<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Чуть про космос</title>
		<link>http://nauc.ucoz.ru/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2015 11:17:21 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://nauc.ucoz.ru/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Ужесточение требований экологической безопасности на трассах полета ракет</title>
			<description>&lt;p&gt;Представители Роскосмоса и предприятий ракетно-космической промышленности провели рабочую встречу с руководством Республики (Саха) Якутия, где обсудили проект федерального закона об ужесточении требований к экологической безопасности в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей на террит...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Представители Роскосмоса и предприятий ракетно-космической промышленности провели рабочую встречу с руководством Республики (Саха) Якутия, где обсудили проект федерального закона об ужесточении требований к экологической безопасности в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей на территории республики.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Участие в рабочем совещании приняли также специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) и специалисты разработчика космического ракетного комплекса &quot;Союз-2&quot; АО &quot;РКЦ &quot;Прогресс&quot;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Визиту делегации Роскосмоса в Якутию предшествовало проведение общественных слушаний в Алданском, Олёкминском, Вилюйском, Верхневилюйском и Жиганском улусах Республики Саха (Якутия).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Роскосмос разработал проект федерального закона &quot;О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации&quot; по вопросам создания, использования и упразднения районов падения отделяющихся частей космических объектов (ракет) и обеспечения экологической безопасности ракетно-космической деятельности на территории Республики Саха (Якутия), и предлагает расширить перечень органов управления, подлежащих информированию об угрозах, возникающих при осуществлении космической деятельности. В частности - веести в список органы местного самоуправления и органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Предложенный законопроект планируется вынести на общественное обсуждение не позднее июня 2015 года - сейчас документ направлен на экспертную оценку и согласование в соответствующие министерства и ведомства.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В заседании Государственного Собрания (Ил-Тумэн) Республики Якутия 04 марта примет участие Статс-секретарь - заместитель руководителя Роскосмоса Денис ЛЫСКОВ; делегация Федерального космического агентства проведет встречи со специалистами Департамента по коренным малочисленным народам севера, заинтересованных министерств и ведомств Республики Саха, представителями общественных организаций и администраций улусов.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.federalspace.ru&quot;&gt;&lt;i&gt;http://www.federalspace.ru&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://nauc.ucoz.ru/news/uzhestochenie_trebovanij_ehkologicheskoj_bezopasnosti_na_trassakh_poleta_raket/2015-03-06-1006</link>
			<category>Россия</category>
			<dc:creator>NightKofe</dc:creator>
			<guid>https://nauc.ucoz.ru/news/uzhestochenie_trebovanij_ehkologicheskoj_bezopasnosti_na_trassakh_poleta_raket/2015-03-06-1006</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2015 11:17:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>О снятии ограничений на использование данных дистанционного зондирования Земли из космоса</title>
			<description>&lt;p&gt;В рамках реализации Плана первоочередных мероприятий на 2014-2015 годы, необходимых для снижения ограничений на получение и применение пространственных данных, Роскосмосом совместно с другими федеральными органами исполнительной власти проведена работа по разработке нормативно-правовых актов, нап...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;В рамках реализации Плана первоочередных мероприятий на 2014-2015 годы, необходимых для снижения ограничений на получение и применение пространственных данных, Роскосмосом совместно с другими федеральными органами исполнительной власти проведена работа по разработке нормативно-правовых актов, направленных на снятие ограничений по использованию данных ДЗЗ из космоса.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В частности, в целях улучшения обеспечения федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов Российской Федерации и других потребителей данными ДЗЗ с КА высокого (менее 2 метров) разрешения, в т.ч. полученными по территории Российской Федерации, Федеральным космическим агентством внесены изменения в Положение о планировании космических съемок, приеме, обработке и распространении данных дистанционного зондирования Земли высокого линейного разрешения на местности с космических аппаратов типа &amp;laquo;Ресурс-ДК&amp;raquo;, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 10 июня 2005 г. № 370. 