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太空競賽 - Wikipedia

太空競賽

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太空竞赛,主要是指从1957年1975年期間,美国苏联透過争先发展人造卫星载人航天和人类登月等外太空探索技術水平的军备竞赛

尽管它基于早期的火箭技术和二战以后国际关系的紧张,太空竞赛的真正开始是,1957年10月4日苏联成功地发射第1颗地球人造卫星人造卫星1号(或译为伴星1号)。这个时期也归为军备竞赛

太空竞赛是冷战时期美国苏联之间的文化和技术对抗的重要部分。太空技术因为它在军事的应用和鼓舞士气的巨大作用,而成为这场角逐中显著重要的竞技场。

目录

[编辑] 历史背景

[编辑] 早期的军事影响

火箭的历史至少有2100年。中国人早在11世纪便开始使用它作为武器。俄国科学家康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基在1880年提出了多级火箭的设想。液体燃料火箭能到达太空。在1926年美国人罗伯特·戈达德设计了第一枚应用液体燃料的火箭。

戈达德在秘密的情况下,在科学团体、公众甚至纽约时报对他进行嘲笑的时候,依然进行着火箭技术的研究工作。他的成功标志着战争进入航空与火箭时代(Catapult rocketry)。这预示着太空竞赛的到来,尽管它客观上很大程度推动了科学技术的发展和和平事业,但是任何“太空竞赛”还是不可避免地与国家的军事目的和野心联系起来。

[编辑] 德国人的贡献

  • 20世纪20年代中期,德国科学家就开始对液体燃料推进的火箭的射程和升限开始试验。
  • 1932年纳粹德国国防军的前身,德意志帝国的军方,开始对火箭的远程火力打击威力有了浓厚的兴趣。
  • 沃纳·冯·布劳恩,一位有抱负的火箭科学家,加入了第二次世界大战纳粹德国使用的这些武器的成就和发展。
  • 德国的A-4火箭,于1942年成功发射,成为了首枚发射升空成功的火箭。1943年,德国开始制造改进的火箭——V-2 火箭。其最大升限能达到300千米(185英里),能够携带1000千克(2200磅)重的弹头.德军向盟国发射了成千枚的V-2飞弹,导致了大批的伤亡。
  • 当第二次世界大战接近结束时,苏联、英国和美国的军事和科学有关部门为在德国的Peenemünde火箭项目的技术人才展开了激烈的争夺。
    • 在人才争夺战中,苏联和英国取得了一定程度的胜利,但是事后美国被证实是最大的赢家,他们带走了大批的德国火箭科学家。
    • 许多纳粹党的党员,包括布劳恩,作为迴紋針行動(Operation Paperclip)的一部分被带到了美国。尽管那些科学家曾经为德国的火箭工程服务——用来对抗英国——或者其他反对盟国的用途。
  • 战后科学家转向火箭研究高海拔(无线电——遥感测量对温度条件和大气气压,宇宙射线和其他课题。这些在成为美国科学家一员的布劳恩和他的同事下继续进展。

[编辑] 太空竞赛的冷战根源

  • 二次世界大战后,美国和苏联禁锢在一场刺探和宣传的痛苦的冷战中。太空探测和人造卫星技术成为了冷战的前沿。卫星搭载设备能侦探其他国家,而太空的进展成就能为鼓吹一个国家的科学威力和军事潜能的宣传服务了。正是火箭能送人进入沿轨道飞行,或同样能在月球表面特定定位能发射|原子弹到特定的敌人的城市。非常多的应用在太空旅行的技术,能很好地适合象洲际弹道导弹(ICBMs)这样的的战时火箭。
  • 伴随军备竞赛其他方面太空发展作为了科学和经济实力的标示,而证明国家意识形态的优越。太空研究具有双重用途:它能为和平的实现服务,但也能用于军事目的。
  • 两个超级大国各自都争着在太空领域抢先,也不知道谁会首先突破。它们都各自在进行太空竞赛的基础工作,万事具备,只欠东风。

[编辑] 人造卫星开始这场“竞争”

