Listen to this article
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a navegación Saltar a búsqueda

La carrera espacial fue una competencia del siglo XX entre dos adversarios de la Guerra Fría , la Unión Soviética (URSS) y los Estados Unidos (EE. UU.), Para lograr una capacidad superior de vuelo espacial . Tuvo sus orígenes en la carrera de armamentos nucleares basada en misiles balísticos entre las dos naciones después de la Segunda Guerra Mundial . La ventaja tecnológica demostrada por el logro de los vuelos espaciales se consideró necesaria para la seguridad nacional y se convirtió en parte del simbolismo y la ideología de la época. La carrera espacial trajo lanzamientos pioneros de satélites artificiales , sondas espaciales sin tripulación a la Luna, Venus y Marte , y vuelos espaciales humanos en órbita terrestre baja y finalmente a la Luna. [1]

La competencia comenzó el 2 de agosto de 1955, cuando la Unión Soviética respondió al anuncio de Estados Unidos cuatro días antes de lanzar un satélite artificial para el Año Geofísico Internacional , declarando que también lanzarían un satélite "en un futuro cercano". La Unión Soviética logró el primer lanzamiento exitoso de un satélite artificial el 4 de octubre de 1957 del Sputnik 1 , y envió al primer ser humano al espacio con el vuelo orbital de Yuri Gagarin el 12 de abril de 1961. La URSS demostró una ventaja temprana en la carrera con estos y otras novedades en los próximos años, incluida la mayor capacidad de elevación orbital de la Tierra, la duración de los vuelos medidos en días en lugar de horas, el primer vuelo espacial tripulado por varias personas y la primera caminata espacial. [2]

La URSS perdió su liderazgo inicial después de que el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, subiera las apuestas al establecer el objetivo de "hacer aterrizar a un hombre en la Luna y devolverlo sano y salvo a la Tierra". [3] La capacidad estadounidense de vuelos espaciales superó a la de los soviéticos con vuelos de larga duración (hasta dos semanas); encuentro espacial y atraque ; trabajar fuera de la nave espacial; uso de combustible de hidrógeno líquido en la familia de cohetes Saturno ; y el desarrollo del primer vehículo de lanzamiento súper pesado , el Saturn V , lo suficientemente grande como para enviar un orbitador de tres personas y un módulo de aterrizaje de dos personas a la Luna. El objetivo del aterrizaje en la Luna de Kennedy se logró en julio de 1969, con el vuelo deApolo 11 , [4] [5] [6] un logro singular que generalmente se considera que supera cualquier combinación de logros soviéticos. [7] La URSS persiguió dos programas lunares tripulados , pero no pudo desarrollar un vehículo de lanzamiento lo suficientemente potente como para llevar a un humano a la Luna antes que los EE. UU., Y finalmente los canceló para concentrarse en las estaciones espaciales orbitales de la Tierra, mientras que EE. UU. Aterrizó cinco Apolo más. tripulaciones en la Luna. [8]

Siguió un período de distensión con el acuerdo de abril de 1972 sobre un Proyecto de prueba cooperativo Apollo-Soyuz (ASTP), que resultó en el encuentro en julio de 1975 en la órbita terrestre de una tripulación de astronautas estadounidenses con una tripulación de cosmonautas soviéticos y el desarrollo conjunto de un acoplamiento internacional. estándar APAS-75 . Pero la competencia no se detuvo de repente; Apollo-Soyuz comenzó un período de transición de la competencia a uno de cooperación espacial entre Estados Unidos y Rusia [9] [7] en diciembre de 1991, cuando el colapso de la Unión Soviética trajo el fin de la Guerra Fría y habilitó el Transbordador- Mir e International. Programas de la Estación Espacial entre los EE. UU. Y la recién fundadaFederación de Rusia . [10] [11]

Desarrollo de cohetes [ editar ]

Fundamentos teóricos [ editar ]

La teoría del uso de cohetes para viajes espaciales fue publicada por primera vez en el siglo XX por el ruso Konstantin Tsiolkovsky . En 1897, publicó su " fórmula de la aviación ", que relaciona el cambio de velocidad impartido por un cohete con su velocidad de escape y la fracción de propulsor gastado. En 1903, publicó su libro Exploración del espacio cósmico por medio de dispositivos de reacción . [12]

En 1929, el alemán Hermann Oberth publicó su libro Wege zur Raumschiffahrt ("Ways to Spaceflight") y encendió un motor cohete de combustible líquido no refrigerado durante un breve período de tiempo. [13]

El profesor estadounidense Robert H. Goddard trabajó en el desarrollo de cohetes de propulsor sólido desde 1914 y demostró un cohete ligero de campo de batalla al Cuerpo de Señales del Ejército de los EE. UU. Solo cinco días antes de la firma del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial . También comenzó a desarrollar cohetes propulsores líquidos en 1921, pero el público no lo había tomado en serio. [14] Sin embargo, Goddard desarrolló y voló de forma reclusa un pequeño cohete de combustible líquido. Desarrolló la tecnología para 214 patentes, 212 de las cuales su esposa publicó después de su muerte.

Alemán [ editar ]

Walter Dornberger (a la izquierda, con sombrero) junto con Wernher von Braun , después de su rendición a los aliados en Austria, mayo de 1945

El gobierno alemán comenzó a patrocinar cohetes propulsores líquidos en la década de 1930 y continuó durante la Segunda Guerra Mundial cuando la Alemania nazi investigó y construyó misiles balísticos operativos capaces de realizar vuelos espaciales suborbitales . [15] A principios de la década de 1930, durante las últimas etapas de la República de Weimar , los ingenieros aeroespaciales alemanes experimentaron con cohetes de combustible líquido , con el objetivo de que algún día fueran capaces de alcanzar grandes altitudes y recorrer largas distancias. [16] El jefe de la División de Balística y Municiones del Ejército Alemán, Teniente CoronelKarl Emil Becker , reunió a un pequeño equipo de ingenieros que incluía a Walter Dornberger y Leo Zanssen, para descubrir cómo usar los cohetes como artillería de largo alcance para eludir la prohibición del Tratado de Versalles sobre la investigación y el desarrollo de cañones de largo alcance. . [17] Wernher von Braun , un joven prodigio de la ingeniería que cuando era estudiante de dieciocho años ayudó a Oberg a construir su motor cohete líquido, [13] fue reclutado por Becker y Dornberger para unirse a su programa militar secreto en Kummersdorf-West en 1932. [18]Von Braun soñaba con conquistar el espacio exterior con cohetes y inicialmente no vio el valor militar de la tecnología de misiles. [19]

Durante la Segunda Guerra Mundial, el general Dornberger fue el jefe militar del programa de cohetes del ejército, Zanssen se convirtió en el comandante del centro de cohetes del ejército de Peenemünde y von Braun fue el director técnico del programa de misiles balísticos . [20] Lideraron el equipo que construyó el cohete Aggregat-4 (A-4) , que se convirtió en el primer vehículo en llegar al espacio exterior durante su programa de vuelo de prueba en 1942 y 1943. [21] En 1943, Alemania comenzó a producir en masa el A-4 como el Vergeltungswaffe 2 ("Arma de la venganza" 2, o más comúnmente, V2), un misil balístico con un alcance de 320 kilómetros (200 millas) que lleva una ojiva de 1,130 kilogramos (2,490 libras)a 4.000 kilómetros por hora (2.500 mph). [22] Su velocidad supersónica significaba que no había defensa contra él, y la detección de radar proporcionaba poca advertencia. [23] Alemania usó el arma para bombardear el sur de Inglaterra y partes de Europa occidental liberada por los aliados desde 1944 hasta 1945. [24] Después de la guerra, el V-2 se convirtió en la base de los primeros diseños de cohetes estadounidenses y soviéticos. [25] [26]

Al final de la guerra, los equipos de inteligencia científica estadounidenses, británicos y soviéticos compitieron para capturar a los ingenieros de cohetes de Alemania, junto con los propios cohetes y los diseños en los que se basaban. [27] Cada uno de los Aliados capturó una parte de los miembros disponibles del equipo de cohetes alemán, pero Estados Unidos se benefició más con la Operación Paperclip , reclutando a von Braun y a la mayor parte de su equipo de ingenieros, quienes más tarde ayudaron a desarrollar el misil y el espacio estadounidenses. programas de exploración. Estados Unidos también adquirió una gran cantidad de cohetes V2 completos. [25]

Soviético [ editar ]

La Unión Soviética comenzó a experimentar con el desarrollo de cohetes con dos grupos. El Laboratorio de Dinámica de Gas de Leningrado se formó en 1928. El segundo grupo, formado en 1931, el Grupo para el Estudio del Movimiento Reactivo o GIRD en ruso, estaba dirigido por el entusiasta de los cohetes alemán Friedrich Zander e incluía a Sergei Korolev . Los dos grupos se fusionaron más tarde y desarrollaron la artillería de cohetes Katyusha utilizada en la Segunda Guerra Mundial.

El "diseñador jefe" Sergei Korolev (izquierda), con el "padre de la bomba atómica soviética" Igor Kurchatov , y el "teórico jefe" Mstislav Keldysh en 1956

El centro de cohetes alemán en Peenemünde estaba ubicado en la parte oriental de Alemania, que se convirtió en la zona de ocupación soviética . Por orden de Stalin, la Unión Soviética envió a sus mejores ingenieros de cohetes a esta región para ver qué podían salvar para futuros sistemas de armas. [28] Los ingenieros de cohetes soviéticos fueron dirigidos por Korolev. [28] Había estado involucrado en clubes espaciales y en el diseño de cohetes soviéticos tempranos en la década de 1930, pero fue arrestado en 1938 durante la Gran Purga de Joseph Stalin y encarcelado durante seis años en un Gulag. [29] Después de la guerra, se convirtió en el ingeniero jefe de cohetes de la URSS (esencialmente la contraparte soviética de von Braun) e ingeniero de naves espaciales (contraparte de EE. UU.Maxime Faget . [30] ) Su identidad se mantuvo en secreto de estado durante la Guerra Fría, y fue identificado públicamente solo como "el Diseñador Jefe". [30] En Occidente, su nombre solo se reveló oficialmente cuando murió en 1966. [30]

Después de casi un año en el área alrededor de Peenemünde, los funcionarios soviéticos llevaron a cabo la Operación Osoaviakhim y luego trasladaron a más de 170 de los principales especialistas en cohetes alemanes capturados a la isla Gorodomlya en el lago Seliger , a unos 240 kilómetros (150 millas) al noroeste de Moscú. [31] No se les permitió participar en el diseño final de misiles soviéticos, pero fueron utilizados como consultores de resolución de problemas de los ingenieros soviéticos. [32] Ayudaron en las siguientes áreas: la creación de una versión soviética del A-4; trabajar en "esquemas organizativos"; investigación para mejorar el motor principal A-4; desarrollo de un motor de 100 toneladas; asistencia en el "diseño" de las salas de producción de la planta; y preparación del montaje del cohete utilizando componentes alemanes.[31] Con su ayuda, particularmente el grupo de Helmut Gröttrup , Korolev hizo ingeniería inversa del A-4 y construyó su propia versión del cohete, el R-1 , en 1948. [33] Más tarde, desarrolló sus propios diseños distintos. , aunque muchos de estos diseños fueron influenciados por el diseño G4-R14 del Grupo Gröttrup de 1949. [33] Los alemanes fueron finalmente repatriados en 1952–53. [33] Los detalles de los logros alemanes y las posibles contribuciones al programa espacial y de cohetes soviéticos se evaluaron después de su regreso de Gorodomlya. [34]

Americano [ editar ]

Wernher von Braun se convirtió en el ingeniero de cohetes principal de Estados Unidos durante las décadas de 1950 y 1960.

Estados Unidos fue la única de las tres potencias principales de la Segunda Guerra Mundial que no tuvo su propio programa de cohetes, hasta que Von Braun y sus ingenieros se rindieron en 1945. El equipo fue enviado al Campo de Pruebas White Sands del Ejército , ubicado en Nuevo México . en 1945. [35] Se dispusieron a ensamblar los V2 capturados y comenzaron un programa para lanzarlos e instruir a los ingenieros estadounidenses en su operación. [36] Estas pruebas llevaron a las primeras fotos de la Tierra desde el espacio , y al primer cohete de dos etapas, la combinación WAC Corporal- V2, en 1949. [36] El equipo de cohetes alemán fue trasladado de Fort Bliss al nuevo Redstone del Ejército. Arsenal, ubicado en Huntsville, Alabama , en 1950. [37] A partir de aquí, von Braun y su equipo desarrollaron el primer misil balístico de alcance medio operativo del Ejército, el cohete Redstone , que en versiones ligeramente modificadas, lanzó tanto el primer satélite de Estados Unidos como el Piloté por primera vez las misiones espaciales de Mercurio. [37] Se convirtió en la base de la familia de cohetes Júpiter y Saturno . [37]

Carrera de misiles de la Guerra Fría [ editar ]

La guerra fría se convertiría en el gran motor, el catalizador supremo, que enviaría cohetes y sus cargamentos muy por encima de la Tierra y los mundos lejanos. Si Tsiolkovsky , Oberth , Goddard y otros fueron los padres de los cohetes, la competencia entre capitalismo y comunismo fue su partera.

William E. Burrows, Este nuevo océano , "La Serie del Otro Mundo", pág. 147

Poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, los dos antiguos aliados, la Unión Soviética y Estados Unidos, quedaron atrapados en una Guerra Fría (1947-1991), un estado continuo de conflicto político y tensión militar. Esto alineó a los estados satélites de la Unión Soviética (a menudo referidos como el Bloque del Este ) contra los poderes del mundo occidental , aliados con los Estados Unidos. [38] Las fuerzas militares de los participantes principales nunca chocaron directamente, pero expresaron este conflicto a través de coaliciones militares, despliegues estratégicos de fuerzas convencionales, amplia ayuda a los estados considerados vulnerables, guerras indirectas, espionaje, propaganda, una carrera de armamentos nucleares y competencias económicas y tecnológicas. , como la carrera espacial.[38]

En términos simples, la Guerra Fría podría verse como una expresión de la lucha ideológica entre el comunismo y el capitalismo. [39] Estados Unidos enfrentó una nueva incertidumbre a partir de septiembre de 1949, cuando perdió su monopolio sobre la bomba atómica . [39] Las agencias de inteligencia estadounidenses descubrieron que la Unión Soviética había hecho explotar su primera bomba atómica, con la consecuencia de que Estados Unidos potencialmente podría enfrentar una futura guerra nuclear que, por primera vez, podría devastar sus ciudades. [39] Ante este nuevo peligro, Estados Unidos participó en una carrera armamentista con la Unión Soviética que incluyó el desarrollo de la bomba de hidrógeno , así como bombarderos estratégicos intercontinentales.y misiles balísticos intercontinentales ( ICBM ) capaces de lanzar armas nucleares. [39] Un nuevo miedo al comunismo y sus simpatizantes se apoderó de los Estados Unidos durante la década de 1950. [39] Parte de la reacción estadounidense a las pruebas de bombas atómicas y de hidrógeno soviéticas incluyó el mantenimiento de una gran Fuerza Aérea , bajo el control del Comando Aéreo Estratégico (SAC). El SAC empleó bombarderos estratégicos intercontinentales, así como bombarderos medios con base cerca del espacio aéreo soviético (en Europa occidental y Turquía ) que eran capaces de entregar cargas útiles nucleares. [40]

El establo soviético de los vehículos de lanzamiento Sputnik, Vostok, Voskhod y Soyuz eran todos derivados del misil balístico intercontinental R-7 Semyorka .

Por su parte, la Unión Soviética albergaba temores de invasión. Habiendo sufrido al menos 27 millones de bajas durante la Segunda Guerra Mundial tras ser invadida por la Alemania nazi en 1941, [41] la Unión Soviética desconfiaba de su antiguo aliado, Estados Unidos, que hasta finales de 1949 era el único poseedor de armas atómicas. Estados Unidos había utilizado estas armas de forma operativa durante la Segunda Guerra Mundial, y podría volver a utilizarlas contra la Unión Soviética, devastando sus ciudades y centros militares. [41] Dado que los estadounidenses tenían una fuerza aérea mucho más grande que la Unión Soviética, y los Estados Unidos mantenían bases aéreas avanzadas cerca del territorio soviético, en 1947 Stalin ordenó el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales (ICBM) para contrarrestar la amenaza estadounidense percibida. .[32]

En 1953, Korolev recibió el visto bueno para desarrollar el cohete R-7 Semyorka , que representó un gran avance con respecto al diseño alemán. Aunque algunos de sus componentes (especialmente los propulsores) todavía se parecían al A-4 alemán, el nuevo cohete incorporó un diseño escalonado, un sistema de control completamente nuevo y un nuevo combustible. Fue probado con éxito el 21 de agosto de 1957 y el mes siguiente se convirtió en el primer misil balístico intercontinental completamente operativo del mundo. [42] Más tarde se utilizó para lanzar el primer satélite al espacio, y sus derivados lanzaron todas las naves espaciales soviéticas pilotadas. [43]

El establo estadounidense de los vehículos de lanzamiento Explorer 1 , Mercury , Gemini y Apollo eran un grupo variado de misiles balísticos intercontinentales y el cohete Saturno IB desarrollado por la NASA .