28 февраля 2015 г. принято соответствующее постановление Правительства Российской Федерации № 182. Тем самым сняты имеющиеся ограничения на получение и использование данных ДЗЗ с КА высокого (менее 2 метров) разрешения, получаемых с гражданских отечественных КА ДЗЗ.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ранее в рамках выполнения пункта 3 Плана первоочередных мероприятий на 2014-2015 годы, необходимых для снижения ограничений на получение и применение пространственных данных, 17 декабря 2014 г. принято постановление Правительства Российской Федерации № 1390 &amp;laquo;О публичном использовании данных дистанционного зондирования Земли из космоса, получаемых с зарубежных космических аппаратов и российских космических аппаратов гражданского назначения&amp;raquo;, подготовленное Минобороны России и согласованное Роскосмосом.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;27 ноября 2014 г. были внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2007 г. № 326 &amp;laquo;О порядке получения, использования и предоставления геопространственной информации&amp;raquo;, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 1254 &amp;laquo;О внесении изменений в Положение о получении, использовании и предоставлении геопространственной информации&amp;raquo;, которые также направлены на снятие ограничений по распространению данных ДЗЗ из космоса.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Таким образом, с принятием данных нормативно-правовых актов существующие ранее ограничения по использованию и распространению данных ДЗЗ из космоса высокого пространственного разрешения сняты&amp;raquo;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.federalspace.ru&quot;&gt;&lt;i&gt;http://www.federalspace.ru&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://nauc.ucoz.ru/news/o_snjatii_ogranichenij_na_ispolzovanie_dannykh_distancionnogo_zondirovanija_zemli_iz_kosmosa/2015-03-06-1005</link>
			<category>Россия</category>
			<dc:creator>NightKofe</dc:creator>
			<guid>https://nauc.ucoz.ru/news/o_snjatii_ogranichenij_na_ispolzovanie_dannykh_distancionnogo_zondirovanija_zemli_iz_kosmosa/2015-03-06-1005</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2015 11:13:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Япония запустила в космос грузовик с маленьким говорящим роботом</title>
			<description>&lt;div&gt;Япония вывела 4 августа на орбиту космический грузовик HTV4 с грузами для Международной космической станции, сообщает Agence France-Presse.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Запуск космического аппарата был осуществлен с острова Танегасима в 4:48 по местному времени при помощи ракеты-носителя H-2B. HTV4...</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;Япония вывела 4 августа на орбиту космический грузовик HTV4 с грузами для Международной космической станции, сообщает Agence France-Presse.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Запуск космического аппарата был осуществлен с острова Танегасима в 4:48 по местному времени при помощи ракеты-носителя H-2B. HTV4 отделился от ракеты в запланированное время.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;На борту аппарата находится питьевая вода, еда, одежда и другие материалы для экипажа МКС, а также маленький говорящий робот.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://nauc.ucoz.ru/Kartinkonvti13/0813/japrob040713.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;Томатака Такахаши и маленький говорящий робот (Фото: Yoshikazu Tsuno/AFP)&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Андроид ростом чуть более 30 сантиметров и весом около одного килограмма умеет говорить по-японски и будет ждать на станции японского астронавта Коити Ваката, который должен прибыть на МКС позже. Как сообщил AFP разработчик робота Томатака Такахаши, андроид должен узнать астронавта при встрече.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Отправляя в космос андроида, ученые намереваются изучить, могут ли роботы оказывать моральную поддержку людям, изолированным от общества.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Коити Ваката ранее уже работал на МКС в 2009 году. Во время пребывания на станции астронавт провел ряд необычных экспериментов. В частности, он тестировал специальное нижнее белье для космонавтов, а также испытывал на орбите ковер-самолет.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;http://lenta.ru&quot;&gt;&lt;i&gt;http://lenta.ru&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://nauc.ucoz.ru/news/japonija_zapustila_v_kosmos_gruzovik_s_malenkim_govorjashhim_robotom/2013-12-22-1004</link>
			<category>Япония</category>
			<dc:creator>NightKofe</dc:creator>
			<guid>https://nauc.ucoz.ru/news/japonija_zapustila_v_kosmos_gruzovik_s_malenkim_govorjashhim_robotom/2013-12-22-1004</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Dec 2013 08:52:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NASA призвали не торопиться с полетом к астероидам</title>
