Mars 3

Mars 3 war eine unbemannte Raumsonde des sowjetischen Programms von Mars, das zwischen 1960 und 1973 abgemessen hat. Mars 3 wurde neun Tage nach seinem Zwillingsraumfahrzeug Mars 2 gestartet. Beide Untersuchungen waren identisches Raumfahrzeug, jeder, aus einem orbiter und einem beigefügten lander bestehend. Nachdem Mars 2 auf der Marsoberfläche, Mars Bruchlandung gemacht hat, sind 3 lander das erste Raumfahrzeug geworden, um weiche Landung auf Mars zu erreichen. Beide Untersuchungen wurden durch Protonen-K Raketen mit Blok D obere Stufen gestartet.

Start-Datum/Zeit:
  • Mars 3: Am 28. Mai 1971 um 15:26:30 Uhr UTC
Starten Sie Masse (einschließlich des Brennstoffs):Verbunden:Orbiter:Lander:Auf der Bahn trockene Masse:Dimensionen: hoch, über (über mit Sonnenkollektoren aufmarschiert)

Orbiter

Der orbiter hat unter einem teilweisen Verlust des Brennstoffs gelitten und hatte genug nicht, um sich in eine geplante 25-stündige Bahn zu begeben. Der Motor hat stattdessen eine gestutzte Brandwunde durchgeführt, um das Raumfahrzeug in eine lange 12-tägige, 19-stündige Periode-Bahn über Mars zu stellen.

Die orbiter primären wissenschaftlichen Ziele waren, die Marsoberfläche und Wolken darzustellen, die Temperatur auf Mars zu bestimmen, die Topografie, Zusammensetzung und physikalische Eigenschaften der Oberfläche, Maß-Eigenschaften der Atmosphäre zu studieren, den Sonnenwind und die interplanetarischen und magnetischen Marsfelder und Tat als Kommunikationsrelais zu kontrollieren, um Signale vom landers bis Erde zu senden.

Der Mars, den 3 orbiter einem großen Volumen von Daten zurückgesendet haben, die die Periode vom Dezember 1971 bis März 1972 bedecken, obwohl Übertragungen den ganzen dem August weitergegangen haben. Es wurde bekannt gegeben, dass Mars 3 ihre Mission vor dem 22. August 1972 nach 20 Bahnen vollendet hatte. Die Untersuchung, die mit Mars 2 verbunden ist, hat insgesamt 60 Bilder zurückgesendet. Die Images und Daten haben Berge nicht weniger als 22 km, Atomwasserstoff und Sauerstoff in der oberen Atmosphäre, den Oberflächentemperaturen im Intervall von-110 C zu +13 C, Oberflächendruck 5.5 zu 6 Mb, Wasserdampf-Konzentrationen 5000mal weniger offenbart als in der Atmosphäre der Erde, der Basis der Ionosphäre, die an 80 bis 110 km Höhe und Körner von Staubstürmen nicht weniger als 7 km in der Atmosphäre anfängt. Die Images und Daten haben Entwicklung von Oberflächenentlastungskarten ermöglicht, und haben Information über den Marsernst und die magnetischen Felder gegeben.

Lander

Der Mars 3 Abfallmodul wurde auf dem bus/orbiter gegenüber dem Antrieb-System bestiegen. Es hat aus einer kugelförmigen 1.2-M-Diameter-Landungskapsel, ein 2.9-M-Diameter konisches aerodynamisches Bremsen-Schild, ein Fallschirm-System und Bremsraketen bestanden.

Das komplette Abfallmodul hatte eine angetriebene Masse von 1210 Kg, die kugelförmige landende Kapsel ist für 358 Kg davon verantwortlich gewesen. Ein automatisches Regelsystem, das aus Gasmikromotoren und unter Druck gesetzten Stickstoff-Behältern besteht, hat Einstellungskontrolle zur Verfügung gestellt. Vier "Schießpulver"-Motoren wurden zum Außenrand des Kegels bestiegen, um Wurf und Gieren zu kontrollieren.

Die Haupt- und Hilfsfallschirme, der Motor, um die Landung und den Radarhöhenmesser zu beginnen, wurden auf der Spitzenabteilung des lander bestiegen. Schaum wurde verwendet, um Stoß innerhalb des Abfallmoduls zu absorbieren. Die Landungskapsel hatte vier Dreiecksblütenblätter, die sich nach der Landung, dem Berichtigen des Raumfahrzeugs und dem Herausstellen der Instrumentierung öffnen würden.