Estados Unidos tenía múltiples programas de cohetes divididos entre las diferentes ramas de los servicios armados estadounidenses, lo que significaba que cada fuerza desarrollaba su propio programa de misiles balísticos intercontinentales. La Fuerza Aérea inició la investigación de misiles balísticos intercontinentales en 1945 con el MX-774 . [44] Sin embargo, su financiación fue cancelada y sólo se llevaron a cabo tres lanzamientos parcialmente exitosos en 1947. [44] En 1950, von Braun comenzó a probar la familia de cohetes Air Force PGM-11 Redstone en Cabo Cañaveral. [45] En 1951, la Fuerza Aérea inició un nuevo programa de misiles balísticos intercontinentales llamado MX-1593, y en 1955 este programa estaba recibiendo financiación de máxima prioridad. [44] El programa MX-1593 evolucionó para convertirse en Atlas-A, con su lanzamiento inaugural el 11 de junio de 1957, convirtiéndose en el primer misil balístico intercontinental estadounidense exitoso en su tercer lanzamiento el 17 de diciembre de 1957. [44] Su versión mejorada, el cohete Atlas-D , sirvió más tarde como un misil balístico intercontinental nuclear y como el orbital vehículo de lanzamiento para el Proyecto Mercury y el Vehículo Objetivo Agena a control remoto utilizado en el Proyecto Gemini . [44]

Con la Guerra Fría como motor de cambio en la competencia ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, una política espacial coherente comenzó a tomar forma en los Estados Unidos a fines de la década de 1950. [46] Korolev también se inspiró en la competencia, logrando muchas primicias para contrarrestar la posibilidad de que Estados Unidos prevaleciera. [47]

Primeros satélites artificiales [ editar ]

En 1955, con Estados Unidos y la Unión Soviética construyendo misiles balísticos que podrían usarse para lanzar objetos al espacio, se preparó el escenario para la competencia nacionalista. [48] En anuncios separados con cuatro días de diferencia, ambas naciones anunciaron públicamente que lanzarían satélites terrestres artificiales para 1957 o 1958. [48] El 29 de julio de 1955, James C. Hagerty , secretario de prensa del presidente Dwight D. Eisenhower , anunció que Estados Unidos tenía la intención de lanzar "pequeños satélites en órbita alrededor de la Tierra" entre el 1 de julio de 1957 y el 31 de diciembre de 1958, como parte de la contribución estadounidense al Año Geofísico Internacional (IGY). [48] Cuatro días después, en elSexto Congreso de la Federación Astronáutica Internacional en Copenhague, el científico Leonid I. Sedov habló con reporteros internacionales en la embajada soviética y anunció la intención de su país de lanzar un satélite también, en un "futuro cercano". [48]

Planificación soviética [ editar ]

El 30 de agosto de 1955, Korolev logró que la Academia de Ciencias Soviética creara una comisión cuyo propósito era llevar a los estadounidenses a la órbita terrestre: esta era la fecha de inicio de facto para la Carrera Espacial. [48] El Consejo de Ministros de la Unión Soviética inició una política de tratar el desarrollo de su programa espacial como ultrasecreto. Cuando se aprobó por primera vez el proyecto Sputnik, uno de los cursos de acción inmediatos que tomó el Politburó fue considerar qué anunciar al mundo con respecto a su evento. La Agencia Telegráfica de la Unión Soviética(TASS) estableció precedentes para todos los anuncios oficiales sobre el programa espacial soviético. La información finalmente divulgada no ofreció detalles sobre quién construyó y lanzó el satélite o por qué se lanzó. Sin embargo, el comunicado público es esclarecedor en lo que revela: "hay una abundancia de datos científicos y técnicos arcanos ... como para abrumar al lector con las matemáticas en ausencia incluso de una imagen del objeto". [49]

El uso del secreto por parte del programa espacial soviético sirvió como una herramienta para evitar la filtración de información clasificada entre países y también para crear una barrera misteriosa entre el programa espacial y la población soviética. La naturaleza del programa incorporó mensajes ambiguos sobre sus metas, éxitos y valores. El programa en sí era tan secreto que un ciudadano soviético corriente nunca podría lograr una imagen concreta de él, sino más bien una imagen superficial de su historia, actividades presentes o esfuerzos futuros. Los lanzamientos no se anunciaron hasta que tuvieron lugar. Cosmonautalos nombres no se dieron a conocer hasta que volaron. Los detalles de la misión eran escasos. Los observadores externos no conocían el tamaño o la forma de sus cohetes o cabinas o de la mayoría de sus naves espaciales, a excepción de los primeros Sputniks, las sondas lunares y la sonda Venus. [50]

Sin embargo, la influencia militar sobre el programa espacial soviético puede ser la mejor explicación para este secreto. La oficina de diseño OKB-1 de Korolev estaba subordinada al Ministerio de Construcción General de Maquinaria , [49] encargada del desarrollo de misiles balísticos intercontinentales, y continuó dando identificadores aleatorios a sus activos hasta la década de 1960. [49]

Los pronunciamientos públicos del programa fueron uniformemente positivos: hasta donde la gente sabía, el programa espacial soviético nunca había experimentado un fracaso. Según el historiador James Andrews, "Sin casi excepciones, la cobertura de las hazañas espaciales soviéticas, especialmente en el caso de misiones espaciales tripuladas, omitió informes de fallas o problemas". [49]

Dominic Phelan dice en el libro Cold War Space Sleuths (Springer-Praxis 2013): "La URSS fue descrita por Winston Churchill como 'un acertijo, envuelto en un misterio, dentro de un enigma' y nada significaba esto más que la búsqueda del la verdad detrás de su programa espacial durante la Guerra Fría. Aunque la Carrera Espacial se desarrolló literalmente sobre nuestras cabezas, a menudo fue oscurecida por una 'cortina espacial' figurativa que requirió mucho esfuerzo para ver a través ". [50]

Planificación de Estados Unidos [ editar ]

Inicialmente, al presidente Eisenhower le preocupaba que un satélite que pasara por encima de una nación a más de 100 kilómetros (62 millas) pudiera interpretarse como una violación del espacio aéreo soberano de esa nación. [51] Le preocupaba que la Unión Soviética acusara a los estadounidenses de un sobrevuelo ilegal, logrando así una victoria propagandística a su costa. [52] Eisenhower y sus asesores opinaron que la soberanía del espacio aéreo de una nación no se extendía más allá de la línea Kármán , y utilizaron los lanzamientos del Año Geofísico Internacional 1957-58 para establecer este principio en el derecho internacional. [51]Eisenhower también temía que pudiera causar un incidente internacional y ser llamado "belicista" si usara misiles militares como lanzadores. Por lo tanto, se ha seleccionado el inexperto Laboratorio de Investigación Naval 's cohete Vanguard , que era un cohete de investigación solamente. [53] Esto significó que al equipo de von Braun no se le permitió poner un satélite en órbita con su cohete Júpiter-C, debido a su uso previsto como un futuro vehículo militar. [53] El 20 de septiembre de 1956, von Braun y su equipo lanzaron un Júpiter-C que era capaz de poner un satélite en órbita, pero el lanzamiento se utilizó solo como una prueba suborbital de tecnología de vehículos de reentrada. [53]

Sputnik [ editar ]

Korolev recibió noticias sobre la prueba Júpiter-C de von Braun en 1956 y, pensando erróneamente que era una misión satelital que falló, aceleró los planes para poner su propio satélite en órbita. Dado que el R-7 era sustancialmente más poderoso que cualquiera de los vehículos de lanzamiento estadounidenses , se aseguró de aprovechar al máximo esta capacidad al diseñar el Objeto D como su satélite principal. [54] Se le dio la designación 'D', para distinguirlo de otras designaciones de carga útil R-7 'A', 'B', 'V' y 'G' que eran cargas útiles de armas nucleares. [55]El Object D eclipsó a los satélites propuestos en Estados Unidos, con un peso de 1400 kilogramos (3100 lb), de los cuales 300 kilogramos (660 lb) estarían compuestos por instrumentos científicos que fotografiarían la Tierra, tomarían lecturas de los niveles de radiación y comprobarían los niveles de radiación del planeta. campo magnético. [55] Sin embargo, las cosas no iban bien con el diseño y la fabricación del satélite, por lo que en febrero de 1957, Korolev solicitó y recibió permiso del Consejo de Ministros para construir un Prosteishy Sputnik (PS-1), o simple satélite. [54] El consejo también decretó que el Objeto D se pospusiera hasta abril de 1958. [56] El nuevo SputnikEra una esfera metálica que sería una nave mucho más ligera, con un peso de 83,8 kilogramos (185 libras) y un diámetro de 58 centímetros (23 pulgadas). [57] El satélite no contendría la compleja instrumentación que tenía el Objeto D, pero tenía dos transmisores de radio que operaban en diferentes frecuencias de radio de onda corta , la capacidad de detectar si un meteoroide penetraría en su casco de presión y la capacidad de detectar la densidad. de la termosfera de la Tierra . [58]

Réplica del primer satélite artificial Sputnik 1 , 1957

Korolev fue impulsado por los primeros lanzamientos exitosos del cohete R-7 en agosto y septiembre, que allanó el camino para el lanzamiento del Sputnik . [59] Se corrió la voz de que Estados Unidos planeaba anunciar un gran avance en una conferencia del Año Geofísico Internacional en la Academia Nacional de Ciencias en Washington DC, con un documento titulado "Satellite Over the Planet", el 6 de octubre de 1957. [60 ] Korolev anticipó que von Braun podría lanzar un Júpiter-C con una carga útil de satélite alrededor del 4 o 5 de octubre, junto con el documento. [60] Aceleró el lanzamiento y lo trasladó al 4 de octubre. [60]El vehículo de lanzamiento para PS-1 fue un R-7 modificado - vehículo 8K71PS número M1-PS - sin gran parte del equipo de prueba y equipo de radio que estaba presente en los lanzamientos anteriores. [59] Llegó a la base de misiles soviética Tyura-Tam en septiembre y estaba preparado para su misión en el sitio de lanzamiento número uno . [59] El primer lanzamiento tuvo lugar el viernes 4 de octubre de 1957 exactamente a las 10:28:34 pm hora de Moscú, con el R-7 y el ahora llamado satélite Sputnik 1 despegando de la plataforma de lanzamiento y colocando la "luna" artificial en órbita unos minutos más tarde. [61]Este "compañero de viaje", como se traduce el nombre en inglés, era una pequeña bola que emitía un pitido, de menos de dos pies de diámetro y que pesaba menos de 200 libras. Pero las celebraciones fueron silenciados en el centro de control de lanzamiento hasta que el alcance abajo estación de seguimiento lejano oriente en Kamchatka recibió el primer pitido distintivo ... sonidos bip ... bip del Sputnik 1 ' s transmisores de radio, lo que indica que estaba en camino para completar su primera órbita. [61] Aproximadamente 95 minutos después del lanzamiento, el satélite sobrevoló su sitio de lanzamiento, y los ingenieros y el personal militar de Tyura-Tam captaron sus señales de radio: fue entonces cuando Korolev y su equipo celebraron el primer satélite artificial exitoso colocado en la Tierra. -orbita. [62]

Reacción de Estados Unidos [ editar ]

William Hayward Pickering , James Van Allen y Wernher von Braun muestran un modelo a escala real del Explorer 1 en una conferencia de prensa en Washington, DC después de la confirmación de que el satélite estaba en órbita.

El éxito soviético suscitó una gran preocupación en los Estados Unidos. Por ejemplo, el economista Bernard Baruch escribió en una carta abierta titulada "Las lecciones de la derrota" al New York Herald Tribune : "Mientras dedicamos nuestro poder industrial y tecnológico a producir nuevos modelos de automóviles y más dispositivos, la Unión Soviética está conquistando el espacio. ... Es Rusia, no Estados Unidos, quien ha tenido la imaginación para enganchar su carro a las estrellas y la habilidad para alcanzar la luna y casi agarrarla. Estados Unidos está preocupado. Debería estarlo ". [63]

Eisenhower ordenó al proyecto Vanguard que adelantara su cronograma y lanzara su satélite mucho antes de lo planeado originalmente. [64] El 6 de diciembre de 1957, el fallo del lanzamiento del Proyecto Vanguard ocurrió en la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral en Florida, transmitido en vivo frente a una audiencia de televisión estadounidense. [64] Fue un fracaso monumental, que explotó unos segundos después del lanzamiento, y se convirtió en una broma internacional. El satélite apareció en los periódicos con los nombres de Flopnik, Stayputnik, Kaputnik, [65] y Dudnik. [66] En las Naciones Unidas, el delegado soviético ofreció al representante de Estados Unidos ayuda "en el marco del programa soviético de asistencia técnica a las naciones atrasadas". [sesenta y cinco]Solo a raíz de este fracaso muy público, el equipo Redstone de von Braun obtuvo el visto bueno para lanzar su cohete Júpiter-C tan pronto como pudo. En Gran Bretaña, el aliado de Estados Unidos en la Guerra Fría Occidental, la reacción fue mixta: algunos celebraron el hecho de que los soviéticos habían llegado primero al espacio, mientras que otros temieron el potencial destructivo que podrían traer los usos militares de las naves espaciales. [67]

El 31 de enero de 1958, casi cuatro meses después del lanzamiento del Sputnik 1 , von Braun y Estados Unidos lanzaron con éxito su primer satélite en un cohete Juno I de cuatro etapas derivado del misil Redstone del ejército estadounidense, en Cabo Cañaveral. [68] El satélite Explorer 1 tenía 30,66 libras (13,91 kg) de masa. [68] La carga útil del Explorer 1 pesaba 18,35 libras (8,32 kg). Llevaba un micrometeorito y un tubo Geiger-Müller . Pasó dentro y fuera del cinturón de radiación que abarca la Tierra con su órbita de 194 por 1368 millas náuticas (360 por 2,534 km), saturando así la capacidad del tubo y probando lo que el Dr. James Van Allen, un científico espacial de la Universidad de Iowa , había teorizado. [68] El cinturón, llamado cinturón de radiación de Van Allen , es una zona en forma de rosquilla de alta intensidad de radiación alrededor de la Tierra por encima del ecuador magnético. [69] Van Allen también fue el hombre que diseñó y construyó la instrumentación satelital del Explorer 1 . El satélite midió tres fenómenos: los niveles de radiación y rayos cósmicos, la temperatura en la nave espacial y la frecuencia de colisiones con micrometeoritos. El satélite no tenía memoria para el almacenamiento de datos, por lo que tenía que transmitir continuamente. [70] En marzo de 1958 se puso en órbita un segundo satélite con instrumentos de rayos cósmicos aumentados.

Creación de la NASA [ editar ]

El 2 de abril de 1958, el presidente Eisenhower reaccionó al liderazgo espacial soviético al lanzar el primer satélite recomendando al Congreso de los Estados Unidos que se estableciera una agencia civil para dirigir las actividades espaciales no militares. El Congreso, encabezado por el líder de la mayoría del Senado Lyndon B. Johnson , respondió aprobando la Ley Nacional de Aeronáutica y el Espacio , que Eisenhower firmó como ley el 29 de julio de 1958. Esta ley convirtió al Comité Asesor Nacional de Aeronáutica en la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ( NASA). También creó un Comité de Enlace Civil-Militar, designado por el Presidente, responsable de coordinar los programas espaciales civiles y militares de la nación. [71]

El 21 de octubre de 1959, Eisenhower aprobó la transferencia de las actividades espaciales restantes del Ejército a la NASA. El 1 de julio de 1960, el Arsenal de Redstone se convirtió en el Centro de Vuelo Espacial George C. Marshall de la NASA , con von Braun como su primer director. El desarrollo de la familia de cohetes Saturno , que cuando llegó a su madurez dio a los Estados Unidos la paridad con los soviéticos en términos de capacidad de elevación, se transfirió a la NASA. [72]

Sondas lunares sin tripulación [ editar ]

En 1958, Korolev actualizó el R-7 para poder lanzar una carga útil de 400 kilogramos (880 libras) a la Luna. El programa Luna comenzó con tres intentos secretos fallidos de 1958 para lanzar sondas impactadoras clase Luna E-1 . [73] El cuarto intento, Luna 1 , se lanzó con éxito el 2 de enero de 1959, pero falló en la Luna. El quinto intento el 18 de junio también fracasó en el lanzamiento. El Luna 2 de 390 kilogramos (860 libras) impactó con éxito la Luna el 14 de septiembre de 1959. El Luna 3 de 278,5 kilogramos (614 libras) voló con éxito por la Luna y envió imágenes de su lado lejano el 7 de octubre de 1959. [ 74]En total, el programa Luna consiguió un impactador de seis intentos; un sobrevuelo de cada tres intentos; dos aterrizadores suaves de 13 intentos; seis orbitadores de ocho intentos; dos rovers lunares de tres intentos; y tres devoluciones de muestra de 11 intentos.