[编辑] 苏联的人造卫星和美国的反应

Sputnik 1 载重少于90 kg 和环绕地球轨道不到三个月。
Sputnik 1 载重少于90 kg 和环绕地球轨道不到三个月。
  • 1957年10月4日,苏联成功地发射了第一颗绕地球轨道运动的人造卫星Sputnik 1,标志着太空竞赛开始了。
  • 由于它的军事和经济意义,苏联的人造卫星导致了美国的恐慌和政治上的争论。
    • 在苏联人造卫星之前,美国民众以为美国在科技领域是优越的。在苏联有个和布劳恩类似的人物,也就是谢尔盖·科罗廖夫,总工程师,设计了发射人造卫星进入地球轨道的R-7火箭,稍后主持了发送宇航员登月的N-1火箭的设计。
  • 为会应苏联的人造卫星,美国投入了巨大的人力物力试图恢复科学技术领域的领先地位,包括完善学校教育来产生更多的布来恩和科罗廖夫一样的人物。
  • 林登·约翰逊副总统约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪总统表达了后面这些美国成就的意义:“从世界来看,太空第一,就是世界第一;太空第二,也就是世界第二”1
  • 美国公众起初被苏联的人造卫星吓着,灰心丧气了,对美国后续的项目产生了疑惑。孩子们追随着发射的成功,制作模型火箭及火箭的复制品,这成了大众相当广泛的业余爱好。
  • 肯尼迪总统给人们演讲,鼓励人们支持美国国家航空和宇宙航行局的太空计划。
  • 发射Sputnik 1将近四个月后,美国发射了它的第一颗人造卫星探险者1号。在这中间,在卡拉维拉尔角经历了许多次的发射失败。在1958年1月31日,探险者1号发现了范艾伦辐射带。当苏维埃已经创记录地大写了一个“第一”,探险者1号也证实了第一颗人造卫星执行了一次意义深刻的科学活动。

[编辑] 人造卫星通讯

  • 首颗通讯人造卫星,卫星自动操纵准备装置项目Project SCORE,发射于1958年12月18日。
  • 其他在太空竞赛时期(或最后产生)的显著的卫星通讯的事件,包括:
    • 1962年,Telstar:第一颗跨洋通讯实验通讯卫星
    • 1972年,Anik 1:加拿大第一颗国内通讯卫星
    • 1974年,WESTAR:美国第一颗国内通讯卫星
    • 1976年,MARISAT:第一颗移动通讯卫星

[编辑] 其他值得关注的人造卫星

  • 美国在1963年7月26日发射第一颗地球同步轨道人造卫星,Syncom-2。这类人造卫星的成功,意味着简单的碟型卫星天线不再需要跟踪人造卫星的轨道了,当轨道保持相对地球静止。在以后的计划,普通的公民能使用卫星转送电视播放的通信传输。

[编辑] 更多的苏联的成就:在太空中生存

[编辑] 太空动物

  • 学术上,用美国1946年缴获的德国V-2火箭发射的果蝇,成为第一个太空动物。
  • 第一个送入轨道的哺乳动物 莱伊卡,在1957年苏联的人造卫星2号上旅行。当莱卡在到达太空后,很快死于重压和高温,那时的技术无论如何都不能在旅程之后救活它。
  • 1960年苏联太空犬Belka 和 Strelka绕地球轨道後成功返回地球。
  • 美国引入了非洲的黑猩猩,在他们发射载人飞行器之前,至少送了两只到太空。
  • 在生物研究上,科学家仍使用那些动物和许多它们的后代,直到20世纪90年代公众大声要求让它们返回半自然的环境。
  • 1968年9月苏联探测器5号发射的海龟,成为第一个绕月球飞行的动物。