			<description>&lt;div&gt;Эксперты-планетологи считают проект NASA по доставке к Земле астероида слишком поспешным и плохо проработанным. С таким заявлением выступили многие участники рабочей встречи, организованной 9 июля в Вашингтоне для обсуждения проекта. Подробности приводит Science Now.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Пр...</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;Эксперты-планетологи считают проект NASA по доставке к Земле астероида слишком поспешным и плохо проработанным. С таким заявлением выступили многие участники рабочей встречи, организованной 9 июля в Вашингтоне для обсуждения проекта. Подробности приводит Science Now.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Проект ARM (Asteroid Retrieval Mission, миссия по захвату астероида) предполагает отправку к одному из астероидов автоматического космического аппарата, который сможет развернуть его в сторону Земли и выведет на геоцентрическую орбиту. После этого к астероиду можно будет послать и пилотируемый корабль: к 2020 году в распоряжении NASA должен оказаться способный совершать достаточно длительные полеты и рассчитанный на шесть астронавтов «Орион».&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Масса астероида, который планируется захватить, оценивается в пятьсот тонн, что соответствует диаметру около восьми метров (формально это даже не астероид, а метеороид; его размеры меньше объекта, взорвавшегося в феврале над Челябинском). Проектируемый аппарат должен развернуть полый «стакан», поместить в него астероид и затем включить ионные двигатели, которые обеспечат медленный разворот в нужном направлении.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Собравшиеся в Вашингтоне эксперты выразили сомнение в том, что NASA сумеет найти подходящий астероид за оставшийся до намеченного на 2017-18 годы запуска космического аппарата. По мнению Джентри Ли, представителя Лабораторий реактивного движения NASA и главного инженера в отделе исследований солнечной системы, на поиск подходящего астероида придется потратить минимум год, а уже только потом можно говорить о проектировании космического аппарата для захвата конкретного небесного тела. То, как будет «пойман» астероид, определяется его габаритами, формой, прочностью материала и скоростью вращения вокруг оси: все эти параметры необходимо учесть еще на этапе проектирования.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Официальный ответ NASA пока не поступил, но в настоящее время агентство как раз занимается рассмотрением деталей проекта ARM. Итог внутреннего обсуждения астероидной миссии будет представлен до конца июля 2013 года.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://nauc.ucoz.ru/Kartinkonvti13/0713/1ast120713.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;Приближение к астероиду (Рисунок: NASA)&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;br&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;&lt;i&gt;Астероид планируется захватить при помощи специального «стакана». Это наиболее сложный этап всей операции, так как выполнять его придется в автоматическом режиме: расстояние до Земли будет слишком велико для оперативного управления. До орбиты Марса, например, радиосигналы идут около двадцати минут.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;br&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;img src=&quot;https://nauc.ucoz.ru/Kartinkonvti13/0713/2ast120713.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;br&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;Вид со стороны «стакана» для захвата астероида (Рисунок: NASA)&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;br&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;&lt;i&gt;«Стакан» придется сделать складным, так как ни одна ракета-носитель не вместит в себя груз таких размеров. Пока что только один аппарат смог достичь астероида, взять пробу грунта и вернуться обратно: японская АМС «Хаябуса».&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;br&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;img src=&quot;https://nauc.ucoz.ru/Kartinkonvti13/0713/3ast120713.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;br&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;div&gt;Аппарат во время полета к астероиду (Рисунок: NASA)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Во время полета к астероиду «стакан» будет сложен. Обратите внимание на солнечные батареи: они питают ионные двигатели, поэтому их площадь больше, чем на сугубо исследовательских зондах со сравнительно невысоким энергопотреблением.&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://nauc.ucoz.ru/Kartinkonvti13/0713/4ast120713.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div&gt;Ионный двигатель (Фото: NASA)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Ионные двигатели давно (с конца 1970-х годов, если считать экспериментальные спутники) перестали быть фантастикой. Принцип действия таких двигателей основан на электромагнитном ускорении ионов до скорости в десятки километров в секунду: это обеспечивает очень низкий расход топлива, но не дает возможность развивать большую тягу. Тяга ионных двигателей пока ограничена несколькими миллиньютонами.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;http://lenta.ru&quot;&gt;&lt;i&gt;http://lenta.ru&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://nauc.ucoz.ru/news/nasa_prizvali_ne_toropitsja_s_poletom_k_asteroidam/2013-12-21-1003</link>