Estados Unidos se embarcó en el programa Ranger en 1959, administrado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA . El Block I Ranger 1 y el Ranger 2 sufrieron fallas de lanzamiento Atlas-Agena en agosto y noviembre de 1961. El Block II Ranger 3 de 727 libras (330 kg) se lanzó con éxito el 26 de enero de 1962, pero no llegó a la Luna. El Ranger 4 de 730 libras (330 kg) se convirtió en la primera nave espacial estadounidense en llegar a la Luna, pero sus paneles solares y su sistema de navegación fallaron cerca de la Luna e impactaron en el lado opuesto sin devolver ningún dato científico. Guardabosques 5se quedó sin energía y perdió la Luna por 725 kilómetros (391 millas náuticas) el 21 de octubre de 1962. La primera misión Ranger exitosa fue el Block III Ranger 7 de 806 libras (366 kg) que impactó el 31 de julio de 1964. [75] Ranger tuvo tres impactadores exitosos de nueve intentos. [76]

El programa Pioneer tuvo un sobrevuelo lunar exitoso, Pioneer 4 en marzo de 1959. El programa Surveyor tuvo cinco aterrizajes suaves exitosos de siete intentos desde 1966 a 1968. El programa Lunar Orbiter tuvo cinco éxitos de cinco intentos en 1966-1967.

Primeros mamíferos en el espacio [ editar ]

Estados Unidos y la URSS enviaron animales al espacio para determinar la seguridad del medio ambiente antes de enviar a los primeros humanos. La URSS usó perros para este propósito, y los Estados Unidos usó monos y simios .

Laika en un sello postal rumano

La URSS envió al perro Laika en órbita en el Sputnik 2 el 3 de noviembre de 1957 para un vuelo previsto de diez días. Todavía no tenían la tecnología para devolver a Laika a salvo a la Tierra, y el gobierno informó que Laika murió cuando se acabó el oxígeno, [77] pero en octubre de 2002 se informó que su verdadera causa de muerte fue estrés y sobrecalentamiento en la cuarta órbita [78]. ] debido a un fallo del sistema de aire acondicionado. [79] En una conferencia de prensa en Moscú en 1998, Oleg Gazenko , un científico soviético de alto nivel involucrado en el proyecto, declaró: "Cuanto más tiempo pasa, más lo siento. No aprendimos lo suficiente de la misión para justificar la muerte del perro ... ". [80]

El 19 de agosto de 1960, los perros Belka y Strelka fueron enviados a órbita a bordo del Sputnik 5 y regresaron a salvo.

Chimpanzee Ham en su "traje espacial" antes del vuelo

Los estadounidenses enviaron al chimpancé Ham en un vuelo suborbital de la cápsula Mercury en Mercury-Redstone 2 y lo recuperaron de manera segura el 31 de enero de 1961. [81] [82]

Chimpancé Enos , en preparación para su lanzamiento a la órbita terrestre en Mercury-Atlas 5 , 29 de noviembre de 1961

El chimpancé Enos fue lanzado en Mercury-Atlas 5 el 29 de noviembre de 1961 en lo que se suponía que era un vuelo de tres órbitas. [83] Sin embargo, la misión fue abortada después de dos órbitas debido al sobrecalentamiento de la cápsula y una prueba de "acondicionamiento de evitación" que no funcionaba y lo sometió a 76 descargas eléctricas. [84]

Primeros humanos en el espacio [ editar ]

La Fuerza Aérea de los Estados Unidos había estado desarrollando un programa para lanzar al primer hombre al espacio, llamado Man in Space Soonest . Este programa estudió varios tipos diferentes de vehículos espaciales de un solo hombre, instalándose en una cápsula de reentrada balística lanzada en un misil Atlas derivado y seleccionando un grupo de nueve pilotos candidatos. Después de la creación de la NASA, el programa fue transferido al Grupo de Trabajo Espacial de la agencia civil y pasó a llamarse Proyecto Mercurio el 26 de noviembre de 1958. La nave espacial Mercury fue diseñada por el ingeniero jefe de STG, Maxime Faget . La NASA seleccionó un nuevo grupo de astronautas (del griego para "marinero estrella") candidatos de la Armada ,Pilotos de prueba de la Fuerza Aérea y la Marina , y se redujo a un grupo de siete para el programa. El diseño de la cápsula y el entrenamiento de los astronautas comenzaron de inmediato, trabajando hacia vuelos suborbitales preliminares en el misil Redstone , seguidos de vuelos orbitales en el Atlas. Cada serie de vuelo comenzaría primero sin tripulación, luego llevaría un primate no humano, luego finalmente humanos.

Vostok [ editar ]

Yuri Gagarin, la primera persona en el espacio, 1961

En 1959, algunos observadores estadounidenses habían predicho que la Unión Soviética sería la primera en llevar un ser humano al espacio debido al tiempo necesario para prepararse para el primer lanzamiento de Mercurio. [85] Los soviéticos diseñaron su primera cápsula de vuelo espacial humano usando el mismo bus de la nave espacial que su satélite espía Zenit , [86] obligándolos a mantener en secreto los detalles y la apariencia real hasta que terminara el programa Vostok. La nave constaba de un módulo de descenso esférico con una masa de 2,46 toneladas (5400 libras) y un diámetro de 2,3 metros (7,5 pies), que albergaba al cosmonauta , los instrumentos y el sistema de escape; y un bicónicomódulo de instrumentos con una masa de 2,27 toneladas (5.000 libras), 2,25 metros (7,4 pies) de largo y 2,43 metros (8,0 pies) de diámetro, que contiene el propulsor y el sistema del motor. Al reentrar, el cosmonauta se expulsaría de la nave a unos 7.000 metros (23.000 pies) y descendería en paracaídas, mientras que la cápsula aterrizaría por separado. La razón de esto fue que el módulo de descenso de Vostok hizo un aterrizaje extremadamente brusco que podría haber dejado a un cosmonauta gravemente herido.

El 12 de abril de 1961, la URSS sorprendió al mundo al lanzar a Yuri Gagarin a una sola órbita alrededor de la Tierra en una nave que llamaron Vostok 1 . [87] Apodaron a Gagarin el primer cosmonauta , traducido aproximadamente del ruso y el griego como "marinero del universo". Aunque tenía la capacidad de tomar el control de su cápsula en caso de emergencia abriendo un sobre que tenía en la cabina que contenía un código que podía teclearse en la computadora, fue volado en modo automático como precaución; La ciencia médica en ese momento no sabía qué le pasaría a un humano en la ingravidez del espacio. [87]Vostok 1 orbitó la Tierra durante 108 minutos e hizo su reentrada sobre la Unión Soviética, con Gagarin expulsado de la nave espacial a 7.000 metros (23.000 pies) y aterrizando en paracaídas. [87] La Fédération Aéronautique Internationale (Federación Internacional de Aeronáutica) atribuyó a Gagarin el primer vuelo espacial humano del mundo, aunque sus reglas de calificación para registros aeronáuticos en ese momento requerían que los pilotos despegaran y aterrizaran con su nave. Por esta razón, la Unión Soviética omitió en su presentación de la FAI el hecho de que Gagarin no aterrizó con su cápsula. Cuando la FAI solicitó a Gherman TitovEl segundo vuelo de Vostok en agosto de 1961 reveló la técnica de aterrizaje por eyección, el comité de la FAI decidió investigar y concluyó que el logro tecnológico de los vuelos espaciales tripulados radicaba en el lanzamiento seguro, la órbita y el regreso, en lugar de la forma de aterrizaje, y revisó sus reglas, manteniendo intactos los registros de Gagarin y Titov. [88]

Gagarin se convirtió en un héroe nacional de la Unión Soviética y el Bloque del Este, y una celebridad mundial. Moscú y otras ciudades de la URSS llevaron a cabo manifestaciones masivas, cuya escala fue superada solo por el Desfile de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial de 1945 . [89] El 12 de abril fue declarado Día de la Cosmonáutica en la URSS, y se celebra hoy en Rusia como una de las "Fechas Conmemorativas de Rusia" oficiales. [90] En 2011, fue declarado el Día Internacional del Vuelo Espacial Humano por las Naciones Unidas . [91]

La "nave espacial Vostok" se exhibió por primera vez en la exhibición aérea de Tushino de julio de 1961 , montada en la tercera etapa de su vehículo de lanzamiento, con el cono de morro en su lugar. También se agregó una sección de cola con ocho aletas, en un aparente intento de confundir a los observadores occidentales. Esta sección de cola falsa también apareció en sellos conmemorativos oficiales y en un documental. [92]

Réplica del autobús de la nave espacial Zenit o Vostok

Gherman Titov se convirtió en el primer cosmonauta soviético en ejercer el control manual de su nave Vostok 2 el 6 de agosto de 1961. [93] La Unión Soviética demostró un cambio de plataforma de lanzamiento de 24 horas y la capacidad de lanzar dos naves espaciales pilotadas, Vostok 3 y Vostok 4 . en órbitas esencialmente idénticas, el 11 y 12 de agosto de 1962. [94] Las dos naves espaciales se acercaron a aproximadamente 6.5 kilómetros (4.0 millas) una de la otra, lo suficientemente cerca para la comunicación por radio. [95]Vostok 4 también estableció un récord de casi cuatro días en el espacio. Aunque las órbitas de las dos naves eran lo más idénticas posible dada la precisión del sistema de guía del cohete de lanzamiento, aún existían ligeras variaciones que acercaban a las dos naves al principio la una a la otra como 6.5 kilómetros (3.5 millas náuticas), luego tan lejos entre sí. como 2.850 kilómetros (1.540 millas náuticas). No había cohetes de maniobra en el Vostok para mantener dos naves espaciales separadas a una distancia controlada. [96]

Valentina Tereshkova

La Unión Soviética duplicó su lanzamiento dual con Vostok 5 y Vostok 6 (16 de junio de 1963). Esta vez lanzaron a la primera mujer (también la primera civil), Valentina Tereshkova , al espacio en Vostok 6; [97] esto fue un truco de propaganda, y posiblemente un experimento médico. Antes de volar en Vostok 6, Tereshkova trabajaba en una fábrica textil y era paracaidista aficionada. Después del vuelo de Yuri Gagarin en 1961, Nikolai Kamanin , director de entrenamiento de cosmonautas, leyó en los medios estadounidenses sobre el " Mercury 13", mujeres piloto que intentan convertirse en astronautas. Aunque este artículo señaló que las mujeres pasaron las mismas pruebas de calificación médica que los candidatos masculinos, no debe haber mencionado que no fueron aceptadas o capacitadas como astronautas por la NASA y, por lo tanto, no tenían absolutamente ninguna posibilidad de ser aceptado en la comunidad de pilotos-astronautas de prueba de hombres. En su diario, Kamanin escribió: "No podemos permitir que la primera mujer en el espacio sea estadounidense. Esto sería un insulto a los sentimientos patrióticos de las mujeres soviéticas ". [98] Obtuvo permiso para elegir un pequeño cuerpo de cosmonautas; Tereshkova fue la única de las cinco mujeres paracaidistas amateurs en volar. [97]

Aunque tuvo que unirse a las Fuerzas Aéreas Soviéticas para convertirse en cosmonauta, los pilotos de prueba masculinos soviéticos de la década de 1960 no aceptaban más a las mujeres en sus filas que sus homólogos estadounidenses, [99] aunque la Fuerza Aérea Soviética tenía tres combates totalmente femeninos segregados. regimientos aéreos en la Segunda Guerra Mundial. El 3 de noviembre de 1963, Tereshkova se casó con el cosmonauta de Vostok 3, Andriyan Nikolayev , [100] y tuvieron una hija, Elena Andrianovna Nikolaeva-Tereshkova, [101] la primera persona con una madre y un padre que había viajado al espacio. [102]

Kamanin quería llevar a más mujeres en los dos últimos vuelos de Voskhod , pero la cancelación de estos vuelos en 1965 puso fin a esto. La URSS no volvió a abrir su cuerpo de cosmonautas a las mujeres hasta 1980, dos años después de que Estados Unidos abriera su cuerpo de astronautas a las mujeres.

Los soviéticos finalmente revelaron la verdadera apariencia de su cápsula Vostok en la Exposición Económica de Moscú de abril de 1965, donde se exhibió por primera vez sin su cono aerodinámico que ocultaba la cápsula esférica.

Mercurio [ editar ]

Corte de la cápsula de Mercurio
Alan Shepard, el primer estadounidense en el espacio, 1961

El 5 de mayo de 1961, Alan Shepard se convirtió en el primer estadounidense en el espacio, lanzándose en una trayectoria balística en Mercury-Redstone 3 , en una nave espacial a la que llamó Freedom 7 . [103] A pesar de que no entraron en órbita como Gagarin, que fue la primera persona a ejercer el control manual de la nave espacial de su actitud y retro-cohetes de fuego. [104] Después de su exitoso regreso, Shepard fue celebrado como un héroe nacional, honrado con desfiles en Washington, Nueva York y Los Ángeles, y recibió la Medalla al Servicio Distinguido de la NASA del presidente John F. Kennedy . [105]

John Glenn, el primer estadounidense en órbita, 1962

El estadounidense Virgil "Gus" Grissom repitió el vuelo suborbital de Shepard en Liberty Bell 7 el 21 de julio de 1961. Casi un año después de que la Unión Soviética pusiera a un ser humano en órbita, el astronauta John Glenn se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la Tierra, el 20 de febrero de 1962. . [106] Su Mercury Atlas 6 de la misión completada tres órbitas en la amistad 7 nave espacial, y salpicó de forma segura en el Océano Atlántico, después de un reingreso tensa, debido a lo que falsamente Según los datos de telemetría a ser un escudo térmico suelto. [106] El 23 de febrero de 1962, el presidente Kennedy otorgó a Glenn la Medalla al Servicio Distinguido de la NASA en una ceremonia enEstación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral . [107] Como el primer estadounidense en órbita, Glenn se convirtió en un héroe nacional y recibió un desfile de cintas de teletipo en la ciudad de Nueva York , que recuerda al que se le dio a Charles Lindbergh .

Estados Unidos lanzó tres vuelos más de Mercury después de Glenn: Aurora 7 el 24 de mayo de 1962 duplicó las tres órbitas de Glenn, Sigma 7 el 3 de octubre de 1962 seis órbitas y Faith 7 el 15 de mayo de 1963 22 órbitas (32,4 horas), el máximo capacidad de la nave espacial. Al principio, la NASA tenía la intención de lanzar una misión más, extendiendo la resistencia de la nave espacial a tres días, pero dado que esto no batiría el récord soviético, se decidió concentrarse en el desarrollo del Proyecto Gemini . [108]

Kennedy apunta a la Luna [ editar ]

Son tiempos extraordinarios. Y nos enfrentamos a un desafío extraordinario. Nuestra fuerza, así como nuestras convicciones, han impuesto a esta nación el papel de líder en la causa de la libertad.

... si queremos ganar la batalla que ahora se libra en todo el mundo entre la libertad y la tiranía, los dramáticos logros en el espacio que ocurrieron en las últimas semanas deberían habernos dejado en claro a todos, como lo hizo el Sputnik en 1957, el impacto de esta aventura en la mente de los hombres en todas partes, que están tratando de determinar qué camino deben tomar. ... Ahora es el momento de dar pasos más largos, el momento de una nueva gran empresa estadounidense, el momento de que esta nación asuma un papel claramente líder en los logros espaciales, que en muchos sentidos pueden ser la clave de nuestro futuro en la Tierra.

... Reconociendo la ventaja obtenida por los soviéticos con sus grandes motores de cohetes, que les da muchos meses de tiempo de espera, y reconociendo la probabilidad de que exploten esta ventaja durante algún tiempo en éxitos aún más impresionantes, no obstante estamos obligados a realizar nuevos esfuerzos por nuestra cuenta.

... Creo que esta nación debe comprometerse a lograr el objetivo, antes de que termine esta década, de llevar a un hombre a la Luna y devolverlo sano y salvo a la Tierra. Ningún proyecto espacial en este período será más impresionante para la humanidad, o más importante para la exploración del espacio a largo plazo, y ninguno será tan difícil o costoso de realizar.

... Que quede claro que le estoy pidiendo al Congreso y al país que acepten un compromiso firme con un nuevo curso de acción, un curso que durará muchos años y tendrá costos muy altos: 531 millones de dólares en el año fiscal 62. un estimado de siete a nueve mil millones de dólares adicionales durante los próximos cinco años. Si vamos a ir sólo a la mitad del camino, o si vamos a reducir la vista ante las dificultades, a mi juicio, sería mejor no ir en absoluto.