[编辑] 太空人

  • 1961年4月12日尤里·加加林当他进入苏联的东方1号行星轨道绕行,成为第一位成功的宇航员。这个日子一直在苏联像其他国家节日般一样重要。
  • 阿伦·谢泼德,在自由7号,在23天后,为美国首次进入了太空。
  • 1962年2月20日约翰·格伦(John Glenn),在友谊7号(Friendship 7)上成为第一个成功绕地球三次飞行的美国人。
  • 苏联首创首次双人飞行在1962年8月11日-8月15日
  • 1963年6月16日,苏联的瓦伦京娜·捷列什科娃在东方6号里成为第一位女太空人。
  • 在阿波罗计划宣布后,苏共第一书记尼基塔·赫鲁晓夫需要更多的第一,科罗廖夫开始计划以后更长时期的上升号任务。
    • 苏联的Vostok改进成的上升1号,首次任务就搭载更多的宇航员,在1964年10月12日发射升空。这次飞行也是著名的第一起宇航员不穿宇航服造成的事故。
    • 阿列克谢·列昂诺夫,从苏联上升2号在1965年3月18日的发射,完成了首次太空行走。这个计划几乎以灾难而终止;列昂诺夫几乎返回太空舱失败,归结于火箭制动系统糟糕的点火,飞船定位偏离目标1000英里(1600千米)。为此赫鲁晓夫告别了办公室,新的苏联领导人不再进行全部的努力。

[编辑] 月球任务

请“看”主要的文章:登陆月球

  • 尽管美国和苏联都取得了成就给各自的国家带来了非常的自豪,但是意识形态的思潮推动了太空竞赛的继续,至少直到首次人类在月球行走。
  • 在这个成就以前,无人宇宙飞船已经首先使用摄影探测了月球,证明了它的安全着陆能力。

[编辑] 无人探测器

  • 在苏联成功地将人造卫星引入轨道之后,美国人关注他们的月球探测的成就。他们称首次的该努力为拓荒者(Pioneer)计划。
  • 1959年1月4日,苏联的月神计划随着月球1号的发射开始运转。
  • 美国的机器人(robot)集成测量计划(Surveyor program)具有在月球选择可以着陆地点的目的。

[编辑] 人类登月

  • 虽然苏联人在太空竞赛最初几次打败了美国人,但被美国人的阿波罗计划的人类登月所打败。
  • 在苏联早期的成就以后,特别是加加林的飞行,肯尼迪总统寻找一个美国的计划能够聚集公众的注意。林登·约翰逊支持阿波罗计划,能够经济上有益大部分州到下次大选,特别是约翰逊所在得克萨斯州,NASA的基地所在于得克萨斯州的休斯顿
  • 阿波罗计划支持双用途技术,在约翰逊看来,给了美国一个机会来超过苏联。
  • 肯尼迪将阿波罗视为完美的美国人太空成就的中心。
    • 他发行国债,1963年减税保障太空的开支,调拨其他的NASA计划资金,让NASA的领导詹姆斯·韦布感到惊讶。
  • 肯尼迪在1960年大选期间抗议,早先的行政部门允许美国和苏联存在一个“发射的差距”来发展,尽管智囊后来表明这个唯一的差距有利于美国。
  • 在与Webb的会谈中,肯尼迪说到:
    • 任何我们做的应该真正地结合到在苏联前面接近月球。。。
    • 否则我们不要开销那些资金,因为我对太空不感兴趣。。。
    • 唯一的(开支)理由是因为我们希望打败苏联来证明,而不是成倍延后年月,有上帝保佑,我们能成功。2.
  • 肯尼迪需要不同的消息去获取公众的支持。他要约翰逊去调查对月球任务有益的技术和科学。这个计划必须击败来自左派政治家的批判,他们要求对社会计划提供更多的资金,而那些右派的更多受惠于军事计划。
    • 通过强调科学决定了在恐惧苏联优势之下继续竞赛,肯尼迪和约翰逊设法转变了大众的看法:热衷于阿波罗的美国人,从1963年的33%上升到1965年的58%。
    • 在1963年约翰逊成为总统,他继续支持这计划走向成功,如肯尼迪最初期望的那样。
  • 苏联对于人类登月表现出极大的矛盾。苏联领导人赫鲁晓夫要求既不被别的力量击败,也不投入这样的计划。
    • 在1963年10月,他宣称苏联“不会在目前提出登月宇航员飞行的计划”,也加上不能退出这竞赛。
  • 一年过后,苏联终于实现了它自己月球着陆的尝试。
  • 肯尼迪提议合并计划,如苏联的登月、美国的宇航员和改进的气象跟踪卫星。
    • 赫鲁晓夫感觉到窃取苏联高级太空技术的可能,而拒绝了这些想法。
  • 科罗廖夫,这RSA的主要设计者,开始推进他的联盟号火箭和N-1运载火箭的载人登月的能力。
  • 赫鲁晓夫指定克罗列夫的设计局修改现有的Vostok技术来创造更多的第一,当第二梯队开始为了1966年载人月地穿梭,建造全新的运载火箭,质子推进的金星探测器。1964年苏联新的领导人给克罗列夫在他的指导下的所有有人登月计划的努力以支持。
  • 1967年随着克罗列夫的逝世,联盟号飞船第一次飞行失败(宇航员返回时丧生),这个合并的苏联登月计划很快被拆解。
  • 苏联制造了登月舱,为在月球表面放置Aleksei Leonov的任务挑选了宇航员,但是1969年N1推进的一连续失败,人类登月计划开始被推迟而取消。
看地出-从月球上看地球升起,1968年12月22日美国航空航天局(NASA)
看地出-从月球上看地球升起,1968年12月22日美国航空航天局(NASA)