			<category>США</category>
			<dc:creator>NightKofe</dc:creator>
			<guid>https://nauc.ucoz.ru/news/nasa_prizvali_ne_toropitsja_s_poletom_k_asteroidam/2013-12-21-1003</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Dec 2013 15:01:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Преемник «Кьюриосити» займется сбором марсианских образцов для возврата на Землю</title>
			<description>&lt;div&gt;Комиссия из 19 экспертов, собранная NASA для определения задач марсианской миссии 2020 года, представила доклад с подробными характеристиками будущего ровера. Одной из главных задач преемника «Кьюриосити» станет сбор образцов для последующей их доставки на Землю. Сообщение об этом опубликовано ...</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;Комиссия из 19 экспертов, собранная NASA для определения задач марсианской миссии 2020 года, представила доклад с подробными характеристиками будущего ровера. Одной из главных задач преемника «Кьюриосити» станет сбор образцов для последующей их доставки на Землю. Сообщение об этом опубликовано на сайте Американского космического агентства.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Основной задачей нового ровера станет исследование марсианских отложений, образованных во времена существования на поверхности планеты морей. То, что марсианская вода могла поддерживать существование жизни, стало известно в начале года благодаря проведенным «Кьюриосити» исследованиям.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Большую часть аналитических работ ученые планируют не проводить на месте, а перенести на Землю. Ровер будет способен сохранить по 300-400 грамм марсианских пород из 31 точки планеты. При этом подробных планов того, как именно будет осуществляться доставка, у NASA пока нет.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://nauc.ucoz.ru/Kartinkonvti13/0713/prkju100713.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;Новый марсоход NASA будет построен на основе «Кьюриосити» (Изображение: NASA/JPL-Caltech)&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Новый марсоход будет создан на основе компонентов «Кьюриосити», что должно позволить сократить издержки на его разработку. Ориентировочная стоимость нового проекта должна составить около 1,5 миллиарда долларов против 2,5 миллиардов, потраченных на проект MSL/«Кьюриосити». При этом стоимость научного оборудования на новом ровере будет резко снижена — с 1,8 миллиарда до 100 миллионов долларов.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Инженеры планируют сократить издержки за счет комплектации более простыми приборами. Например, вместо масс-спектрометра «Кьюриосити», который способен анализировать не только химический, но и изотопный состав образцов, новый ровер будет снабжен относительно несложным ультрафиолетовым спектрометром, задачей которого будет поиск органических веществ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;О подготовке Американским космическим агентством новой миссии на Марс в 2020 году стало известно 5 декабря 2012 года. Ранее в связи с сокращением бюджета NASA пришлось выйти из проекта «Экзомарс», инициированного Европейским космическим агентством ESA. В настоящее время подготовку миссии «Экзомарс» ESA ведет совместно с Роскомосом.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;http://lenta.ru&quot;&gt;&lt;i&gt;http://lenta.ru&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://nauc.ucoz.ru/news/preemnik_kjuriositi_zajmetsja_sborom_marsianskikh_obrazcov_dlja_vozvrata_na_zemlju/2013-12-21-1002</link>
			<category>США</category>
			<dc:creator>NightKofe</dc:creator>
			<guid>https://nauc.ucoz.ru/news/preemnik_kjuriositi_zajmetsja_sborom_marsianskikh_obrazcov_dlja_vozvrata_na_zemlju/2013-12-21-1002</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Dec 2013 13:37:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Космический аппарат «Ресурс-П» выдал первые тестовые снимки</title>
			<description>&lt;div&gt;2 июля 2013 г. проведены первые тестовые включения целевой оптико-электронной аппаратуры наблюдения («Геотон»), установленной на космическом аппарате (КА) «Ресурс-П», проведена съемка и получены первые изображения Земли. По предварительной оценке специалистов, выполняющих в настоящее время обра...</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;2 июля 2013 г. проведены первые тестовые включения целевой оптико-электронной аппаратуры наблюдения («Геотон»), установленной на космическом аппарате (КА) «Ресурс-П», проведена съемка и получены первые изображения Земли. По предварительной оценке специалистов, выполняющих в настоящее время обработку и анализ поступившей информации, полученные изображения в целом соответствуют заданным требованиям и подтверждают высокие тактико-технические характеристики КА.