John F. Kennedy,
Mensaje especial al Congreso sobre necesidades nacionales urgentes, 25 de mayo de 1961 [3]

Antes del vuelo de Gagarin, el apoyo del presidente estadounidense John F. Kennedy al programa espacial tripulado de Estados Unidos era tibio. Jerome Wiesner del MIT, quien se desempeñó como asesor científico de los presidentes Eisenhower y Kennedy, y él mismo se opuso al envío de humanos al espacio, comentó: "Si Kennedy hubiera podido optar por no participar en un gran programa espacial sin perjudicar al país a su juicio, tendría." [109] Todavía en marzo de 1961, cuando el administrador de la NASA James E. Webb presentó una solicitud de presupuesto para financiar un aterrizaje en la Luna antes de 1970, Kennedy la rechazó porque era simplemente demasiado caro. [110]Algunos se sorprendieron por el eventual apoyo de Kennedy a la NASA y al programa espacial debido a la frecuencia con la que había atacado la ineficiencia de la administración Eisenhower durante las elecciones. [111]

La huida de Gagarin cambió esto; ahora Kennedy sintió la humillación y el miedo de parte del público estadounidense por el liderazgo soviético. Además, la invasión de Bahía de Cochinos , planeada antes de que comenzara su mandato pero ejecutada durante el mismo, fue una vergüenza para su administración debido al colosal fracaso de las fuerzas estadounidenses. [112] Buscando algo para salvar la cara política, envió un memorando fechado el 20 de abril de 1961 al vicepresidente Lyndon B. Johnson , pidiéndole que investigara el estado del programa espacial de Estados Unidos y los programas que podrían ofrecer a la NASA la oportunidad. ponerse al día. [113]Las dos opciones principales en ese momento eran el establecimiento de una estación espacial orbital terrestre o un aterrizaje tripulado en la Luna. Johnson, a su vez, consultó con von Braun, quien respondió a las preguntas de Kennedy basándose en sus estimaciones de la capacidad de lanzamiento de cohetes estadounidenses y soviéticos. [114] Basado en esto, Johnson respondió a Kennedy, concluyendo que se necesitaba mucho más para alcanzar una posición de liderazgo, y recomendó que el aterrizaje en la Luna tripulado fuera lo suficientemente lejos en el futuro como para que Estados Unidos tuviera la oportunidad de luchar para lograrlo primero. [115]

Kennedy finalmente decidió continuar con lo que se convirtió en el programa Apollo , y el 25 de mayo aprovechó la oportunidad para solicitar el apoyo del Congreso en un discurso de la Guerra Fría titulado "Mensaje especial sobre necesidades nacionales urgentes". Texto completo  Justificó el programa en términos de su importancia para la seguridad nacional y su enfoque de las energías de la nación en otros campos científicos y sociales. [116] Reunió el apoyo popular para el programa en su discurso " Elegimos ir a la Luna ", el 12 de septiembre de 1962, ante una gran multitud en el Rice University Stadium, en Houston, Texas, cerca del sitio de construcción del nuevo Instalación del Centro Espacial Lyndon B. Johnson . [116] Texto completo 

Jruschov respondió al desafío de Kennedy con el silencio, negándose a confirmar o negar públicamente que los soviéticos estaban persiguiendo una "carrera lunar". Como se reveló más tarde, la Unión Soviética persiguió en secreto dos programas lunares tripulados en competencia . El Decreto soviético 655-268, sobre el trabajo en la exploración de la Luna y el dominio del espacio , emitido en agosto de 1964, ordenó a Vladimir Chelomei que desarrollara un programa de sobrevuelo a la Luna con un primer vuelo proyectado para fines de 1966, y ordenó a Korolev que desarrollara el Programa de aterrizaje en la Luna con un primer vuelo a fines de 1967. [117] En septiembre de 1965, el programa de sobrevuelo de Chelomei fue asignado a Korolev, quien rediseñó la misión cislunar para usar su propia nave espacial Soyuz 7K-L1 y la de Chelomei.Cohete de protones . Después de la muerte de Korolev en enero de 1966, otro decreto gubernamental de febrero de 1967 trasladó el primer sobrevuelo con tripulación a mediados de 1967 y el primer aterrizaje con tripulación a finales de 1968.

Programa conjunto propuesto por los Estados Unidos y la URSS [ editar ]

Después de un primer acuerdo y cooperación entre Estados Unidos y la URSS Dryden - Blagonravov sobre el satélite globo Echo II en 1962, [9] el presidente Kennedy propuso el 20 de septiembre de 1963, en un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas , que los Estados Unidos y la Unión Soviética Union une fuerzas en un esfuerzo por llegar a la Luna. Kennedy cambió entonces de opinión con respecto a la conveniencia de la carrera espacial, prefiriendo aliviar las tensiones con la Unión Soviética cooperando en proyectos como un aterrizaje lunar conjunto. [118] El primer ministro soviético Nikita Khrushchev inicialmente rechazó la propuesta de Kennedy. [119]Sin embargo, el 2 de octubre de 1997, se informó que Sergei, el hijo de Jruschov, afirmó que Jruschov estaba dispuesto a aceptar la propuesta de Kennedy en el momento del asesinato de Kennedy el 22 de noviembre de 1963. Durante las próximas semanas, según los informes, concluyó que ambas naciones podrían obtener beneficios de costos. y ganancias tecnológicas de una empresa conjunta, y decidió aceptar la oferta de Kennedy basándose en una medida de simpatía durante sus años como líderes de las dos superpotencias del mundo, pero cambió de opinión y abandonó la idea ya que no tenía la misma confianza en el sucesor de Kennedy. , Lyndon Johnson. [119]

No obstante, se llevó a cabo cierta cooperación en la exploración espacial sin tripulación, [120] como un análisis de datos combinado Venera 4 - Mariner 5 bajo un grupo de trabajo conjunto soviético-estadounidense de COSPAR en 1969, lo que permitió un dibujo más completo del perfil de la atmósfera de Venus . [121] [122]

Como presidente, Johnson persiguió firmemente los programas Gemini y Apollo, promoviéndolos como el legado de Kennedy al público estadounidense. Una semana después de la muerte de Kennedy, emitió la Orden Ejecutiva 11129 y cambió el nombre de las instalaciones de lanzamiento de Cabo Cañaveral y Apolo después de Kennedy.

Primera nave espacial tripulada [ editar ]

Centrados en el compromiso de un aterrizaje en la Luna, en enero de 1962 los EE. UU. Anunciaron el Proyecto Gemini , una nave espacial para dos personas que apoyaría al Apolo de tres personas más tarde mediante el desarrollo de las tecnologías clave de vuelos espaciales de encuentro espacial y acoplamiento de dos naves , con una duración de vuelo de longitud suficiente para ir a la Luna y regresar, y actividad extravehicular para realizar trabajos fuera de la nave espacial. [123] [47]

Mientras tanto, Korolev había planeado más misiones a largo plazo para la nave espacial Vostok, y tenía cuatro Vostoks en varias etapas de fabricación a fines de 1963 en sus instalaciones del OKB-1 . [124] Los planes anunciados por los estadounidenses para Gemini representaron avances importantes sobre las cápsulas Mercury y Vostok, y Korolev sintió la necesidad de intentar vencer a los estadounidenses en muchas de estas innovaciones. [124] Ya había comenzado a diseñar el reemplazo de Vostok, la Soyuz de próxima generación , una nave espacial de múltiples cosmonautas que tenía al menos las mismas capacidades que la nave espacial Gemini. [125] Soyuz no estaría disponible durante al menos tres años, y no podría ser llamado para hacer frente a este nuevo desafío estadounidense en 1964 o 1965.[126] La presión política a principios de 1964 - que algunas fuentes afirman que era de Jruschov mientras que otras fuentes afirman que era de otros funcionarios del Partido Comunista - lo empujó a modificar sus cuatro Vostoks restantes para vencer a los estadounidenses a nuevos espacios por primera vez en el tamaño de las tripulaciones de vuelo. y la duración de las misiones. [124]

Voskhod [ editar ]

Korolev modificó la cápsula Vostok para una persona para que transportara a tres personas, o dos más una esclusa de aire para la capacidad de caminar espacial.

La conversión de Korolev de sus cápsulas Vostok sobrantes a la nave espacial Voskhod permitió al programa espacial soviético superar al programa Gemini en lograr el primer vuelo espacial con una tripulación de varias personas y el primer "paseo espacial". Gemini tardó un año más de lo planeado en realizar su primer vuelo, por lo que Voskhod 1 se convirtió en el primer vuelo espacial con una tripulación de tres personas el 12 de octubre de 1964. [127] La URSS promocionó otro "logro tecnológico" durante esta misión: fue el primer vuelo espacial durante el cual los cosmonautas actuaron en un ambiente de mangas de camisa. [128]Sin embargo, volar sin trajes espaciales no se debió a mejoras de seguridad en los sistemas ambientales de la nave espacial soviética; más bien esto se debió a que el espacio limitado de la cabina de la nave no permitía trajes espaciales. Volar sin trajes espaciales exponía a los cosmonautas a un riesgo significativo en caso de despresurización de la cabina potencialmente fatal. [128] Esto no se repitió hasta que el Módulo de Comando Apollo de Estados Unidos voló en 1968; la cabina del módulo de comando fue diseñada para transportar a tres astronautas en un ambiente de manga de camisa de oxígeno puro y baja presión mientras se encuentran en el espacio.

El 18 de marzo de 1965, aproximadamente una semana antes del primer vuelo espacial piloto del Proyecto Gemini, la URSS lanzó la misión de dos cosmonautas Voskhod 2 con Pavel Belyayev y Alexei Leonov . [129] Las modificaciones de diseño de Voskhod 2 incluyeron la adición de una esclusa de aire inflable para permitir la actividad extravehicular (EVA), también conocida como caminata espacial, mientras se mantiene la cabina presurizada para que la electrónica de la cápsula no se sobrecaliente. [130] Leonov realizó el primer EVA como parte de la misión. [129] Se evitó por poco una muerte cuando el traje espacial de Leonov se expandió en el vacío del espacio, lo que le impidió volver a entrar en la esclusa de aire. [131]Para superar esto, tuvo que despresurizar parcialmente su traje espacial a un nivel potencialmente peligroso. [131] Logró volver a entrar de forma segura en la nave espacial, pero él y Belyayev se enfrentaron a más desafíos cuando los controles atmosféricos de la nave inundaron la cabina con un 45% de oxígeno puro, que tuvo que reducirse a niveles aceptables antes de volver a entrar. [132] La reentrada involucró dos desafíos más: un disparo de retrocohetes mal sincronizado hizo que el Voskhod 2 aterrizara a 386 kilómetros (240 millas) de su área objetivo designada, la ciudad de Perm ; y el hecho de que el compartimento de instrumentos no se separara del aparato de descenso provocó que la nave espacial se volviera inestable durante la reentrada. [132]

El 16 de octubre de 1964, Leonid Brezhnev y un pequeño grupo de altos funcionarios del Partido Comunista depusieron a Jruschov como líder del gobierno soviético un día después de que aterrizara Voskhod 1, en lo que se llamó la "conspiración del miércoles". [133] Los nuevos líderes políticos, junto con Korolev, pusieron fin al programa Voskhod, tecnológicamente problemático, cancelando Voskhod 3 y 4, que estaban en las etapas de planificación, y comenzaron a concentrarse en llegar a la Luna. [134]Voskhod 2 terminó siendo el logro final de Korolev antes de su muerte el 14 de enero de 1966, ya que se convirtió en el último de los primeros espacios que logró la URSS a principios de la década de 1960. Según el historiador Asif Siddiqi, los logros de Korolev marcaron "el cenit absoluto del programa espacial soviético, nunca jamás alcanzado desde entonces". [2] Hubo una pausa de dos años en los vuelos espaciales pilotos soviéticos mientras se diseñaba y desarrollaba el reemplazo de Voskhod, la nave espacial Soyuz. [135]

Géminis [ editar ]

Cita de Géminis 6 y 7, diciembre de 1965

Aunque se retrasó un año para alcanzar su primer vuelo, Gemini pudo aprovechar la pausa de dos años de la URSS después de Voskhod, lo que permitió a los EE. UU. Ponerse al día y superar la superioridad soviética anterior en vuelos espaciales piloteados. Géminis tuvo diez misiones tripuladas entre marzo de 1965 y noviembre de 1966: Géminis 3 , Géminis 4 , Géminis 5 , Géminis 6A , Géminis 7 , Géminis 8 , Géminis 9A , Géminis 10 , Géminis 11 y Géminis 12 ; y logró lo siguiente:

  • Cada misión demostró la capacidad de cambiar la órbita de la nave.
  • Géminis 5 demostró una resistencia de ocho días, lo suficiente para un viaje de ida y vuelta a la Luna. Géminis 7 demostró un vuelo de resistencia de catorce días.
  • Gemini 6A demostró encontrarse y mantenerse en posición con Gemini 7 durante tres órbitas consecutivas a distancias tan cercanas como 1 pie (0,30 m). [136] Gemini 9A también logró el encuentro con un vehículo de destino Agena (ATV).
  • El encuentro y el acoplamiento con el ATV se lograron en Gemini 8, 10, 11 y 12. Gemini 11 logró el primer encuentro de ascenso directo con su objetivo Agena en la primera órbita.
  • La actividad extravehicular (EVA) se perfeccionó aumentando la práctica en Géminis 4, 9A, 10, 11 y 12. En Géminis 12, Edwin "Buzz" Aldrin pasó más de cinco horas trabajando cómodamente durante tres sesiones (EVA), demostrando finalmente que los humanos podían realizar tareas productivas fuera de su nave espacial.
  • Gemini 10, 11 y 12 utilizaron el motor del ATV para realizar grandes cambios en su órbita mientras estaba acoplado. Gemini 11 usó el cohete Agena para lograr un apogeo récord de órbita terrestre tripulada de 742 millas náuticas (1.374 km).

Gemini 8 experimentó el primer aborto de una misión en el espacio el 17 de marzo de 1966, justo después de lograr el primer acoplamiento del mundo, cuando un propulsor atascado o en cortocircuito envió a la nave a un giro incontrolado. El piloto de comando Neil Armstrong pudo apagar el propulsor atascado y detener el giro utilizando el sistema de control de reentrada. [137] Él y su compañero de tripulación David Scott aterrizaron y se recuperaron a salvo. [138]

La mayoría de los pilotos novatos en las primeras misiones comandarían las misiones posteriores. De esta manera, el Proyecto Gemini desarrolló una experiencia de vuelo espacial para el grupo de astronautas de las misiones lunares Apolo. Con la finalización de Gemini, EE. UU. Había demostrado todas las tecnologías necesarias para lograr el objetivo de Kennedy de aterrizar un humano en la Luna, con la excepción de desarrollar un vehículo de lanzamiento lo suficientemente grande.

Progreso en la carrera espacial, que muestra a los EE. UU. Pasando a los soviéticos en 1965

Programas lunares tripulados soviéticos [ editar ]

Vehículos de lanzamiento estadounidenses Saturn V y soviéticos N1-L3
Módulo de servicio y comando estadounidense Apollo y orbitadores lunares Soyuz 7K-L3 (Lunniy Orbitalny Korabl)
LK (Lunniy Korabl) soviético y módulos de aterrizaje lunares del Apollo Lunar americano

La oficina de diseño de Korolev produjo dos prospectos para vuelos espaciales circunlunares (marzo de 1962 y mayo de 1963), cuya nave espacial principal fueron las primeras versiones de su diseño Soyuz. El Comando 655-268 del Comité Central del Partido Comunista Soviético estableció oficialmente dos programas secretos con tripulación competidores para vuelos circunlunares y aterrizajes lunares, el 3 de agosto de 1964. Se planeó que los vuelos circunlunares ocurrieran en 1967 y los aterrizajes comenzaran en 1968. [139 ]

El programa circumlunar (Zond), creado por la oficina de diseño de Vladimir Chelomey OKB-52 , tenía como objetivo volar a dos cosmonautas en una Soyuz 7K-L1 , lanzada por el cohete Proton UR-500 de Chelomey . El Zond sacrificó el volumen de la cabina habitable por el equipo, al omitir el módulo orbital Soyuz. Chelomey se ganó el favor de Khrushchev al emplear a miembros de su familia.

El programa de aterrizaje lunar de Korolev fue designado N1 / L3, por su supercohete N1 y una nave espacial Soyuz 7K-L3 más avanzada , también conocida como módulo orbital lunar (" Lunniy Orbitalny Korabl ", LOK), con una tripulación de dos. Un módulo de aterrizaje lunar separado (" Lunniy Korabl ", LK ), llevaría un solo cosmonauta a la superficie lunar. [139]

El vehículo de lanzamiento N1 / L3 tenía tres etapas para la órbita terrestre, una cuarta etapa para la salida de la Tierra y una quinta etapa para la asistencia al aterrizaje lunar. El vehículo espacial combinado tenía aproximadamente la misma altura y masa de despegue que el Apollo estadounidense de tres etapas - Saturno V y excedía su empuje de despegue en un 28% (45,400 kN frente a 33,000 kN), pero solo tenía aproximadamente la mitad de la capacidad de carga útil de inyección translunar . [140] El Saturno V utilizó combustible de hidrógeno líquido en sus dos etapas superiores y llevó una carga útil de 48,6 toneladas (107.000 libras) a la Luna, [141] suficiente para un orbitador de tres personas y un módulo de aterrizaje para dos personas.. La URSS no usó hidrógeno líquido hasta después de que se canceló el N-1, por lo que solo era capaz de soportar una carga útil translunar de 23,5 toneladas (52.000 libras).