[编辑] 阿波罗11首次实现成功

  • 苏联无人探测器在任何美国的技术之前到达月球。
  • 美国人尼尔·阿姆斯特朗在1969年7月着陆月球后,成为了脚踏上月球表面的第一人。
    • 当全球50 亿人在观看实况的时候,阿波罗11号任务的指挥长,阿姆斯特朗收到指令舱领航员米切尔·柯林斯,和登月舱埃德温·奥尔德林的备份指令。
  • 社会评论员普遍认为登月是可以标志20世纪的时刻。
  • 阿姆斯特朗在他的开始接触到月球表面时 说的话,也同样成为了值得纪念的:

对一个人来说那是一小步,对于人类却是巨大飞跃。

[编辑] 登月的其他方面

  • 不象其他的国际竞赛,太空竞赛完全保留了领土扩张的热望。而在登月成功之后,美国明确放弃在月球任何部分的所有权。
  • 一些阴谋论者坚持肉眼看到的登月是个骗局。
    • 这些“阿波罗登月骗局的指控”活跃的某些原因,在于当许多狂热者预言到登月会成为平常的事情,除了在下个十年,让几个后续阿波罗登陆,这些预言还无法实现。

[编辑] 其他成就

[编辑] 其他行星的任务

 1962年12月14日金星 成为第一个有太空船经过的行星.
1962年12月14日金星 成为第一个有太空船经过的行星.
  • 1960年,苏联首先发送了金星火星的行星探测器。
  • 第一个太空船美国的水手2号,也于1962年12月14日做了同样的飞行,它送回了金星上惊人的表面高温和大气密度。以前它没有携带照相机,它的发现未通过太空探测的图片来获得公众的注意,远超过了天文学家的地基望远镜。
  • 1971年,苏联的金星7号发射,成为第一个降落在金星的人造物。
    • 金星9号从别的行星传送回表面图片。这是长期以来仅有的两张金星号探测器的象征;几个其他的较早的金星号系列成员完成了飞过定点的操作和尝试着陆的任务。
    • 随后有七个另外的Venera 登陆器。
  • 1974年美国发射水手10号,在飞向水星的轨迹上,飞过金星。它是第一个如此远的飞到水星的太空船。
  • 1965年,美国发射的水手4号,成为首个飞向火星的探测器;它完整地传送了意想不到的图象。
  • 1971年苏联发射火星3号,没有返回图片。
  • 1976年美国海盗1号着陆在火星,传输了首次的该星球的图片.
  • 1973年美国发送了先驱者10号成功地飞过木星.这预示着1979年先驱者11号 首次飞越土星,和旅行者2号首次和唯一的一次飞越天王星海王星.