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Запуск КА дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» был успешно осуществлен 25 июня 2013 года с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1б». За прошедшее время выполнена проверка бортовых систем космического аппарата. Параметры, характеризующие состояние космического аппарата (температура, давление в отсеках, напряжение питания), находятся в пределах нормы. Замечаний к работе бортовой аппаратуры нет. Лётные испытания космического аппарата «Ресурс-П» продолжаются. &amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Космический аппарат «Ресурс-П» создан &amp;nbsp;ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» на основе существующего задела и проектных наработок по повышению его целевых характеристик в следующих основных направлениях: увеличение числа узких спектральных диапазонов с 3 до 5, обеспечение гиперспектральной и стереосъемки, обеспечение привязки снимков с точностью 10-15 м, увеличение срока активного существования КА с 3-х до 5 лет.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Космический комплекс «Ресурс-П» предназначен для высокодетального, детального широкополосного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли. Данный КА стал вторым в серии КА типа «Ресурс» в отечественной орбитальной группировке гражданских средств дистанционного зондирования Земли c детальным уровнем разрешения.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;КА «Ресурс-П» предназначен для информационного обеспечения решения следующих задач наблюдения Земли:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;составления и обновления общегеографических, тематических и топографических карт;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;контроля загрязнения и деградации окружающей среды;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;инвентаризации природных ресурсов и контроля хозяйственных процессов для обеспечения рациональной деятельности в различных отраслях хозяйства;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;информационного обеспечения деятельности по поиску нефти, природного газа, рудных и других месторождений полезных ископаемых;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;контроля застройки территорий, получения данных для инженерной оценки местности в интересах хозяйственной деятельности;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;контроля водоохранных и заповедных районов;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;оценки ледовой обстановки;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;наблюдения районов чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, аварий, техногенных катастроф, а также оценки их последствий с целью планирования восстановительных мероприятий.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Получаемая информация может быть использована также в целях развития международного сотрудничества России в рамках глобального наблюдения Земли и решения других актуальных задач дистанционного зондирования Земли.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;«Ресурс-П» - это аппарат с качественно новыми возможностями, в том числе по используемой на нём специальной целевой аппаратури. Одним из основных принципов формирования облика космического комплекса (КК) «Ресурс-П» стало использование технических решений, наработанных при создании КК «Ресурс-ДК». Были сохранены возможности космического аппарата «Ресурс-ДК» по ширине полосы захвата и уровню разрешения в панхроматическом и спектральных диапазонах. Он функционирует на околокруговой солнечно-синхронной орбите, что позволяет существенно улучшить условия наблюдения относительно КА «Ресурс-ДК», работающего на эллиптической орбите. Новый КА сможет производить съемку с одной высоты и в одинаковых условиях освещенности. Периодичность наблюдения уменьшена с шести до трех суток. Кроме того, улучшены потребительские свойства и точность привязки изображений, передаваемых на Землю, динамические характеристики космического аппарата.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Наращивание тактико-технических характеристик нового КА обеспечено за счет применения нескольких типов съёмочной аппаратуры. На КА «Ресурс-П» установлена оптико-электронная аппаратура, которая позволит получать высокодетальные снимки с разрешением 1 м с высоты 475 км в панхроматическом диапазоне, в узких спектральных диапазонах с разрешением не хуже 3-4 метров.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://nauc.ucoz.ru/Kartinkonvti13/0713/ka1307.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;В состав целевой аппаратуры КА «Ресурс-П» введены ещё два типа съёмочной аппаратуры: гиперспектральная съёмочная аппаратура – ГСА (разработка ОАО «КМЗ») и комплекс широкозахватной мультиспектральной съёмочной аппаратуры – КШМСА (разработка филиала ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» - НПП «ОПТЭКС»). Полоса захвата гиперспектральной аппаратуры составляет 25 км, а разрешение около 25 м. КШМСА позволяет вести детальное широкозахватное наблюдение с разрешением 12 м в полосе захвата порядка 100 км, с разрешением 60 м – в полосе захвата 440 км. Совместно с панхроматическими изображениями обеспечивается возможность одновременной съемки в фиксированных спектральных диапазонах.