Der lander wurde mit zwei Fernsehkameras mit einer 360 Grad-Ansicht von der Oberfläche sowie einem Massenspektrometer ausgestattet, um atmosphärische Zusammensetzung zu studieren; Temperatur, Druck und Windsensoren; und Geräte, um mechanische und chemische Eigenschaften der Oberfläche einschließlich einer mechanischen Schaufel zu messen, um nach organischen Materialien und Lebenszeichen zu suchen. Es hat auch ein Fähnchen mit dem sowjetischen Wappen enthalten.

Vier Antennen sind von der Spitze des Bereichs hervorgetreten, um Kommunikationen mit dem orbiter über ein Radiosystem an Bord zu versorgen. Die Ausrüstung wurde durch Batterien angetrieben, die durch den orbiter vor der Trennung beladen wurden. Temperaturkontrolle wurde durch die Thermalisolierung und ein System von Heizkörpern aufrechterhalten. Die Landungskapsel wurde vor dem Start sterilisiert, um Verunreinigung der Marsumgebung zu verhindern.

Mars 3 Abfallmodul wurde an 09:14 UT am 2. Dezember 1971, 4 Stunden 35 Minuten vor dem Erreichen des Mars veröffentlicht. Das Abfallmodul ist in die Marsatmosphäre an ungefähr 5.7 km/s eingegangen.

Durch das aerodynamische Bremsen, die Fallschirme und die Bremsraketen, hat der lander eine weiche Landung daran erreicht und hat Operationen begonnen.

Nach 14.5 Sekunden, um 13:52:25 Uhr, hat die Übertragung auf beiden Datenkanälen aus unbekannten Gründen angehalten, und keine weiteren Signale wurden an der Erde von der Marsoberfläche erhalten. Es ist nicht bekannt, ob die Schuld mit dem lander oder dem Kommunikationsrelais auf dem orbiter entstanden ist. Die Ursache des Misserfolgs kann mit dem äußerst starken Marsstaubsturm verbunden gewesen sein, der zurzeit stattfindet, der eine Kranz-Entladung veranlasst haben kann, das Kommunikationssystem beschädigend. Der Staubsturm würde auch die schlechte Bildbeleuchtung erklären.

Ein teilweises Image (70 Linien) wurde übersandt. Obwohl dieses Image scheint, den Horizont und dunklen Himmel zu zeigen, wurde die Fotographie mit einer cycloramic Kamera genommen. Das bedeutet, dass, um die Fotographie richtig anzusehen, es 90 Grade im Uhrzeigersinn gedreht werden sollte. Gemäß der sowjetischen Akademie von Wissenschaften gibt es nichts, Horizont oder sonst, identifizierbar in der Fotographie.

Stütze-M Rover

Mars 3 lander hatten einen kleinen '4.5-Kg-Rover von Mars' an Bord, der geplant wurde, um die Oberfläche auf Skis, während verbunden, mit dem lander mit einem 15-Meter-Nabelkabel zu bewältigen. Zwei kleine Metallstangen wurden für die autonome Hindernis-Aufhebung verwendet, weil Radiosignale von der Erde zu lange nehmen würden, um die Rover mit der Fernbedienung zu steuern. Der Rover hat einen dynamischen penetrometer und einen Strahlendensitometer getragen.

Die wichtige STÜTZE-M Rahmen war ein untersetzter Kasten mit einem kleinen Vorsprung am Zentrum. Der Rahmen wurde auf zwei breiten flachen Skis, das ein Verlängern unten von jeder Seite unterstützt, die den Rahmen ein bisschen über die Oberfläche erhebt. An der Front des Kastens waren Hindernis-Entdeckungsbars.

Der Rover wurde geplant, um auf der Oberfläche nach der Landung durch einen Handhaber-Arm gelegt zu werden und sich im Feld der Ansicht von den Fernsehkameras und dem Halt zu bewegen, um Maße alle 1.5 Meter zu machen. Die Spuren der Bewegung im Marsboden würden auch registriert, um materielle Eigenschaften zu bestimmen.

Wegen der Besitzübertragung des lander wurde der Rover nicht aufmarschiert.

Siehe auch

Erforschung des MarsRaumerforschungUnbemannte RaummissionenMars 1M

Links

Der Mars der NASA untersucht Website (Wikisource) [ftp://ftp.seds.org/pub/info/newsletters/ejasa/1989/jasa8910.txt "Die Felsige sowjetische Straße zu Mars" durch Larry Klaes - EJASA Oktober 1989]

Mars 2 / Der Lehrsatz von Dirichlet auf arithmetischen Fortschritten
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