[编辑] 发射和对接

  • 1965年12月15日美国的双子星座6号和双子星座7号首次实施了太空指定位置集合.它们后续的双子星座8号于 1968年3月16日首次完成了太空对接.
  • 1967年10月30日 苏联的宇宙-186和宇宙-188(使用卫星编号,但实际上是无人的联盟系列飞船)首次实现了自动对接.
  • 1967年4月26日 美国的 Scout B进行了首次海上发射.
  • 1971年6月7日 .第一个空间站,苏联的礼炮1号开始制造.

[编辑] 太空的军事竞赛

  • 观点之外,不少真正的竞赛,科学成就都是同样为了军事的应用空间.在Sputnik 1发射之前,美苏都开始发展侦察卫星.
  • 苏联的顶点太空船在克罗列夫设计下具有双重的用途而成为了Vostok,开始作为图片成像卫星.它是和美国空军的发现者系列竞赛.
  • 发现者XIII 在1960年8月苏联首次恢复有效载荷"一天之前"恢复有效载荷.
  • 美苏都发展大型的军事太空计划,在仿造之后是为何经常是当苏联制造甚至进入轨道了,美国在它的计划结束只完成了实体模型的原因:
  1. 超音速洲际巡航导弹:美国的纳瓦霍(测试计划停止)与苏联的 布冷风巡航导弹(计划)
  2. 小型飞翼太空船:美国的X-20 Dyna-Soar(实体模型)与苏联的]米格105(试飞)
  3. 卫星观察舱:美国的蓝色双子星(实体模型)与苏联的Soyuz拦截机(计划)
  4. 军用太空站:美国摩尔(计划)与苏联阿尔玛兹(飞行有些改进的Salyut2、3和5)
  5. 装备了热屏蔽板舱门的军用太空舱:美国双子座B(Gemini B,太空无人试验)与Merkur太空舱(作为TKS一部分进行了无人飞行)
  6. 输送到军用空间站:美国双子座输送(Gemini Ferry,计划)与苏联TKS(太空无人飞行和礼炮号对接)

[编辑] 太空竞赛的"结束"

  • 太空竞赛可以明确Sputnik 1发射开始,它的结束就有争议了。
  • 20世纪60年代许多激烈的竞赛,太空竞赛继续快速地发展到1969年阿波罗登月。
    • 尽管随后阿波罗11进行了有人操纵的月球登陆,美国的太空科学家转向了新的舞台。
  • 太空实验室能搜集数据,和航天飞机(太空穿梭机)的返回式太空船完整地从太空旅行回来能继续工作。
  • 美国人声称,首次人类登月已经赢得了非正式的“太空竞赛”。苏联科学家推进他们自己的计划其间,很可能不会承认象失败这样的事情。
  • 无论如何,当冷战冷却,其他国家开始发展它们自己的太空计划,两个超级大国之间的持续“竞赛”的概念成为了小的事实。
  • 双方的国家都发展人造的军事太空计划。
    • 美国空军(USAF)被提议使用它的大力神火箭发射Dyna-Soar高超音速滑翔机拦截敌方的卫星.
    • 有人轨道实验室(Manned Orbiting Laboratory,使用基于双子座计划实现监视任务的硬件)紧随着Dyna-Soar的到来,但是同样遭到了取消.
    • 苏联确定Almaz计划为了类似的有人军用太空站,来和礼炮号(Salyut)空间站计划联姻.
  • 阿波罗着陆后,被许多观察家描述为太空竞赛的顶峰甚至是结束,太空竞赛减慢了.
  • 另外,包括太空历史学家卡洛尔·斯科特(Carole Scott)和罗马尼亚的福罗林·波波安(Florin Pop)博士的“冷战计划”,认为1975年阿波罗-苏伊士任务(Apollo-Soyuz mission)的对接,使太空竞赛的结束非常清楚。
    • 苏联制造Soyuz-19在太空,飞行到美国的阿波罗18与之靠接,允许宇航员从“对抗”的国家进入彼此的飞船来参加合作的实验。
    • 尽管各自国家的努力在太空坚持着,它们走向了极不同的"方向",在阿波罗-苏伊士之后,继续两国的"竞赛"的概念成为了过时.
  • 甚至在这合作时刻,苏联的领导人被警示美国空军的前景包括了航天飞机项目,开始了Buran 和Energia 计划的竞赛。
    • 80年代早期,美国的战略积极防御的开始,促进了竞赛的升级,注定了1989年苏联阵营的崩溃。