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://nauc.ucoz.ru/Kartinkonvti13/0713/1ka1307.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;Фрагмент снимка «Ресурс-П» (Фото: Роскосмос)&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Наличие этой аппаратуры увеличит перечень и качество выполнения решаемых космическим аппаратом задач в интересах социально-экономического развития страны и ее регионов.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;http://www.federalspace.ru&quot;&gt;&lt;i&gt;http://www.federalspace.ru&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://nauc.ucoz.ru/news/kosmicheskij_apparat_resurs_p_vydal_pervye_testovye_snimki/2013-12-21-1001</link>
			<category>Россия</category>
			<dc:creator>NightKofe</dc:creator>
			<guid>https://nauc.ucoz.ru/news/kosmicheskij_apparat_resurs_p_vydal_pervye_testovye_snimki/2013-12-21-1001</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Dec 2013 08:19:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Китай объявил о предстоящем полете трех тайконавтов</title>
			<description>&lt;div&gt;Китай готов к запуску новой экспедиции на орбиту в середине июня. Экипаж из трех тайконавтов отправится в космос на корабле «Шэньчжоу-10», состыкуется с орбитальным модулем «Тяньгун-1», проведет там 12 суток и затем вернется на Землю. Об этих планах со ссылкой на Центральное телевидение Китая с...</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;Китай готов к запуску новой экспедиции на орбиту в середине июня. Экипаж из трех тайконавтов отправится в космос на корабле «Шэньчжоу-10», состыкуется с орбитальным модулем «Тяньгун-1», проведет там 12 суток и затем вернется на Землю. Об этих планах со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщает РИА «Новости».&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Состав нового экипажа пока не оглашается. Известно лишь то, что (как и в прошлый полет) он будет состоять из двух мужчин и одной женщины, на роль которой, по данным информагентства, в наибольшей степени подходит 35-летняя пилот ВВС Китая Ван Япин. Если это предположение подтвердится, то Япин станет второй женщиной-тайконавтом вслед за Лю Ян, побывавшей на орбите в прошлом году.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Запуск пилотируемого корабля будет произведен при помощи ракеты «Великий поход - 2F»: эта ракета ранее успешно вывела девять предыдущих «Шэньчжоу» и с ее помощью доставили на орбиту «Тяньгун-1». Для Китая предстоящий полет станет шестым пилотируемым и одиннадцатым по счету в программе освоения космоса с участием тайконавтов — «Шэньчжоу» вначале совершил четыре испытательных полета.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Орбитальный модуль «Тяньгун-1» также был доставлен без экипажа на борту в сентябре 2011 года, после чего корабль «Шэньчжоу-8» совершил полет в автоматическом режиме для отработки стыковки со станцией. А 16 июня 2012 очередной пилотируемый «Шэньчжоу» стартовал с космодрома Цзюцюань и 18 июня состыковался с «Тяньгун-1» уже при участии экипажа. Предстоящий полет будет для этого модуля последним посещением людьми, так как уже в этом году «Тяньгун-1» планируется свести с орбиты для замены на больший по размеру «Тяньгун-2».&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Дальнейшие планы Китая по освоению космоса предполагают создание и вывод на орбиту в 2015 году еще большего модуля «Тяньгун-3». Такой модуль станет основой для большой орбитальной станции, напоминающей по характеристикам советскую станцию «Мир»: один «Тяньгун-3» предполагается использовать как основной блок, а два пристыкованных «Тяньгун-2» в качестве лабораторных модулей. Срок постройки китайской космической станции оценивается в настоящее время 2020-2022 годами и к этому же сроку китайские исследователи рассчитывают реализовать проект по забору с поверхности Луны образцов грунта в автоматическом режиме (подобная задача была реализована «Луной-16» в 1970 году).&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://lenta.ru&quot;&gt;&lt;i&gt;http://lenta.ru&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://nauc.ucoz.ru/news/kitaj_objavil_o_predstojashhem_polete_trekh_tajkonavtov/2013-06-19-997</link>
			<category>Китай</category>
			<dc:creator>NightKofe</dc:creator>
			<guid>https://nauc.ucoz.ru/news/kitaj_objavil_o_predstojashhem_polete_trekh_tajkonavtov/2013-06-19-997</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 18:01:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Операции и эксперименты на Международной космической станции 28 мая 2013 года</title>
