде мест
прохождение спутника зарегистриро­вано астронюмами-любителями. В ряде
других мест, к сожалению, до сих
пор облачность не дала возможности
вести оптические наблюдения.
	Вее данные научных станций, а
также радио­и оптических наблюде­ний любителей собираются и обраба­тываются. В результате обработки
этих данных определяютея как эле­менты орбиты, так и их вековые ухо­ды. При обработке используются но­вейшие вычислительные  средетва,
такие, как электронные счетные ма­шины. В результате обработки уточ­няются параметры орбижы и предска­зывается движение спутника. Кроме
того, данные, поступающие с наблю­дательных станций, используются
	Торжество человеческого
гения
	Мы, сотрудники Карельского фи­лиала Академии наук СССР, рядовые
советские ученые, преисполнены
восхищения и законной гордости за
нашу советекую Родину, за наш
народ, обогативший мировую науку
и культуру невиданным до сих пор
творением человеческого гения.
	К. КРАТЦ, кандидат геолого­минералогических наук.
	В. СОКОЛОВ, кандидат геоло­го-минералогических наук.
	Г. БИСКЭ, кандидат географи­ческих наук.
	г. ПЕТРОЗАВОДСК.
	Создание и успешный пуск искус­ственного спутника Земли — новое,
поистине колоссальное завоевание
советской науки и техники. Это Ha­чало новой эры в развитии мировой
культуры. Мечта людей проникнуть
в межпланетное пространство из
фантастической становится теперь
вполне реальной. Значение создания
искусственного космического тела,
исполняющего волю человека, невы­разимо велико.

Все еще раз увидели, каких чудес
в стране освобожденного труда доби­вается народ, работающий исключи­тельно в интересах мира и прогресса.
	Счастливого плавания!
	сложной научно-технической пробле­МЫ.
	Блестящий по своим научным ре­зультатам запуск спутника Земли—
не случайное эпизодическое явление
в жизни нашей страны. Успешная
эксплуатация атомной элеклрической
станции, вступившей в строй три
года назад, межконтинентальные по­леты баллистической ракеты, самоле­та «ТУ-104», введение в строй круп­ных электрических станций, заводов
— это лишь отдельные звенья в той
непрерывной цепи успехов и дости­жений, которые сопутствуют строн­тельству коммунистического общест­Ba, которые олицетворяют  созида­тельный труд многонационального
великого Советского Союза. Все это
является ярким доказательством не
на словах, а на деле благородных
стремлений и деяний советского на­рода, борьбы за лучшие идеалы чело­вечества.

Пожелаем счастливого небесного
плавания первому спутнику Земли. а
	его создателям дальнейших творче­ских успехов.
	Академик В. КУЛЕБАКИН,
	4 октября 1957 года советскими
людьми был открыт путь в космиче­ское пространство для объективного
познания реального мироздания, и
этот день стал знаменательной датой
в истории не только советской, но и
мировой науки.

Искусственный спутник Земли —
это не только небесное тело, движе­ние которого точно следует законам
земной и небесной механики, но и
сложное устройство, представляющее
по существу автоматически дейет­вующую лабораторию. Она оснащена
приборами, посредством которых осу­ществляетея непрерывное исследо­вание различных явлений и пере­дача результатов всех получаемых
данных на Землю.

Спутнив Земли является плодом
длительного творческого труда боль­шого коллектива научных работни­ков и инженеров, который умело и
успешно претворил в жизнь научные
идеи нашего соотечественника К. 9.
Циолковского. Мне, как, специалисту
В области электроэнертетики и авто­матики, весьма приятно отметить,
что эти отрасли знаний сыграли су­щественную роль в решении весьма
	ГОРЖУСЬ ТВОЕИ ПОБЕЛОЮ!
	Вл. ВАСИЛЕНКО.
	За ним неутомимо я
Душой повсюду следую.
Страна моя, любовь моя,
Горжусь твоей победою!
	что для него громады гор
И стран чересполосица!

Там, где космический простор,
	Наш вестник мира носится,