[编辑] 组织,债券,和经济影响

  • 巨大的支出和bureaucracy需要成功地组织太空探测领导国家的太空机构的创建。美国和苏联发展计划仅仅关注这些成就的科学和工业的需求.
NASA 勋章
  • 1958年7月29日,艾森豪威尔总统签署了1958年国家航空及太空法案确立了国家航空和宇航局(NASA)。
    • 1958年10月1日它运转时,NASA主要由四个实验室,和8000名政府太空研究机构

的46岁年龄段的职员,国家航空顾问咨询委员会(NACA)组成。

    • 它的前身(NACA)有500万美圆的预算,NASA 以债券形式却快速地达到有每年50亿美圆,包括从私人机构巨大的转包商合计。阿波罗11月球着陆,是NASA成功的高标,概算为200至250亿美圆。
  • 缺乏可靠的统计数据要对美国和苏联的太空开支作比较是困难的,特别是赫鲁晓夫的年代。
    • 不管怎样,1989年当时的苏联现役军队首脑,M. Moiseyev将军,报告在那年,苏维埃联盟已经分派了69亿卢布(合40亿美圆)到它的太空计划3.。
    • 其他苏联官员估计他们的有人驾驶太空开支统计超过了整个计划的全过程,和不被重视的非官方估计大概是45亿卢布。
    • 除去这个模糊的描述,太多的比较都只能参照苏联的来实现创造强大的苏联,和制造混乱使西方分解宣传。
    • 1964年,不同的设计主持者,苏联发展了30种不同的运载火箭和太空飞船的项目设计。随着克洛列夫的去世,苏联飞船项目起了反作用,努力尝试去投入来跟随美国。
    • 1974年,苏联改组了他们的计划,创建了他们的Energia 计划用Buran来效仿美国的航天飞机。
    • 效率低下的机构的结果,独特的国内敌对状态,冲消了苏联的成就。仅在1990年代,苏联没有什么能比得上(1990年代创建的NASA Russian Aviation and Space Agency )。
    • 太多的政治影响了科学,虚构的数字取代了真实的数据,和太多的个人观点摧残了苏联的发展。每个苏联主要设计师只代表他自己的想法,期待共产主义官员的光顾。
  • 苏联也面对庞大和穷困的人口运作,不能享受增长的美国经济的成果。最后,苏联效率低下的经济,机构,和资金的匮乏,导致他们丧失了早期的优势。

[编辑] 航天事故

  • 美国第一批宇航员因事故丧生,在直接参与太空旅行或预备服役到阿波罗1号:指令长维吉尔·格里索姆,高级领航员爱德华·怀特,还有领航员罗杰·查菲。他们三位逝世在1967年1月27日的地面试验的大火中。
  • 苏联的联盟1号和联盟11号两次任务,也导致了航天员丧生。
    • 1967年4月23日联盟1号发射到轨道飞行,加载了单独的航天员,弗拉基米尔·科马罗夫上校,丧生在太空船返回地球的坠毁中。
    • 1971年,联盟11号的航天员格奥尔基·多布洛沃斯基,维克托·帕查耶夫和 弗拉季斯拉夫·沃尔科夫在返回中窒息而亡。
    • 苏联的遥感测量监测导致了其他的死亡,(基于音频或丢失了他们测距生死攸关的太空飞行记录),这是苏联没有通告的。
  • 其他的宇航员死于有关系的任务中,包括四位美国人死于T-38航天器的坠毁。
    • 苏联人尤里·加加林,这第一位太空的人类,死于1968年遭遇到类似的米格战斗机的坠毁中。