			<description>&lt;div&gt;28 мая экипаж российского сегмента (РС) МКС в составе космонавтов Роскосмоса Павла Виноградова и Александра Мисуркина проведет подготовку к стыковке с кораблём «Союз ТМА-09М», &amp;nbsp;регистрацию дозы радиации по телеметрической информации, а также техническое обслуживание СОЖ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/...</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;28 мая экипаж российского сегмента (РС) МКС в составе космонавтов Роскосмоса Павла Виноградова и Александра Мисуркина проведет подготовку к стыковке с кораблём «Союз ТМА-09М», &amp;nbsp;регистрацию дозы радиации по телеметрической информации, а также техническое обслуживание СОЖ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;На российском сегменте МКС выполняются следующие научные эксперименты:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Исследование физических условий в космическом пространстве на орбите МКС:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;«Матрёшка-Р» (исследование динамики радиационной обстановки на трассе полёта и в отсеках МКС и накопления дозы в антропоморфном фантоме, размещённом внутри станции) - экспонирование сборок пассивных детекторов.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Медико-биологические исследования:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;«Биориск» (исследование влияния факторов космического пространства на состояние систем&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;«микроорганизмы – субстраты» применительно к проблеме экологической безопасности космической техники и планетарного карантина) - экспонирование планшетов в модуле «Звезда» и на внешней поверхности МКС;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;«Взаимодействие» (контроль групповой деятельности экипажа в условиях космического полёта) – проводит бортинженер-2.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Космическая биотехнология:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;«Бактериофаг» (исследование воздействия факторов космического полёта на бактериофаги);&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;«Лактолен» (определение влияния экспозиции в условиях орбитального полёта на ростовые, генетические и физиологические характеристики штамма-продуцента лактолена) - экспонирование пеналов.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Геофизика и околоземное космическое пространство:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;«Всплеск» (мониторинг сейсмических эффектов - всплесков высокоэнергичных частиц в околоземном космическом пространстве) – автоматическая регистрация;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;«Обстановка» (исследования в приповерхностной зоне МКС плазменно-волновых процессов взаимодействия сверхбольших космических аппаратов с ионосферой) – автоматический режим;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;«Ураган» (экспериментальная отработка наземно-космической системы мониторинга и прогноза развития природных и техногенных катастроф) - наблюдение и фотосъёмка.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Исследование Солнечной системы:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;«БТН-Нейтрон» (изучение потоков быстрых и тепловых нейтронов) - автоматический режим.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Технические исследования и эксперименты:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;«Выносливость» (исследование влияния факторов космического пространства на характеристики механических свойств материалов космического назначения) - экспонирование образцов;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;«СЛС» (отработка аппаратуры и демонстрация российской технологии приёма-передачи информации по космической лазерной линии) – дежурный режим;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;«Дальность» (исследование и использование сигналов системы глобального времени с борта МКС для уточнения параметров орбитального движения) - тестирование аппаратуры в автоматическом режиме;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;«Вектор-Т» (исследование системы высокоточного прогнозирования движения МКС) – сбор и обработка архивной телеметрии.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Образование и популяризация космических исследований:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;«Кулоновский кристалл» (изучение динамики систем заряженных макрочастиц в магнитном поле в условиях микрогравитации) – проводит командир экипажа.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Дистанционное зондирование Земли:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;«Экон-М» (получение информации для экологического обследования районов деятельности различных объектов с борта российского сегмента Международной космической станции) - наблюдение и фотосъёмка.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Медицинское обследование: биохимический анализ мочи&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;На МКС продолжает работу экипаж 36-й длительной экспедиции в составе командира Павла Виноградова (Роскосмос), бортинженеров Александра Мисуркина (Роскосмос) и Кристофера Кэссиди (НАСА).&lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;http://www.federalspace.ru&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;i&gt;http://www.federalspace.ru&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://nauc.ucoz.ru/news/operacii_i_ehksperimenty_na_mezhdunarodnoj_kosmicheskoj_stancii_28_maja_2013_goda/2013-05-28-994</link>