Tras la expulsión de Jruschov del poder, el programa Zond de Chelomey se fusionó con el programa N1 / L3. [142]

Tratado sobre el espacio ultraterrestre [ editar ]

Los Estados Unidos y la URSS comenzaron discusiones sobre los usos pacíficos del espacio ya en 1958, presentando temas para el debate en las Naciones Unidas , [143] [144] [145] que crearon una Comisión sobre los Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre en 1959. [ 146]

El 10 de mayo de 1962, el vicepresidente Johnson se dirigió a la Segunda Conferencia Nacional sobre el Uso del Espacio con Fines Pacíficos y reveló que tanto Estados Unidos como la URSS apoyaron una resolución aprobada por el Comité Político de la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1962, que no solo instó a naciones miembros para "extender las reglas del derecho internacional al espacio exterior", pero también para cooperar en su exploración. Tras la aprobación de esta resolución, Kennedy inició sus comunicaciones proponiendo un programa espacial cooperativo estadounidense y soviético. [147]

La ONU finalmente creó un Tratado sobre los principios que rigen las actividades de los Estados en la exploración y uso del espacio ultraterrestre, incluida la Luna y otros cuerpos celestes , que fue firmado por Estados Unidos, la URSS y el Reino Unido el 27 de enero de 1967. , y entró en vigor el 10 de octubre siguiente [148].

Este tratado:

  • prohíbe a los Estados parte colocar armas de destrucción masiva en la órbita terrestre, la Luna o cualquier otro cuerpo celeste;
  • limita exclusivamente el uso de la Luna y otros cuerpos celestes con fines pacíficos, y prohíbe expresamente su uso para probar armas de cualquier tipo, realizar maniobras militares o establecer bases, instalaciones y fortificaciones militares;
  • declara que la exploración del espacio ultraterrestre se hará en beneficio de todos los países y será libre para la exploración y uso de todos los Estados;
  • prohíbe explícitamente a cualquier gobierno reclamar un recurso celeste como la Luna o un planeta, alegando que son patrimonio común de la humanidad , "no sujeto a apropiación nacional por reclamo de soberanía, por medio de uso u ocupación, o por cualquier otro medio ". Sin embargo, el Estado que lanza un objeto espacial conserva la jurisdicción y el control sobre ese objeto;
  • responsabiliza a cualquier Estado por los daños causados ​​por su objeto espacial;
  • declara que "las actividades de las entidades no gubernamentales en el espacio ultraterrestre, incluida la Luna y otros cuerpos celestes, requerirán la autorización y la supervisión continua del Estado Parte correspondiente en el Tratado", y "los Estados Partes asumirán la responsabilidad internacional de las actividades espaciales nacionales ya sea realizado por entidades gubernamentales o no gubernamentales "; y
  • "Un Estado Parte en el Tratado que tenga motivos para creer que una actividad o experimento planeado por otro Estado Parte en el espacio ultraterrestre, incluidos la Luna y otros cuerpos celestes, causaría una interferencia potencialmente perjudicial en las actividades de exploración y utilización pacíficas del espacio ultraterrestre , incluida la Luna y otros cuerpos celestes, podrán solicitar consultas sobre la actividad o el experimento ".

El tratado sigue vigente, firmado por 107 estados miembros. - A julio de 2017

El desastre golpea a ambos lados [ editar ]

En 1967, los programas espaciales de ambas naciones enfrentaron serios desafíos que los detuvieron temporalmente. Ambos habían estado corriendo a toda velocidad hacia los primeros vuelos piloto de Apollo y Soyuz, sin prestar la debida diligencia a los crecientes problemas de diseño y fabricación. Los resultados resultaron fatales para ambas tripulaciones pioneras.

Apolo 1 [ editar ]

Interior carbonizado de la nave espacial Apolo 1 después del incendio que mató a la primera tripulación

El 27 de enero de 1967, el mismo día en que Estados Unidos y la URSS firmaron el Tratado del Espacio Ultraterrestre, la tripulación de la primera misión Apolo tripulada, el piloto de mando Virgil "Gus" Grissom , el piloto senior Ed White y el piloto Roger Chaffee , murieron en un fuego que arrasó la cabina de su nave espacial durante una prueba en tierra, menos de un mes antes del lanzamiento planeado el 21 de febrero. Una junta de investigación determinó que el fuego probablemente fue causado por una chispa eléctrica y rápidamente se salió de control, alimentado por la atmósfera de oxígeno puro de la nave espacial a más de una atmósfera estándar. El escape de la tripulación fue imposible por la imposibilidad de abrir la tapa de la escotilla de la puerta del enchufe contra la presión interna. [149]La junta también encontró fallas de diseño y construcción en la nave espacial y fallas de procedimiento, incluida la falta de apreciación del peligro de la atmósfera de oxígeno puro, así como procedimientos de seguridad inadecuados. [149] Todos estos defectos tuvieron que corregirse durante los próximos veintidós meses hasta que se pudiera realizar el primer vuelo pilotado. [149] El veterano de Mercury y Gemini, Grissom, había sido la elección favorita de Deke Slayton , Director de Operaciones de Tripulación de Vuelo de la NASA, para realizar el primer aterrizaje pilotado. [150]

Soyuz 1 [ editar ]

Placa conmemorativa y la escultura del astronauta caído que la tripulación del Apolo 15 dejó en la Luna en 1971 en memoria de los 14 astronautas de la NASA y cosmonautas de la URSS fallecidos.

El 24 de abril de 1967, el único piloto de Soyuz 1, Vladimir Komarov , se convirtió en la primera víctima mortal en vuelo espacial. Se planeó que la misión fuera una prueba de tres días, para incluir el primer acoplamiento soviético con una Soyuz 2 sin piloto , pero la misión estuvo plagada de problemas. Al principio, la nave de Komarov carecía de energía eléctrica suficiente porque solo se había desplegado uno de los dos paneles solares . Luego, el sistema de control de actitud automáticocomenzó a funcionar mal y finalmente falló por completo, lo que provocó que la nave girara salvajemente. Komarov pudo detener el giro con el sistema manual, que solo fue parcialmente efectivo. Los controladores de vuelo abortaron su misión después de solo un día. Durante el reingreso de emergencia, una falla en el sistema de paracaídas de aterrizaje provocó que fallara la rampa principal y la rampa de reserva se enredó con la rampa de descarga, lo que provocó que la velocidad de descenso alcanzara los 40 m / s (140 km / h; 89 mph). Poco después, Soyuz 1impactó el suelo a 3 km (1,9 millas) al oeste de Karabutak, explotando en una bola de llamas. La autopsia oficial afirma que Komarov murió de un traumatismo contundente en el impacto, y que la posterior mutilación por calor de su cadáver fue el resultado del impacto explosivo. La reparación de las fallas de la nave provocó un retraso de dieciocho meses antes de que pudieran reanudarse los vuelos piloto de Soyuz.

Ambos programas se recuperan [ editar ]

Estados Unidos se recuperó del incendio del Apolo 1, solucionando las fallas fatales en una versión mejorada del módulo de comando del Bloque II . Estados Unidos procedió con lanzamientos de prueba sin piloto del vehículo de lanzamiento Saturno V ( Apolo 4 y Apolo 6 ) y el Módulo Lunar ( Apolo 5 ) durante la segunda mitad de 1967 y principios de 1968. [151] El primer vuelo de Saturno V fue un éxito rotundo , y aunque el segundo sufrió algunas fallas de motor no catastróficas, se consideró un éxito parcial y el lanzador logró la calificación de calificación humana. La misión del Apolo 1 de verificar el módulo de servicio y comando de Apoloen órbita terrestre fue logrado por la tripulación de respaldo de Grissom en el Apolo 7 , lanzado el 11 de octubre de 1968. [152] La misión de once días fue un éxito total, ya que la nave espacial realizó una misión virtualmente impecable, allanando el camino para que Estados Unidos continuar con su programa de misiones lunares. [153]

La Unión Soviética también solucionó los problemas de paracaídas y control con Soyuz, y la siguiente misión piloto Soyuz 3 se lanzó el 26 de octubre de 1968. [154] El objetivo era completar la misión de encuentro y acoplamiento de Komarov con la Soyuz 2. no pilotada. [ 154] Los controladores terrestres llevaron las dos naves a 200 metros (660 pies) entre sí, luego el cosmonauta Georgy Beregovoy tomó el control. [154] Se acercó a 40 metros (130 pies) de su objetivo, pero no pudo atracar antes de gastar el 90 por ciento de su combustible de maniobra, debido a un error de pilotaje que puso su nave espacial en la orientación incorrecta y obligó a la Soyuz 2 a girar automáticamente. lejos de su nave acercándose. [154]El primer acoplamiento de naves espaciales soviéticas finalmente se realizó en enero de 1969 por las misiones Soyuz 4 y Soyuz 5 . Fue el primer acoplamiento de dos naves espaciales tripuladas y la primera transferencia de tripulantes de un vehículo espacial a otro. [155]

Nave espacial Soyuz 7K-L1 Zond, vista del artista

La nave espacial soviética Zond aún no estaba lista para misiones circunlunares pilotadas en 1968, después de seis lanzamientos de prueba automatizados fallidos: Kosmos 146 el 10 de marzo de 1967; Kosmos 154 el 8 de abril de 1967; Zond 1967A el 28 de septiembre de 1967; Zond 1967B el 22 de noviembre de 1967; Zond 1968A el 23 de abril de 1968; y Zond 1968B en julio de 1968. [156] El Zond 4 fue lanzado el 2 de marzo de 1968 y realizó con éxito un vuelo circunlunar, [157] pero encontró problemas con su reentrada a la Tierra el 9 de marzo y fue destruido por una carga explosiva 15.000 metros (49.000 pies) sobre elGolfo de Guinea . [158] El anuncio oficial soviético dijo que Zond 4 era un vuelo de prueba automatizado que terminó con su destrucción intencional, debido a su trayectoria de recuperación colocándolo sobre el Océano Atlántico en lugar de sobre la URSS. [157]

Salida de la Tierra , vista desde el Apolo 8, 24 de diciembre de 1968 (fotografía del astronauta William Anders )

Durante el verano de 1968, el programa Apollo tropezó con otro inconveniente: el primer Módulo Lunar (LM) clasificado como piloto no estaba listo para las pruebas orbitales a tiempo para un lanzamiento en diciembre de 1968. Los planificadores de la NASA superaron este desafío cambiando el orden de vuelo de la misión, retrasando el primer vuelo LM hasta marzo de 1969 y enviando al Apolo 8 a la órbita lunar sin el LM en diciembre. [159] Esta misión fue en parte motivada por rumores de inteligencia de que la Unión Soviética podría estar lista para un vuelo Zond pilotado a finales de 1968. [160] En septiembre de 1968, Zond 5 realizó un vuelo circunlunar con tortugas a bordo y regresó sano y salvo a la Tierra. logrando el primer aterrizaje exitoso en agua del programa espacial soviético en el Océano Índico.[161] También asustó a los planificadores de la NASA, ya que les tomó varios días darse cuenta de que era solo un vuelo automatizado, no pilotado, porque las grabaciones de voz se transmitían desde la nave en ruta a la Luna. [162] El 10 de noviembre de 1968, se lanzóotro vuelo de prueba automatizado, Zond 6 . Encontró dificultades en la reentrada a la Tierra, y despresurizó y desplegó su paracaídas demasiado pronto, lo que provocó que se estrellara a solo 16 kilómetros (9,9 millas) de donde había sido lanzado seis días antes. [163] Resultó que no había posibilidad de un vuelo circunlunar soviético pilotado durante 1968, debido a la falta de fiabilidad de los Zonds. [164]

El 21 de diciembre de 1968, Frank Borman , James Lovell y William Anders se convirtieron en los primeros humanos en viajar en el cohete Saturno V al espacio, en el Apolo 8. También se convirtieron en los primeros en dejar la órbita terrestre baja y dirigirse a otro cuerpo celeste. entrando en órbita lunar el 24 de diciembre. [165] Hicieron diez órbitas en veinte horas, y transmitieron una de las retransmisiones televisivas más vistas de la historia, con su programa de Nochebuena desde la órbita lunar, que concluyó con una lectura del bíblico Libro del Génesis. . [165] Dos horas y media después de la transmisión, encendieron su motor para realizar la primera inyección trans-terrestre.para dejar la órbita lunar y regresar a la Tierra. [165] El Apolo 8 aterrizó de manera segura en el Océano Pacífico el 27 de diciembre, en el primer aterrizaje y recuperación al amanecer de la NASA. [165]

El módulo lunar estadounidense finalmente estuvo listo para un exitoso vuelo de prueba pilotado en órbita terrestre baja en el Apolo 9 en marzo de 1969. La siguiente misión, el Apolo 10 , llevó a cabo un "ensayo general" para el primer aterrizaje en mayo de 1969, volando el LM en la luna. orbita tan cerca como 47,400 pies (14,4 km) sobre la superficie, el punto donde comenzaría el descenso motorizado a la superficie. [166] Con el LM probado para funcionar bien, el siguiente paso fue intentar el aterrizaje.

Desconocido para los estadounidenses, el programa soviético de la Luna estaba en serios problemas. [164] Después de dos fallos de lanzamiento sucesivos del cohete N1 en 1969, los planes soviéticos para un aterrizaje piloto sufrieron retrasos. [167] La explosión de la plataforma de lanzamiento de la N-1 el 3 de julio de 1969 fue un revés significativo. [168] El cohete golpeó la plataforma después de una parada del motor, destruyéndose a sí mismo y a la instalación de lanzamiento. [168] Sin el cohete N-1, la URSS no podría enviar una carga útil lo suficientemente grande a la Luna para aterrizar a un humano y devolverlo sano y salvo. [169]

Primeros humanos en la Luna [ editar ]

Neil Armstrong , primera persona en caminar sobre la Luna, 1969

El Apolo 11 se preparó con el objetivo de un aterrizaje en julio en el Mar de la Tranquilidad . [170] La tripulación, seleccionada en enero de 1969, estaba formada por el comandante (CDR) Neil Armstrong , el piloto del módulo de mando (CMP) Michael Collins y el piloto del módulo lunar (LMP) Edwin "Buzz" Aldrin . [171] Se entrenaron para la misión hasta poco antes del día del lanzamiento. [172] El 16 de julio de 1969, exactamente a las 9:32 am EDT , el cohete Saturno V, AS-506, despegó del Complejo de Lanzamiento 39 del Centro Espacial Kennedy en Florida. [173]

El viaje a la Luna duró poco más de tres días. [174] Después de alcanzar la órbita, Armstrong y Aldrin se transfirieron al Módulo Lunar llamado Eagle , dejando a Collins en el Módulo de Comando y Servicio Columbia , y comenzaron su descenso. A pesar de la interrupción de las alarmas de una computadora sobrecargada causada por un interruptor de antena que se dejó en la posición incorrecta, Armstrong asumió el control de vuelo manual a unos 180 metros (590 pies) para corregir un ligero error de guía hacia abajo y colocó el Eagle en una caja fuerte. lugar de aterrizaje a las 20:18:04 UTC , 20 de julio de 1969 (3:17:04 pm CDT ). Seis horas más tarde, a las 02:56 UTC, 21 de julio (9:56 pm CDT del 20 de julio), Armstrong dejó el Eaglepara convertirse en el primer ser humano en pisar la Luna, [175] seguido por Aldrin 19 minutos más tarde.

El primer paso fue presenciado por televisión en vivo por al menos una quinta parte de la población de la Tierra, o alrededor de 723 millones de personas. [176] Sus primeras palabras cuando se bajó de la plataforma de aterrizaje del LM fueron: "Ese es un pequeño paso para [un] hombre, un gran salto para la humanidad". [175] Aldrin se unió a él en la superficie casi 20 minutos después. [177] En total, pasaron poco menos de dos horas y cuarto fuera de su nave. [178] Al día siguiente, realizaron el primer lanzamiento desde otro cuerpo celeste y se reunieron con Collins en Columbia . [179]

El Apolo 11 dejó la órbita lunar y regresó a la Tierra, aterrizando de manera segura en el Océano Pacífico el 24 de julio de 1969. [180] Cuando la nave espacial se estrelló, habían pasado 2.982 días desde el compromiso de Kennedy de llevar a un hombre a la Luna y devolverlo sano y salvo a la Tierra. la Tierra antes del final de la década; la misión se completó con 161 días de sobra. [181] Con la finalización segura de la misión Apolo 11, los estadounidenses ganaron la carrera hacia la Luna. [182]

Armstrong y su equipo se convirtieron en celebridades de todo el mundo, festejados con desfiles de cintas de teletipo el 13 de agosto en la ciudad de Nueva York y Chicago, a los que asistieron aproximadamente seis millones. [183] [184] Esa noche en Los Ángeles fueron honrados en una cena oficial de estado a la que asistieron miembros del Congreso, 44 ​​gobernadores, el Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y embajadores de 83 naciones. El presidente y el vicepresidente entregaron a cada astronauta la Medalla Presidencial de la Libertad . [183] [185] Los astronautas hablaron ante una sesión conjunta del Congreso el 16 de septiembre de 1969. [186]Esto inició una gira mundial de 38 días a 22 países extranjeros e incluyó visitas a los líderes de muchos países. [187]

El primer aterrizaje fue seguido por otro aterrizaje de precisión en el Apolo 12 en noviembre de 1969, a poca distancia de la nave espacial Surveyor 3 que aterrizó el 20 de abril de 1967.