[编辑] 时间轴(1957-1975)

日期 首次成就 国家 任务名
1946年 动物送入太空 (果蝇)  美国陆军弹道导弹局(USA-ABMA) V2火箭
8月21日 1957年 洲际弹道导弹  苏联 P-7导弹(北约代号为:SS-6警棍)
10月4日 1957年 人造卫星 (地球)  苏联 人造卫星1号
11月3日 1957年 动物进入空间轨道 (犬)  苏联 人造卫星2号
1月31日 1958年 范艾伦辐射带探测  美国陆军弹道导弹局 探险者1号
1958年12月18日 通信卫星  美国陆军弹道导弹局 斯科尔1号
1959年1月4日 月球探测/人造行星  苏联 月球1号
1959年2月17日 气象卫星  美国国家航空宇航局(NASA) (美国海军研究实验所(NRL))

1

先锋2号
1959年8月7日 地球的太空照片  美国国家航空宇航局(USA-NASA) 探险者6号
1959年9月14日 月球探测  苏联 月球2号
1959年10月7日 月球背面的照片  苏联 月球3号
1960年8月18日 侦察卫星  美国空军 KH-1 9009
1961年4月12日 尤里·加加林  苏联 东方1号
1963年6月16日 瓦伦京娜·捷列什科娃  苏联 东方6号
1965年3月18日 舱外活动  苏联 上升2号
1965年12月15日 轨道太空集结(Space rendezvous)2  美国国家航空宇航局(USA-NASA) 双子星座6A号/双子星座7号
1966年3月1日 其他行星探测  苏联 金星3号
1969年7月21日 人类登月  美国国家航空宇航局(USA-NASA) 阿波罗11号
1971年4月23日 空间站  苏联 礼炮1号
1975年7月15日 首次美国苏联对接任务  苏联  美国国家航空宇航局(USA-NASA) 阿波罗-联盟计划

1在发射前,计划领导者直接从美国海军研究实验所(NRL)调转到美国国家航空宇航局(USA-NASA).
2 1962年8月12日, 苏联尝试一个早期的集结.但是 东方3号和 东方4号 只能达到对方的5千米之内, 在不同的orbital plane操作 . 苏联《真理报》(Pravda) 没有报道 ,但是简要的说明了在发生的集结.

[编辑] 太空竞赛的遗产

[编辑] 技术和教育的发展

  • 技术,特别是航空航天工程电子通信,在这个时期得到了巨大的发展。
    • 太空竞赛导致了不管是火箭学,物理学,和天文学都远远超前了。
    • “太空时代技术”延伸到不同的领域,象家政学,和森林落叶研究,并推进赢得竞赛完全改变了学生们学习科学的道路。
  • 美国人关切在太空竞赛中如此快崩溃的苏联,很快被立法者和教育家带到了在美国学校强调数学和自然科学。
    • 美国的1958年National Defense Education Act国家防御教育法增强了在儿童教育直到毕业年级的投资目的。
    • 科学家们支持这些从厨房到田径场的搜索合适的应用的努力来帮助太空探索技术的提升。干食和速食,保湿布,甚至无霜滑雪镜都是来自太空科学。
  • 如今,超过上千的人造地球轨道卫星,环绕地球中继通讯数据,轻易地遥感天气、植被、人们移居到雇佣他们的国度。另外,更多的每日燃料消耗微技术来自最初太空竞赛的驱使的研究音乐报时.
    • 苏联无异议地保持了火箭学的领导地位,甚至一直到冷战末期。美国成了电子,遥感,导航,和机器人的高手。

[编辑] 新一輪的太空競賽出現了?