			<category>Международная космическая станция</category>
			<dc:creator>NightKofe</dc:creator>
			<guid>https://nauc.ucoz.ru/news/operacii_i_ehksperimenty_na_mezhdunarodnoj_kosmicheskoj_stancii_28_maja_2013_goda/2013-05-28-994</guid>
			<pubDate>Tue, 28 May 2013 18:05:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Государственная комиссия утвердила основной экипаж ТПК «Союз ТМА-09М»</title>
			<description>&lt;div&gt;27 мая на космодроме Байконур под руководством О.П.Фролова состоялось заседание Государственной комиссии, на котором были рассмотрены итоги подготовки к полету основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз ТМА-09М».&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Заслушав доклады о...</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;27 мая на космодроме Байконур под руководством О.П.Фролова состоялось заседание Государственной комиссии, на котором были рассмотрены итоги подготовки к полету основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз ТМА-09М».&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Заслушав доклады о результатах подготовки, Государственная комиссия приняла решение об утверждении экипажей 36/37 экспедиции МКС в составе:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Основной экипаж: Федор Юрчихин - командир ТПК «Союз ТМА-09М» (космонавт Роскосмоса); Лука Пармитано - бортинженер ТПК «Союз ТМА-09М» (астронавт ЕКА); Карен Найберг - бортинженер ТПК «Союз ТМА-09М» (астронавт НАСА).&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Дублирующий экипаж: Михаил Тюрин - командир ТПК «Союз ТМА-09М» (космонавт Роскосмоса); Рик Мастраккио - бортинженер ТПК «Союз ТМА-09М» (астронавт НАСА); Коити Ваката - бортинженер ТПК «Союз ТМА-09М» (астронавт ДжАКСА).&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Пуск ракеты космического назначения «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-09М» к Международной космической станции запланирован на 00:31 мск 29 мая.&lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;http://www.federalspace.ru&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;i&gt;http://www.federalspace.ru&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://nauc.ucoz.ru/news/gosudarstvennaja_komissija_utverdila_osnovnoj_ehkipazh_tpk_sojuz_tma_09m/2013-05-28-993</link>
			<category>Россия</category>
			<dc:creator>NightKofe</dc:creator>
			<guid>https://nauc.ucoz.ru/news/gosudarstvennaja_komissija_utverdila_osnovnoj_ehkipazh_tpk_sojuz_tma_09m/2013-05-28-993</guid>
			<pubDate>Tue, 28 May 2013 18:02:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В России построили первые ракеты «Ангара»</title>
			<description>&lt;div&gt;Центр имени Хруничева изготовил первые ракеты-носители «Ангара» легкого и тяжелого классов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу центра, в мае 2013 года первую легкую «Ангару» отправят на космодром «Плесецк».&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;«В настоящее время утвержден график работ по п...</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;Центр имени Хруничева изготовил первые ракеты-носители «Ангара» легкого и тяжелого классов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу центра, в мае 2013 года первую легкую «Ангару» отправят на космодром «Плесецк».&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;«В настоящее время утвержден график работ по подготовке к первым пускам как легкой, так и тяжелой ракеты-носителя &quot;Ангара&quot;. Работы по реализации проекта взяты под личный контроль министра обороны Сергея Шойгу и вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина», — цитирует агентство представителя центра имени Хруничева.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;По данным агентства, пуск легкой ракеты («Ангара-1.2 ПП») назначен на май 2014 года (изначально ракету собирались запустить с «Плесецка» еще в 2013 году). Тяжелую версию ракеты («Ангара-А5») отправят на космодром «Плесецк» в ноябре 2013 года. Пуск, как сообщалось ранее, должен состояться до конца 2014 года.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Ракеты семейства «Ангара» различных классов разрабатываются с 1995 года на основе единого базового блока (универсального ракетного модуля). В будущем ракеты «Ангара» смогут заменить устаревшие ракеты-носители «Протон» и будут доставлять различные грузы на низкую околоземную орбиту. «Протоны», в свою очередь, планируется списать после 2020 года.&lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;http://lenta.ru&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;i&gt;http://lenta.ru&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://nauc.ucoz.ru/news/v_rossii_postroili_pervye_rakety_angara/2013-05-28-985</link>
			<category>Россия</category>
			<dc:creator>NightKofe</dc:creator>
			<guid>https://nauc.ucoz.ru/news/v_rossii_postroili_pervye_rakety_angara/2013-05-28-985</guid>
			<pubDate>Tue, 28 May 2013 17:17:41 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>