La competencia se ralentiza [ editar ]

Eugene Cernan monta el vehículo itinerante lunar durante el Apolo 17, diciembre de 1972

La NASA tenía planes ambiciosos de vuelos espaciales tripulados de seguimiento a medida que alcanzaba su objetivo lunar, pero pronto descubrió que había gastado la mayor parte de su capital político para hacerlo. [188] Víctima de su propio éxito, Apollo había logrado su primer objetivo de aterrizaje con suficientes naves espaciales y lanzadores Saturno V para un total de diez aterrizajes lunares a través del Apolo 20, realizando misiones de duración prolongada y transportando a las tripulaciones de aterrizaje en vehículos itinerantes lunares. en los últimos cinco. La NASA también planeó un Programa de Aplicaciones Apolo (AAP) para desarrollar un taller orbital terrestre de mayor duración (más tarde llamado Skylab ) a partir de una etapa superior S-IVB gastada , que se construirá en órbita utilizando varios lanzamientos del Saturno IB más pequeño. vehículo de lanzamiento.

En febrero de 1969, el presidente Richard M. Nixon convocó un " grupo de trabajo espacial " para establecer recomendaciones para el futuro programa espacial civil estadounidense, encabezado por su vicepresidente Spiro T. Agnew . [189] Agnew fue un defensor entusiasta de los planes de seguimiento de la NASA para estaciones espaciales permanentes en la Tierra y la órbita lunar, quizás una base en la superficie lunar, y el primer vuelo humano a Marte en 1986 o tan tarde como 2000. [ 190] Estos serían atendidos por una infraestructura de un reutilizable Sistema de transporte espacial que incluye una órbita Tierra- transbordador espacial . Nixontenía una mejor percepción del decreciente apoyo político en el Congreso a los nuevos programas al estilo Apolo, que habían desaparecido con el logro del desembarco, y tenía la intención de perseguir la distensión con la URSS y China, que esperaba aliviaría las tensiones de la Guerra Fría. Recortó la propuesta de gastos que envió al Congreso para incluir fondos solo para el transbordador espacial, con quizás una opción para buscar la estación espacial orbital de la Tierra en el futuro previsible. [191]

Los planificadores de la AAP decidieron que el taller orbital de la Tierra podría lograrse de manera más eficiente prefabricando en el suelo y lanzándolo con un solo Saturno V, que eliminó inmediatamente al Apolo 20. Los recortes presupuestarios pronto llevaron a la NASA a recortar los Apolo 18 y 19 también. El Apolo 13 tuvo que abortar su aterrizaje lunar en abril de 1970 debido a la falla de una nave espacial en vuelo, pero devolvió a su tripulación a salvo a la Tierra. El programa Apolo hizo su último aterrizaje lunar en diciembre de 1972; los dos Saturno V sin usar se usaron como exhibiciones para visitantes al aire libre y se les permitió deteriorarse debido a los efectos de la intemperie.

La URSS continuó tratando de desarrollar su cohete N1, después de dos fallos de lanzamiento más en 1971 y 1972, y finalmente lo canceló en mayo de 1974, sin lograr un solo vuelo de prueba sin tripulación exitoso. [192]

Salyuts y Skylab [ editar ]

La tripulación Soyuz 11 con la estación Salyut al fondo, en un sello conmemorativo soviético

Habiendo perdido la carrera hacia la Luna, la URSS decidió concentrarse en las estaciones espaciales orbitales. Durante 1969 y 1970, lanzaron seis vuelos Soyuz más después de Soyuz 3, luego lanzaron una serie de seis estaciones espaciales exitosas (más dos fallas para alcanzar la órbita y una estación que se volvió inhabitable debido al daño de la explosión de la etapa superior del lanzador) en su Lanzador de carga pesada Proton-K en su programa Salyut diseñado por Kerim Kerimov. Cada uno pesaba entre 18.500 y 19.824 kilogramos (40.786 y 43.704 libras), tenía 20 metros (66 pies) de largo por 4 metros (13 pies) de diámetro y tenía un volumen habitable de 99 metros cúbicos (3500 pies cúbicos). Todos los Salyut fueron presentados al público como laboratorios científicos no militares, pero tres de ellos eran cubiertas para estaciones militares de reconocimiento de Almaz : Salyut 2 (fallido), [193] Salyut 3 , [194] y Salyut 5 . [195]

El Salyut 1 fue lanzado el 19 de abril de 1971. Tres días después, la tripulación del Soyuz 10 intentó atracar con él, pero no logró una conexión lo suficientemente segura como para ingresar con seguridad a la estación. La tripulación Soyuz 11 de Vladislav Volkov , Georgi Dobrovolski y Viktor Patsayev atracó con éxito el 7 de junio y completó una estadía récord de 22 días. La tripulación se convirtió en la segunda víctima espacial en vuelo durante su reentrada el 30 de junio. Fueron asfixiados.cuando la cabina de su nave espacial perdió toda la presión, poco después de desacoplarse. El desastre se atribuyó a una válvula de presión de la cabina defectuosa, que permitió que todo el aire saliera al espacio. La tripulación no llevaba trajes presurizados y no tenía posibilidades de sobrevivir una vez que se produjo la fuga. [196]

Estados Unidos lanzó una única estación de trabajo orbital Skylab el 14 de mayo de 1973. Pesaba 169.950 libras (77.090 kg), tenía 58 pies (18 m) de largo por 21,7 pies (6,6 m) de diámetro y tenía un volumen habitable de 10.000 metros cúbicos. pies (280 m 3 ). Skylab resultó dañado durante el ascenso a la órbita, perdiendo uno de sus paneles solares y un escudo térmico de meteoroides. Las misiones tripuladas posteriores repararon la estación, y la tripulación de la tercera y última misión, Skylab 4 , estableció un récord de resistencia humana (en ese momento) con 84 días en órbita cuando la misión terminó el 8 de febrero de 1974. Skylab permaneció en órbita otros cinco años. antes de volver a entrar en la atmósfera terrestre sobre el Océano Índico y Australia Occidental el 11 de julio de 1979. [197]

Salyut 4 rompió el récord de ocupación de Skylab a los 92 días. Salyut 6 y Salyut 7 fueron estaciones de segunda generación diseñadas para una larga duración y estuvieron ocupadas durante 683 y 816 días.

Proyecto de prueba Apollo-Soyuz [ editar ]

Equipo Apollo-Soyuz: De izquierda a derecha: Donald "Deke" Slayton , Thomas Patten Stafford , Vance Brand , Alexei Leonov y Valeri Kubasov
El estadounidense Stafford y el ruso Leonov se dan la mano en el espacio a bordo del adaptador de acoplamiento Apollo-Soyuz .

En mayo de 1972, el presidente Richard M. Nixon y el primer ministro soviético Leonid Brezhnev negociaron una relajación de las relaciones conocida como distensión , creando un "deshielo" temporal en la Guerra Fría. Las dos naciones planearon una misión conjunta para acoplar la última nave Apollo de EE. UU. Con una Soyuz, conocida como el Proyecto de prueba Apollo-Soyuz (ASTP). Para prepararse, EE. UU. Diseñó un módulo de acoplamiento para el Apollo que era compatible con el sistema de acoplamiento soviético, lo que permitía que cualquiera de sus naves se acoplara a cualquier otra (por ejemplo, Soyuz-a-Soyuz y Soyuz-a-Salyut). El módulo también era necesario como una esclusa de aire para permitir que los hombres visitaran las naves de los demás, que tenían atmósferas de cabina incompatibles. La URSS utilizó la Soyuz 16misión en diciembre de 1974 para probar modificaciones de la atmósfera Soyuz y el adaptador de acoplamiento para preparar ASTP. [198] [199]

La misión conjunta comenzó cuando Soyuz 19 se lanzó por primera vez el 15 de julio de 1975 a las 12:20 UTC , y la nave Apollo se lanzó con el módulo de acoplamiento seis horas y media después. Las dos naves se reunieron y atracaron el 17 de julio a las 16:19 UTC . Los tres astronautas realizaron experimentos conjuntos con los dos cosmonautas, y la tripulación se dio la mano, intercambió regalos y visitó la nave del otro. [200]

Transbordadores espaciales [ editar ]

Soyuz, transbordador espacial de EE. UU. Y Energia-Buran

La NASA logró la primera prueba de aproximación y aterrizaje de su transbordador espacial orbitador en un avión portaaviones Boeing 747 el 12 de agosto de 1977, y el primer vuelo de prueba orbital de un transbordador espacial completo con tripulación , que consta del orbitador, un tanque de combustible externo y dos propulsores de cohetes sólidos, el 12 de abril de 1981. Los diseñadores subestimaron el tiempo y el costo de la renovación entre vuelos, lo que redujo el costo beneficio de su reutilización. También sobreestimaron su seguridad: dos de la flota de cinco orbitadores se perdieron en accidentes de vuelo fatales: uno durante el lanzamiento, debido a la falla de un sello reforzador de cohete sólido; y uno en la reentrada, debido al daño de lanzamiento de un escudo térmico del ala. También se suponía que la Fuerza Aérea usaría el Transbordador para lanzar sus cargas útiles militares, pero lo rechazó a favor de sus lanzadores prescindibles después de la primera pérdida del Transbordador. La NASA cesó la producción de su nave espacial Apollo y Saturn IBlanzador, y usó el Shuttle como su caballo de batalla orbital hasta 2011, luego lo retiró debido a problemas de seguridad. Originalmente, se esperaban más de 150 vuelos durante una operación de 15 años; de hecho, el Shuttle realizó 135 vuelos en sus 30 años de vida útil.

Los soviéticos confundieron el transbordador con un vehículo de vigilancia militar y decidieron que tenían que desarrollar su propio transbordador, al que llamaron Buran , a partir de 1974. Copiaron el diseño aerodinámico del transbordador orbitador de la NASA, que amarraron al costado de su líquido desechable. Lanzador Energia alimentado con hidrógeno . El Buran podría equiparse con cuatro motores turbofan Saturn AL-31 y un tanque de combustible en su bahía de carga útil, lo que le permitió realizar sus propios vuelos de prueba atmosféricos, que comenzaron en noviembre de 1985. También a diferencia del US Shuttle, podría volar sin piloto y aterrizó automáticamente. Energia-Buran realizó solo un vuelo de prueba orbital en noviembre de 1988, pero la contrainteligencia de EE. UU.provocó a los soviéticos con desinformación sobre el diseño del escudo térmico, y no fue reutilizable para vuelos repetidos. [201] Buran fue el programa soviético más grande y caro en la historia de la Carrera Espacial, [202] y fue efectivamente cancelado por el colapso de la Unión Soviética en 1991, debido a la falta de financiación. El Energia también fue cancelado al mismo tiempo, después de solo dos vuelos.

Primeras mujeres profesionales en el espacio [ editar ]

Aunque el gobierno soviético promocionó a Valentina Tereshkova como la "primera mujer en el espacio", las primeras mujeres astronautas profesionales no fueron bienvenidas en el cuerpo de astronautas de la NASA hasta 1978, cuando se reclutaron seis especialistas en misiones . Esta primera clase incluyó a la científica Sally Ride , quien se convirtió en la primera mujer de Estados Unidos en el espacio en STS-7 en junio de 1983. La NASA incluyó a mujeres especialistas en misiones en las siguientes cuatro clases de candidatos a astronautas, y admitió mujeres piloto a partir de 1990. Eileen Collins de esta clase se convirtió en el primer piloto en volar en el vuelo STS-63 del transbordador espacial en febrero de 1995, y la primera mujer comandante de un vuelo espacial en STS-93 en julio de 1999.

La URSS admitió a su primera mujer piloto de pruebas como cosmonauta, Svetlana Savitskaya , en 1980. Se convirtió en la primera mujer en volar desde Tereshkova, en Salyut 7 en diciembre de 1981.

Primera estación espacial modular [ editar ]

La URSS centró su programa espacial en el desarrollo de la estación espacial modular de órbita terrestre baja Mir ( paz o mundo ) ensamblada en órbita de 1986 a 1996. Con 129.700 kilogramos (285.900 libras), ostentaba los récords de la nave espacial más grande y la nave humana continua más larga. presencia en el espacio en 3.644 días, hasta que se construyó la Estación Espacial Internacional a partir de 1998. [203] La operación de Mir continuó después del reemplazo en 1991 del programa espacial de la URSS por la Agencia Espacial Federal Rusa hasta 2001, con el apoyo de la nave espacial Soyuz.

Legado [ editar ]

Estación Espacial Internacional en 2010

Después del final de la Guerra Fría en 1991, los activos del programa espacial de la URSS pasaron principalmente a Rusia. Desde entonces, Estados Unidos y Rusia han cooperado en el espacio con el Programa Shuttle- Mir y la Estación Espacial Internacional (ISS). [204]

Al aterrizar humanos en la Luna, Estados Unidos logró lo que se ha llamado el mayor logro tecnológico en la historia de la humanidad, [205] pero lo desperdició al permitir que la nave espacial Apollo y su lanzadera , y el vehículo de lanzamiento súper pesado más grande del mundo, Saturno. V , oxidarse y descomponerse.

Los rusos continúan usando su familia de cohetes R-7 como su caballo de batalla orbital para lanzar la nave espacial tripulada Soyuz y su nave de carga no tripulada derivada de Progress como lanzaderas a la ISS. Después de la retirada del transbordador espacial en 2011, las tripulaciones estadounidenses dependían del R-7 – Soyuz para llegar a la ISS, [206] hasta el primer vuelo de 2020 del vehículo de desarrollo de tripulación comercial Crew Dragon de EE. UU .

Ver también [ editar ]

  • Carrera espacial multimillonaria
  • Equipo de juegos de la Guerra Fría
  • Comparación de los programas espaciales nacionales asiáticos : la denominada "carrera espacial asiática"
  • Historia de los vuelos espaciales
  • Lista de hitos de la exploración espacial, 1957–1969
  • Alunizaje
  • Disparo a la luna
  • Defensa del espacio
  • Exploración espacial
  • Política espacial
  • Propaganda espacial
  • Registros de vuelos espaciales
  • Vacuna Sputnik V COVID-19
  • SEDS
  • Cronología de la exploración del Sistema Solar
  • Cronología de la exploración espacial
  • Conferencia Woods Hole
  • Carrera de Marte

Notas [ editar ]