  • 雖然現時各國對太空探索的步伐減慢了,但與第一次太空競賽相比,仍然有長足的發展。
    • 就在1981年4月12日蘇聯慶祝加加林進入太空的20週年記念日,美國首次發射可以再用的穿梭機哥倫比亞號
    • 7年後蘇聯亦掌握了穿梭機技術的,並於1988年11月15日發射他們的第一首穿梭機暴風雪號。這一架暴風雪號不單只可以回歸再用,更是第一部全自動操作的穿梭機。其他國家亦相繼開拓探空計劃、各種衛星計劃,及計劃把巨型望遠鏡送上太空,但這些計劃的合作成份比競爭成份更大。
1981年美國穿梭機哥倫比亞號第二度升空。(NASA圖片)
1981年美國穿梭機哥倫比亞號第二度升空。(NASA圖片)
  • 第二次国际太空竞赛可能始于20世纪末,欧洲航天局(European Space Agency)的阿里亚娜4(Ariane 4)取得了商业火箭发射的领先,和NASA的无人太空探测竞争。
    • 欧洲航天局ESA的雄心在极光计划(Aurora Programme)达到了顶点,打算不晚于2030年实现火星送人任务,并设置了不同的标志任务来达到这个目标。
    • 2003年中國成功發射載人飛船神舟五號。這次計劃,中國讓他的首個太空人楊利偉由載人飛船發射上太空的軌道上,並成功降落回地面。這一次事件,激起美國及其他國家再度推行登月計劃,並考慮在月球設立永久基地,以準備下一步登陸火星
    • 2004年美国总统布什的类似的公告,描述了设计和建造Crew探测车(Crew Exploration Vehicle)的时间框架,这两个巨大的太空机构有类似的计划。
    • 2005年,ESA和俄罗斯合作能首发。他们象公司投资来发展CEV的副本Kliper太空船,预定在2011年首次发射,时间早于它的较早已有设计的美国反对者,
  • 另外的“太空竞赛”类别在性质上和最初的苏美竞赛的有不同,它能出现在商业化的太空事业。
    • 较早努力的普遍能听到的是“太空观光”,来运作首个轨道上的商业旅行,美国人邓尼斯·提托(Dennis Tito)当他在俄罗斯的Soyuz TM-32船上到达国际空间站(International Space Station)成为首个付费太空旅游者,成了这个运作的顶峰。
    • Ansari X Prize,私人公司的private suborbital spaceships的竞赛也同样开始了新“太空竞赛”。
    • 在2004年较晚,英国飞行金融家Richard Branson 宣布Virgin Galactic发射,一个公司能使用SpaceShipOne太空单船技术,期望最近的飞行在2008年

[编辑] 参见

[编辑] 外部链接

[编辑] 参考书目

  • 未终结的生命:约翰F肯尼迪John F. Kennedy, 1917-1963, Robert Dallek (2003). ISBN 0-316172-38-3
  • 指向月球: Avro的工程和太空竞赛 , Chris Gainor (2001). ISBN 1-896522-83-1
  • 倒下的航天员:到达月球路上阵亡的英雄, Colin Burgess, Kate Doolan, Bert Vis (2003). ISBN 0803262124
  • 点亮蜡烛 : 美国首位太空人Alan Shepard的岁月, Neal Thompson (2004). ISBN 0609610015
  • 新哥伦比亚百科全书, Col.Univ.Press (1975).
  • 正确的储备, Tom Wolfe (pbk ed. 2001). ISBN 0553381350 ISBN 0613916670
  • 俄罗斯在太空:攻陷的国境?, Brian Harvey (2001). ISBN 1852332034
  • 苏联和APOLLO的太空竞赛, Asif A. Siddiqi (2003). ISBN 0813026288
  • Soyuz:宇宙太空船, Rex Hall, David J. Shayler (2003). ISBN 1852336579
  • 太空中的女性:女性正确的储备的历史, Pamela Freni (2002). ISBN 1931643121
  • 太空探索, Carole Scott, Eyewitness Books, 1997
  • 人造地球卫星和苏联的太空挑战, Asif A. Siddiqi (2003). ISBN 081302627X
  • 土星时期: Apollo的技术史/土星投射车, Roger E. Bilstein (2003). ISBN 0813026911
  • Yeager:自传, Chuck Yeager (1986). ISBN 0553256742

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