  1. ^ history.com, carrera espacial
  2. ↑ a b Siddiqi (2003a), p. 460
  3. ↑ a b Kennedy, John F. (25 de mayo de 1961). Mensaje especial al Congreso sobre Necesidades Nacionales Urgentes (Película (extracto)). Boston, MA: Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy. Número de acceso: TNC: 200; Identificador digital: TNC-200-2 . Consultado el 1 de agosto de 2013 .
  4. ^ "Módulo de servicio y comando del Apolo 11 (CSM)" . Archivo coordinado de datos de ciencia espacial de la NASA . Consultado el 20 de noviembre de 2019 .
  5. ^ "Módulo lunar del Apolo 11 / EASEP" . Archivo coordinado de datos de ciencia espacial de la NASA . Consultado el 20 de noviembre de 2019 .
  6. ^ "Resumen de la misión del Apolo 11" . Museo Smithsonian del Aire y el Espacio .
  7. ^ a b Tanto el aterrizaje lunar del Apolo 11 como el ASTP han sido identificados como el final de la carrera espacial, Samuels, Richard J. , ed. (2005). Enciclopedia de la seguridad nacional de los Estados Unidos (1ª ed.). Publicaciones Sage . pag. 669. ISBN 978-0-7619-2927-7. La mayoría de los observadores sintieron que el alunizaje de Estados Unidos puso fin a la carrera espacial con una victoria estadounidense decisiva. […] El final formal de la carrera espacial ocurrió con la misión conjunta Apollo-Soyuz de 1975, en la que naves espaciales estadounidenses y soviéticas atracaron o se unieron en órbita mientras sus tripulaciones visitaban las naves de los demás y realizaban experimentos científicos conjuntos.
  8. ^ Williams, David R. (11 de diciembre de 2003). "Coordenadas del sitio de aterrizaje de Apolo" . Archivo coordinado de datos de ciencia espacial de la NASA . NASA . Consultado el 7 de septiembre de 2013 .
  9. ^ a b Cooperación entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el espacio (PDF) (Informe). Congreso de los Estados Unidos, Oficina de Evaluación de Tecnología. Julio de 1985. págs. 80–81 . Consultado el 13 de junio de 2018 .
  10. ^ Boyle, Alan (23 de marzo de 2001). "Rusia se despide de Mir" . NBC News . Nueva York. Archivado desde el original el 15 de junio de 2015 . Consultado el 13 de junio de 2015 .
  11. ^ García, Mark (30 de abril de 2015). "Datos y cifras de la ISS" . Estación espacial internacional . NASA. Archivado desde el original el 3 de junio de 2015 . Consultado el 13 de junio de 2015 .
  12. ^ Tsiolkovsky, Konstantin E. (1903), "La exploración del espacio cósmico por medio de dispositivos de reacción (Исследование мировых пространств реактивными приборами приборами ), archivado el 19 de octubre de 2008 " , The Science Review , archivado el 19 de octubre de 2008, en ruso. , consultado el 22 de septiembre de 2008
  13. ↑ a b Neufeld, Michael J. (1996). El cohete y el Reich . Prensa de la Universidad de Harvard . ISBN 067477650X.
  14. ^ El artículo de investigación de Goddard de 1919 A Method of Reaching Extreme Altitudes fue ridiculizado en uneditorial del New York Times .
  15. ^ Neufeld, Michael J (1995). El cohete y el Reich: Peenemünde y la llegada de la era de los misiles balísticos . Nueva York: The Free Press. págs.  158 , 160–62, 190.
  16. ^ Cornwell (2003), p. 147
  17. ^ Cornwell (2004), p. 146
  18. ^ Cornwell (2003), p. 148
  19. ^ Cornwell (2003), p. 150
  20. ^ Burrows (1998), p. 96
  21. ^ Burrows (1998), págs. 99-100
  22. ^ Burrows (1998), págs. 98-99
  23. ^ Stocker (2004), págs. 12-24
  24. ^ Gainor (2001), p. 68
  25. ↑ a b Schefter (1999), p. 29
  26. ^ Siddiqi (2003a), p. 41
  27. ^ Siddiqi (2003a), p. 24–41
  28. ↑ a b Siddiqi (2003a), págs. 24–34
  29. ^ Siddiqi (2003a), págs. 4, 11, 16
  30. ↑ a b c Schefter (1999), págs. 7–10
  31. ↑ a b Siddiqi (2003a), p. 45
  32. ↑ a b Gatland (1976), págs. 100–01
  33. ^ a b c Wade, Mark. "Primeros misiles balísticos rusos" . Enciclopedia Astronautix . Archivado desde el original el 16 de octubre de 2006 . Consultado el 24 de julio de 2010 .
  34. ^ "Desarrollo de misiles guiados en Bleicherode e Institut 88" (PDF) . Colección Histórica de la CIA . 22 de enero de 1954 . Consultado el 4 de septiembre de 2019 . Además de este amor por la técnica del cohete, existe una segunda consideración mental que afecta las decisiones soviéticas, y es el respeto por el trabajo en Occidente, especialmente el trabajo alemán. Los datos procedentes de Alemania se consideraron casi sacrosantos.
  35. ^ Burrows (1998), p. 123
  36. ↑ a b Burrows (1998), págs. 129–34
  37. ↑ a b c Burrows (1998), p. 137
  38. ↑ a b Schmitz, (1999), págs. 149–54
  39. ↑ a b c d e Burrows (2012), págs. 147–49
  40. ^ Polmer y Laur (1990), págs. 229–41
  41. ↑ a b Burrows (1998), págs. 149–51
  42. ^ Hall y Shayler (2001), p. 56
  43. ^ Siddiqi (2003a), págs. 468–69
  44. ^ a b c d e Wade, Mark. "Atlas" . Enciclopedia Astronautix . Consultado el 28 de septiembre de 2020 .
  45. ^ Koman, Rita G. (1 de enero de 1994). "Hombre en la Luna: el programa espacial de Estados Unidos como maniobra de la guerra fría". Revista de Historia de la OAH . 8 (2): 42–50. doi : 10.1093 / maghis / 8.2.42 . JSTOR 25162945 . 
  46. ^ Burrows (1998), p. 138
  47. ↑ a b Siddiqi (2003a), p. 383
  48. ↑ a b c d e Schefter (1999), págs. 3-5
  49. ↑ a b c d Andrews, James T .; Siddiqi, Asif A. (2011). Hacia el cosmos: exploración espacial y cultura soviética . ISBN 9780822977469. Consultado el 19 de enero de 2016 .
  50. ^ a b "Selección de la institución OhioLINK" . Ebooks.ohiolink.edu . Consultado el 19 de enero de 2016 .
  51. ↑ a b Schefter (1999), p. 8
  52. ^ Schefter (1999), p. 6
  53. ↑ a b c Schefter (1999), págs. 15-18
  54. ↑ a b Cadbury (2006), págs. 154–57
  55. ↑ a b Siddiqi (2003a), p. 151
  56. ^ Siddiqi (2003a), p. 155
  57. ^ Garber, Steve (10 de octubre de 2007). "Sputnik y el amanecer de la era espacial" . 50 aniversario del Sputnik . Washington: Sitio web de la historia de la NASA .
  58. ^ Hardesty (2007), págs. 72-73
  59. ↑ a b c Siddiqi (2003a), págs. 163–68
  60. ↑ a b c Cadbury (2006), p. 163
  61. ↑ a b Hardesty (2007), p. 74
  62. Cadbury (2006), págs. 164–65.
  63. ^ Crompton, Samuel (2007). Sputnik / Explorer I: La carrera por conquistar el espacio . Ciudad de Nueva York: Publicaciones de Chelsea House. pag. 4. ISBN 978-0791093573.
  64. ↑ a b Brzezinski (2007), págs. 254–67
  65. ^ a b O'Neill, Terry. La era nuclear. San Diego: Greenhaven, Inc., 2002. (146)
  66. ^ Knapp, Brian. Viaje al espacio. Danbury: Grolier, 2004. (17)
  67. ^ Barnett, Nicholas. '"Rusia gana la carrera espacial": La prensa británica y el momento del Sputnik', Historia de los medios , (2013) 19: 2, 182–95.
  68. ↑ a b c Nicogossian, Arnauld E. (1993). Biología y medicina espacial: el espacio y su exploración . Washington, DC: Instituto Americano de Aeronáutica. pag. 285.
  69. ^ Angelo, Joseph, A. (2006). Enciclopedia de astronomía espacial . Nueva York: Facts on Files, Inc. p. 634 .
  70. ^ Angelo, Joseph, A. (2006). Enciclopedia de astronomía espacial . Nueva York: Facts on Files, Inc. p. 225 .
  71. ^ "Nacimiento de la NASA" . history.nasa.gov . Consultado el 12 de febrero de 2020 .
  72. ^ Bilstein, Roger E. "2. Alfabeto aeroespacial: ABMA, ARPA, MSFC". Etapas hasta Saturno . Washington DC: NASA. pag. 39 . Consultado el 19 de marzo de 2021 .
  73. Siddiqi, Assif A. (2018). Más allá de la Tierra: Crónica de la exploración del espacio profundo, 1958-2016 (PDF) . Washington DC: División de Historia de la NASA. pag. xv. ISBN  978-1-62683-043-1. Consultado el 22 de marzo de 2021 . La práctica de dar nombres "oficiales" a las naves espaciales se complica por el hecho de que, desde el lanzamiento del Sputnik en 1957 y hasta finales de la década de 1980, la Unión Soviética nunca anunció ni reconoció una misión si no lograba alcanzar la órbita terrestre.
  74. Siddiqi (2018), pág. 14
  75. Siddiqi (2018), pág. 41
  76. ^ "Centro de datos de ciencia espacial nacional - Ranger 6" . Administración Nacional del Aire y el Espacio . Consultado el 19 de junio de 2012 .
  77. ^ DE Beischer y AR Fregly (1962). "Los animales y el hombre en el espacio. Cronología y bibliografía comentada hasta el año 1960" . Escuela Naval de Medicina Aeronáutica de EE. UU . ONR TR ACR-64 (AD0272581) . Consultado el 14 de junio de 2011 .
  78. ^ "El primer perro en el espacio murió en cuestión de horas" . BBC. 28 de octubre de 2002 . Consultado el 4 de enero de 2010 .
  79. ^ Berger, Eric (3 de noviembre de 2017). "La primera criatura en el espacio fue un perro. Murió miserablemente hace 60 años" . Ars Technica . Archivado desde el original el 1 de diciembre de 2017 . Consultado el 3 de noviembre de 2017 .
  80. ^ Dick Abadzis, epílogo de Laika , primer segundo, 2007, ISBN 1-59643-302-7 
  81. ^ "Chimp sobrevive a un viaje de 420 millas al espacio" . Tribuna de la mañana de Lewiston . Idaho. Associated Press. 1 de febrero de 1961. p. 1.
  82. ^ "Chimpancé enviado en vuelo sobre el Atlántico" . El Boletín . Bend, Oregón. UPI. 31 de enero de 1961. p. 1.
  83. ^ "Problemas operacionales acorta el paseo del chimpancé" . El anunciante diario . Lafayette, Luisiana. Associated Press. 29 de noviembre de 1961. p. 1: a través de Newspapers.com.
  84. ^ Animales en el espacio: de los cohetes de investigación al transbordador espacial, Chris Dubbs y Colin Burgess , 2007
  85. ^ Bello, Francis (1959). "La era espacial temprana" . Fortuna . Archivado desde el original el 3 de noviembre de 2013 . Consultado el 5 de junio de 2012 .
  86. ^ Asif Siddiqi (12 de octubre de 2015). "Los documentos desclasificados ofrecen una nueva perspectiva sobre el vuelo de Yuri Gagarin" . Archivado desde el original el 13 de diciembre de 2020.
  87. ↑ a b c Hall (2001), págs. 149–57
  88. ^ "Por qué Yuri Gagarin sigue siendo el primer hombre en el espacio, aunque no aterrizó dentro de su nave espacial" . 12 de abril de 2010.
  89. Pervushin (2011), 7.1 Гражданин мира
  90. ^ Государственная Дума. Федеральный закон №32-ФЗ от 13 марта 1995 г. « О днях воинской славы и памятных датах России », в ред. Федерального закона. Вступил в силу со дня официального опубликования. Descripción: "Российская Газета", №52, 15 марта 1995 г. ( Duma Estatal . Ley Federal # 32-FZ del 13 de marzo de 1995 sobre los Días de Gloria Militar y las Fechas Conmemorativas en Rusia , según enmendada por la Ley Federal # 59-FZ del 10 de abril de 2009 sobre Modificación del Artículo 1.1 de la Ley Federal Ley "Sobre los días de gloria militar y las fechas conmemorativas en Rusia". Efectivo a partir del día de la publicación oficial.).
  91. ^ "Resolución de la ONU A / RES / 65/271, el día internacional del vuelo espacial humano (12 de abril)" . 7 de abril de 2011 . Consultado el 19 de enero de 2015 .
  92. ^ Gatland (1976), p. 254
  93. ^ Gatland (1976), págs. 115-16
  94. ^ Hall (2001), págs. 183, 192
  95. ^ Gatland (1976), págs. 117-18
  96. ^ Hall (2001), págs. 185–91
  97. ↑ a b Hall (2001), págs. 194-218
  98. ^ Burgess y Hall 2009 , p. 229.
  99. ^ Diarios de Kamanin, 16 de abril de 1965
  100. ^ Eidelman, Tamara (2013). "Una boda cósmica". Vida rusa . 56 (6): 22-25.
  101. Nikolaeva-Tereshkova, Valentina Vladimirovna (2015). "Prefacio". La 'Primera Dama del Espacio': en sus propias palabras . Bethesda, MD: SpaceHistory101.com Prensa. págs. 4–7. ISBN 978-1-887022-99-6. OCLC  930799309 . Reimpresión de Tereshkova, Valentina (2003). " Recuerda la 'Primera Dama del Espacio' ". Misión: La historia de los vuelos espaciales trimestrales . 10 (2): 6-21.CS1 maint: postscript (link)
  102. ^ Gibson, Karen (2014). Mujeres en el espacio: 23 historias de primeros vuelos, misiones científicas y aventuras que rompen la gravedad . Prensa de revisión de Chicago. pag. 55. ISBN 978-1-61374-847-3.
  103. ^ Schefter (1999), págs. 138–43
  104. ^ Gatland (1976), págs. 153–54
  105. ^ Según World Watched. Spaceman aclamado después del triunfo estadounidense, 08/05/1961 (1961) (película). Noticiero Universal-Internacional . 1961. OCLC 709678549 . Consultado el 20 de febrero de 2012 . 
  106. ↑ a b Schefter (1999), págs. 156–64
  107. ^ "El presidente John F. Kennedy pines la medalla de servicio distinguido de la NASA en John Glenn" . NASA. 13 de mayo de 2015 . Consultado el 30 de julio de 2018 .
  108. ^ Catchpole, John (2001). Proyecto Mercurio: primer programa espacial tripulado de la NASA . Chichester, Reino Unido: Springer Praxis. págs. 385–386. ISBN 1-85233-406-1.
  109. ^ Citado en John M. Logsdon, La decisión de ir a la Luna: Proyecto Apolo y el interés nacional (Cambridge, MA: MIT Press, 1970) p. 111.
  110. ^ David E. Bell , Memorando para el presidente, "Problema presupuestario de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio", 22 de marzo de 1961, Colección de referencia histórica de la NASA; Congreso de los Estados Unidos, Cámara, Comité de Ciencia y Astronáutica, Autorización Fiscal 1962 de la NASA , Audiencias , 87 °Congreso, 1er. sess., 1962, págs. 203, 620; Logsdon, Decisión de ir a la Luna, págs. 94-100.
  111. ^ Wolfe, Tom. Lo correcto. Nueva York: Picador, 1979. (179)
  112. ^ Roger D. Launius y Howard E. McCurdy, eds, Spaceflight and the Myth of Presidential Leadership (Champaign, IL: University of Illinois Press, 1997), 56.
  113. ^ Kennedy a Johnson, "Memorando para el vicepresidente" , 20 de abril de 1961.
  114. ^ Memo, Wernher von Braun al vicepresidente de los Estados Unidos , 29 de abril de 1961.
  115. ^ Johnson a Kennedy, "Evaluación del programa espacial" , 28 de abril de 1961.
  116. ↑ a b Kennedy, John F. (12 de septiembre de 1962). "Discurso en la Universidad de Rice sobre el esfuerzo espacial de la nación" . Recursos históricos . Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy . Consultado el 16 de agosto de 2010 .
  117. ^ Oddbjørn Engvold, Bozena Czerny, John Lattanzio y Rolf Stabell (30 de noviembre de 2012). Astronomía y Astrofísica - Volumen I . Enciclopedia de sistemas de soporte vital (EOLSS). págs. 228–. ISBN 978-1-78021-000-1.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  118. ^ Stone, Oliver y Peter Kuznick, "La historia no contada de los Estados Unidos" (Gallery Books, 2012), p. 320
  119. ↑ a b Sietzen, Frank (2 de octubre de 1997). "Los soviéticos planean aceptar la oferta de misión lunar conjunta de JFK" . "Servicio de noticias SpaceCast" Washington DC . Consultado el 1 de febrero de 2011 .
  120. ^ Sagdeev, Roald; Eisenhower, Susan (28 de mayo de 2008). "Cooperación espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría" . Consultado el 19 de julio de 2009 .
  121. ^ Carl Sagan (septiembre de 1969). "Las reuniones de COSPAR en Praga". Ícaro . 11 (2): 268-272. doi : 10.1016 / 0019-1035 (69) 90052-9 .
  122. ^ "Informe sobre las actividades del Grupo de Trabajo VII de COSPAR". Informe preliminar, Décimo segunda reunión plenaria del COSPAR y Décimo Simposio internacional de ciencia espacial . Praga, Checoslovaquia: Academia Nacional de Ciencias . 11-24 de mayo de 1969. p. 94.
  123. ^ Loff, Sarah (21 de octubre de 2013). "Géminis: escalón hacia la luna" . Géminis: Puente a la Luna . Washington, DC: Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2014 . Consultado el 4 de enero de 2015 .
  124. ↑ a b c Siddiqi (2003a), págs. 384–86
  125. ^ Schefter (1999), p. 149
  126. ^ Schefter (1999), p. 198
  127. ^ Especial (13 de octubre de 1964). "Space Troika on Target". La estrella de Toronto . Toronto: Torstar . UPI. pag. 1.
  128. ↑ a b Schefter (1999), págs. 199–200
  129. ↑ a b Tanner, Henry (19 de marzo de 1965). "Ruso flota en el espacio durante 10 minutos; deja la nave en órbita con un salvavidas; Moscú dice que el viaje a la luna es el 'objetivo ahora ' " . The New York Times . Nueva York. pag. 1.
  130. ^ Siddiqi (2003a), p. 448
  131. ↑ a b Schefter (1999), p. 205
  132. ↑ a b Siddiqi (2003a), págs. 454–60
  133. ^ Gayn, Mark (16 de octubre de 1964). "La cumbre del Kremlin probablemente engrasó patines para el Sr. K". La estrella de Toronto . Toronto: Torstar . pag. 11.
  134. Siddiqi (2003a), págs. 510-11.
  135. ^ Schefter (1999), p. 207
  136. ^ "El primer encuentro espacial del mundo" . Apolo a la Luna; Para llegar a la Luna - Primeros vuelos espaciales humanos . Museo Nacional del Aire y del Espacio del Smithsonian. Archivado desde el original el 16 de noviembre de 2007 . Consultado el 17 de septiembre de 2006 .
  137. ^ Gatland, Kenneth (1976). Nave espacial tripulada (Segunda ed.). Nueva York: Macmillan. pag. 176.
  138. ^ "Tripulación Gemini8 y pijamas" . Archivado desde el original el 27 de julio de 2011 . Consultado el 15 de junio de 2010 .
  139. ↑ a b Portree, Part 1–1.2 Reseña histórica
  140. ^ Harford, James (1997). Korolev: cómo un hombre ideó el impulso soviético para vencer a Estados Unidos hasta la luna . Nueva York; Chichester: Wiley. pag. 271. ISBN 978-0-471-32721-9.
  141. ^ "Pesos de ignición de tierra" . NASA.gov . Consultado el 8 de noviembre de 2014 .
  142. ^ Lindroos, Marcus. "El programa lunar tripulado soviético" . FAS . Federación de Científicos Estadounidenses (FAS) . Consultado el 18 de octubre de 2019 .
  143. ^ inesap.org Archivado el 18 de marzo de 2008 en Wayback Machine, Usos pacíficos del espacio exterior y el derecho internacional.
  144. ^ Libros de Google sobre armas nucleares y derecho internacional contemporáneo N. Singh, E. WcWhinney (p. 289)
  145. ^ Sitio web de la ONU Resolución 1348 (XIII) de la ONU. Archivado el 17 de noviembre de 2015 en Wayback Machine.
  146. ^ "Comité de las Naciones Unidas sobre la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos" . Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre.
  147. ^ Papeles de John F. Kennedy. Papeles presidenciales. Archivos de seguridad nacional. Asignaturas. Actividades espaciales: cooperación entre Estados Unidos y la URSS, 1961–96
  148. ^ Tratado sobre los principios que rigen las actividades de los Estados en la exploración y uso del espacio ultraterrestre, incluida la Luna y otros cuerpos celestes: estado del Tratado (UNODA)
  149. ↑ a b c Seamans, Robert C., Jr. (5 de abril de 1967). "Hallazgos, determinaciones y recomendaciones" . Informe de la Junta de Revisión del Apolo 204 . Oficina de Historia de la NASA . Consultado el 7 de octubre de 2007 .
  150. ^ Slayton, Donald K .; Cassutt, Michael (1994). Deke !: Espacio tripulado estadounidense desde Mercurio hasta el transbordador . Ciudad de Nueva York: Forge: St. Martin's Press. pag. 223. ISBN 0-312-85503-6. LCCN  94-2463 . OCLC  29845663 . No fue solo una decisión tajante sobre quién debería dar los primeros pasos en la Luna. Si tuviera que seleccionar sobre esa base, mi primera elección habría sido Gus, que tanto Chris Kraft como Bob Gilruth apoyaron.
  151. ^ Cadbury (2006), págs. 310-12, 314-16
  152. ^ Burrows (1999), p. 417
  153. ^ Murray (1990), págs. 323-24
  154. ↑ a b c d Hall (2003), págs. 144–47
  155. ^ Soyuz 4 Archivado el 5 de agosto de 2014 en la Wayback Machine y Soyuz 5 Archivado el 14 de diciembre de 2003 en la Wayback Machine de la Encyclopedia Astronautica
  156. ^ Williams, David R. (6 de enero de 2005). "Misiones identificadas tentativamente y fallas de lanzamiento" . NASA NSSDC . Consultado el 30 de julio de 2010 .
  157. ↑ a b Siddiqi (2003b), págs. 616, 618
  158. ^ Hall (2003), p. 25
  159. ^ Kraft (2001), págs. 284–97.
  160. Chaikin (1994), págs. 57–58.
  161. Siddiqi (2003b), págs. 654–56.
  162. ^ Turnhill (2003), p. 134
  163. ^ Siddiqi (2003b), págs. 663–66
  164. ↑ a b Cadbury (2006), págs. 318-19
  165. ↑ a b c d Poole (2008), págs. 19–34
  166. ^ Brooks, Courtney G .; Grimwood, James M .; Swenson, Loyd S., Jr. (1979). " Apolo 10: el ensayo general" . Carros para Apolo: una historia de las naves espaciales lunares tripuladas . Serie de historia de la NASA. Prólogo de Samuel C. Phillips . Washington, DC: Subdivisión de Información Científica y Técnica, NASA. ISBN 978-0-486-46756-6. LCCN  79001042 . OCLC  4664449 . NASA SP-4205 . Consultado el 29 de enero de 2008 .
  167. ^ Siddiqi (2003b), págs. 665, 832–34
  168. ↑ a b Siddiqi (2003b), págs. 690–93
  169. ^ Parry (2009), págs. 178–79
  170. ^ Parry (2009), págs. 144–51
  171. ^ Chaikin (1994), p. 138
  172. Chaikin (1994), págs. 163–83.
  173. ^ Parry (2009), págs. 38–44
  174. ^ Jones, Eric M. (1 de enero de 2010). "Kit de prensa del Apolo 11" (PDF) . Diario de la superficie lunar del Apolo . pag. 33 . Consultado el 15 de agosto de 2010 .
  175. ↑ a b Murray (1990), p. 356
  176. ^ Paterson, Chris (2010). "Programa espacial y televisión" . El Museo de Comunicaciones de Radiodifusión . Consultado el 11 de agosto de 2010 .
  177. ^ Jones, Eric M. (1 de enero de 2010). "Diario de la superficie lunar del Apolo 11" . Diario de la superficie lunar del Apolo . pag. SE REUNIERON 109: 43: 16 . Consultado el 15 de agosto de 2010 .
  178. ^ Jones, Eric M. (1 de enero de 2010). "Diario de la superficie lunar del Apolo 11" . Diario de la superficie lunar del Apolo . Consultado el 15 de agosto de 2010 . Tiempo transcurrido de la misión (MET) desde que Armstrong afirma que bajará del LM a las 109 horas: 24 minutos: 13 segundos hasta que Armstrong regresó al interior del LM a las 111 horas: 38 minutos: 38 segundos
  179. ^ Parry (2009), págs. 250–51
  180. ^ Parry (2009), págs. 252–62
  181. ^ Murray (1990), p. 347
  182. ^ Schefter (1999), p. 288
  183. ^ a b "Richard Nixon: comentarios en una cena en Los Ángeles en honor a los astronautas del Apolo 11" . El Proyecto de la Presidencia Estadounidense . 13 de agosto de 1969 . Consultado el 24 de octubre de 2017 .
  184. ^ "El presidente ofrece un brindis por 'Tres hombres valientes ' " . El sol vespertino . Baltimore, Maryland. Associated Press. 14 de agosto de 1969. p. 1: a través de Newspapers.com.
  185. ^ Smith, Merriman (14 de agosto de 1969). "Astronautas asombrados por la aclamación" . El anunciante de Honolulu . Honolulu, Hawaii. UPI. pag. 1: a través de Newspapers.com.
  186. ^ "Los miembros de la tripulación del Apolo 11 aparecen antes de una reunión conjunta del Congreso" . Cámara de Representantes de Estados Unidos . Consultado el 3 de marzo de 2018 .
  187. ^ "La tripulación del Apolo 11 comienza la gira mundial" . Noticias diarias de Logan . Logan, Ohio. Associated Press. 29 de septiembre de 1969. p. 1: a través de Newspapers.com.
  188. ^ Hepplewhite, pág. 186
  189. ^ Hepplewhite, pág. 123
  190. ^ Hepplewhite, págs. 136–50
  191. ^ Hepplewhite, págs. 150–77
  192. ^ Portree, 1.2.4 Programa lunar tripulado (1964-1976)
  193. ^ "Salyut 2" . Web espacial rusa . Consultado el 6 de julio de 2012 .
  194. ^ James Bamford. "Astrospías" . PBS Nova . Consultado el 6 de julio de 2012 .
  195. ^ Wade, Mark. "1976.06.22 - Salyut 5" . Enciclopedia Astronautica . Archivado desde el original el 10 de octubre de 2011 . Consultado el 1 de enero de 2011 .
  196. ^ "La asociación: una historia del proyecto de prueba Apollo-Soyuz" . NASA. 1974. Archivado desde el original el 23 de agosto de 2007 . Consultado el 20 de octubre de 2007 . Cuando la válvula se abrió a una altura de 168 kilómetros, la pérdida de presión gradual pero constante fue fatal para la tripulación en unos 30 segundos.
  197. ^ Lewis, Richard S. (1984). Los viajes de Columbia: la primera verdadera nave espacial . Prensa de la Universidad de Columbia. págs. 80–82. ISBN 0-231-05924-8 - a través de Google Books.
  198. ^ Clark, Phillip (1988). El programa espacial tripulado soviético . Nueva York: Orion Books, una división de Crown Publishers, Inc. ISBN 0-517-56954-X.
  199. ^ Newkirk, Dennis (1990). Almanaque del vuelo espacial tripulado soviético . Houston, Texas: Gulf Publishing Company. ISBN 0-87201-848-2.
  200. ^ Edward Clinton Ezell; Linda Neuman Ezell (1978). "La asociación: una historia del proyecto de prueba Apollo-Soyuz" . NASA. Archivado desde el original el 24 de mayo de 2011 . Consultado el 4 de mayo de 2011 .
  201. ^ Cómo fracasó el transbordador espacial soviético, 11 de febrero de 2008.
  202. ^ Harvey, Brian (2007). El renacimiento del programa espacial ruso: 50 años después del Sputnik, nuevas fronteras . Saltador. pag. 8. ISBN 978-0-38-771356-4. Archivado desde el original el 24 de junio de 2016 . Consultado el 9 de febrero de 2016 .
  203. ^ Jackman, Frank (29 de octubre de 2010). "ISS pasando antiguo Mir ruso en tiempo con tripulación" . Semana de la aviación .
  204. ^ "Cooperación internacional en la ISS" . Universidad Estatal de Texas . 1 de noviembre de 2019 . Consultado el 15 de enero de 2020 .
  205. ^ "30 aniversario de Apolo 11: Introducción" . Oficina de Historia de la NASA. 1999 . Consultado el 26 de abril de 2013 .
  206. ^ Chow, Denise (17 de noviembre de 2011). "El programa de vuelos espaciales humanos de Estados Unidos sigue siendo fuerte, dice el jefe de la NASA" . Space.com . Consultado el 2 de julio de 2012 .

Referencias [ editar ]

  • Bilstein, Roger E. (1996). Etapas de Saturno: una historia tecnológica de los vehículos de lanzamiento Apolo / Saturno . Washington: Subdivisión de Información Científica y Técnica, Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. ISBN 0-16-048909-1.
  • Burgess, Colin; Hall, Rex (2009). El primer equipo de cosmonautas soviéticos . Chichester, Reino Unido: Praxis Publishing. ISBN 978-0-387-84824-2. LCCN  2008935694 .
  • Burgess, Colin; Kate Doolan; Bert Vis (2003). Astronautas caídos: héroes que murieron alcanzando la luna . Lincoln: Prensa de la Universidad de Nebraska. ISBN 0-8032-6212-4.
  • Brzezinski, Matthew (2007). Red Moon Rising: Sputnik y las rivalidades ocultas que encendieron la carrera espacial . Nueva York: Times Books, Henry Holt and Company. ISBN 978-0-8050-8147-3.
  • Burrows, William E. (1998). Este nuevo océano: la historia de la primera era espacial . Nueva York: Random House . ISBN 978-0-679-44521-0.
  • Cadbury, Deborah (2006). Carrera espacial: la batalla épica entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el dominio del espacio . Nueva York: Harper Collins Publishers. ISBN 978-0-06-084553-7.
  • Chaikin, Andrew (1994). Un hombre en la luna: la historia triunfal del programa espacial Apolo . Nueva York: Penguin Books . ISBN 0140272011.
  • Cornwell, John (2003). Los científicos de Hitler: ciencia, guerra y el pacto del diablo . Nueva York: Viking Press . ISBN 0-670-03075-9.
  • Dallek, Robert (2003). Una vida inconclusa: John F. Kennedy, 1917–1963 . Boston: Little, Brown and Company . ISBN 0-316-17238-3.
  • David, Leonard. Moon Rush (Simon y Schuster, 2019).
  • Gainor, Chris (2001). Flechas a la luna: los ingenieros de Avro y la carrera espacial . Burlington, Ontario: Apogee Books. ISBN 1-896522-83-1. Archivado desde el original el 23 de julio de 2008 . Consultado el 2 de agosto de 2019 .
  • Gatland, Kenneth (1976). Nave espacial tripulada, segunda revisión . Nueva York: Macmillan Publishing Co., Inc. págs. 100–01. ISBN 0-02-542820-9.
  • Hall, Rex; David J. Shayler (2001). The Rocket Men: Vostok & Voskhod, los primeros vuelos espaciales tripulados soviéticos . Nueva York: Springer – Praxis Books . ISBN 1-85233-391-X.
  • Hall, Rex; David J. Shayler (2003). Soyuz: una nave espacial universal . Nueva York: Springer – Praxis Books . ISBN 1-85233-657-9.
  • Hardesty, Von; Gene Eisman (2007). Rivalidad épica: la historia interna de la carrera espacial soviética y estadounidense . Prólogo de Sergei Khrushchev. Washington: Sociedad Geográfica Nacional . ISBN 978-1-4262-0119-6.
  • Harford, James J. (1997). Korolev: How One Man Mastermined the Soviet Drive to Beat America to the Moon (1 ed.). Nueva York: John Wiley & Sons. ISBN 0-471-14853-9.
  • Hepplewhite, TA (1999). La decisión del transbordador espacial: la búsqueda de la NASA de un vehículo espacial reutilizable . Washington, DC: NASA.
  • Jones, Eric M. (1 de enero de 2010). "Diario de la superficie lunar del Apolo 11" . Diario de la superficie lunar del Apolo . Internet . Consultado el 15 de agosto de 2010 .
  • Kraft, Chris ; James Schefter (2001). Vuelo: Mi vida en Mission Control . Nueva York: Dutton. ISBN 0-525-94571-7.
  • Murray, Charles ; Catherine Bly Cox (1990). Apolo: La carrera hacia la luna . Nueva York: Touchstone ( Simon & Schuster ). ISBN 0-671-70625-X. El enlace es a la edición de 2004, las páginas difieren, pero el contenido es el mismo.
  • Parry, Dan (2009). Moonshot: La historia interior de la mayor aventura de la humanidad . Chatham, Reino Unido: Ebury Press . ISBN 978-0-09-192837-7.
  • Pekkanen, Saadia M. "Gobernando la nueva carrera espacial". AJIL Sin consolidar 113 (2019): 92–97. en línea , papel del derecho internacional.
  • Polmar, Norman; Timothy M. Laur (1990). Comando aéreo estratégico: personas, aviones y misiles (2 ed.). Baltimore: Compañía Náutica y Editorial de América. ISBN 0-933852-77-0.
  • Poole, Robert (2008). Earthrise: Cómo el hombre vio la Tierra por primera vez . New Haven, Connecticut: Universidad de Yale. ISBN 978-0-300-13766-8.
  • Portree, David SF (marzo de 1995). "Parte 1: Soyuz" . Mir Hardware Heritage . Publicación de referencia . Publicación de referencia de la NASA 1357. 95 . Houston TX: NASA. pag. 23249. Código Bibliográfico : 1995STIN ... 9523249P .
  • Schefter, James (1999). The Race: La historia sin censura de cómo Estados Unidos venció a Rusia a la Luna . Nueva York: Doubleday . ISBN 0-385-49253-7.
  • Schmitz, David F. (1999). "Guerra Fría (1945-1991): causas" . En Whiteclay Chambers, John (ed.). El compañero de Oxford para la historia militar estadounidense . Prensa de la Universidad de Oxford. ISBN 0-19-507198-0.
  • Seamans, Robert C., Jr. (1967). "Hallazgos, determinaciones y recomendaciones" . Informe de la Junta de Revisión del Apolo 204 . Oficina de Historia de la NASA.
  • Siddiqi, Asif A. (2003). Sputnik y el desafío espacial soviético . Gainesville: Prensa de la Universidad de Florida . ISBN 0-8130-2627-X.
  • Siddiqi, Asif A. (2003). La carrera espacial soviética con Apolo . Gainesville: Prensa de la Universidad de Florida . ISBN 0-8130-2628-8.
  • Stocker, Jeremy (2004). Gran Bretaña y defensa contra misiles balísticos, 1942-2002 . Londres: Frank Case. págs. 12-24. ISBN 0-7146-5696-8.
  • Turnhill, Reginald (2004). Los aterrizajes de luna: un relato de testigo ocular . Nueva York: Cambridge University Press . ISBN 0-521-81595-9.
  • Первушин, Антон (2011). 108 минут, изменившие мир . Эксмо. ISBN 978-5-699-48001-2.(Anton Pervushin.108 minutos que cambiaron el mundo ; en ruso)

Enlaces externos [ editar ]

Escuche este artículo
(2 partes, 48 minutos )
Spoken Wikipedia icon
Estos archivos de audio se crearon a partir de una revisión de este artículo con fecha del 2 de julio de 2005 y no reflejan ediciones posteriores. (2005-07-02)
  • Carta escaneada de Wernher Von Braun al vicepresidente Johnson
  • "Programa espacial de Estados Unidos: Explorando una nueva frontera" , un plan de lecciones del Servicio de Parques Nacionales Enseñanza con lugares históricos (TwHP)
  • ¿Por qué la URSS perdió la carrera lunar? desde Pravda , 2002-12-03
  • Exposición de la carrera espacial en el Museo Nacional del Aire y el Espacio Smithsonian
  • TheSpaceRace.com - programas espaciales Mercury, Gemini y Apollo
  • Cronología de la carrera espacial hacia la Luna 1960-1969
  • Sombras de la era espacial soviética, Paul Lucas
  • Cronología: carrera lunar en russianspaceweb.com
  • Discurso de John F. Kennedy Moon en Rice Stadium y Video de la misión Apolo 11 en YouTube