Wie ging die Ara der Space Shuttles zu Ende?

Wie ging die Ära der Space Shuttles zu Ende?

Mit der Landung der Atlantis am 21. Juli 2011 ging die Ära der Space Shuttles zu Ende. Zu den wichtigsten Erfolgen gehören das Aussetzen mehrerer Raumsonden sowie des Hubble-Weltraumteleskops, diverse Flüge mit eingebauten Laboratorien sowie die Flüge zur Mir und zur ISS.

Was waren die Komponenten des Space Shuttles?

Die Komponenten gliederten sich neben dem Orbiter in den externen Treibstofftank und zwei Feststoffraketen. Dieses System wurde Space Transportation System (kurz STS) genannt. Fachleute nannten stets nur den Orbiter das Space Shuttle. Zunächst wurde zur Erprobung der Flugeigenschaften in der Erdatmosphäre das Test-Shuttle Enterprise gebaut.

Was waren die Einsatzgebiete des Shuttle?

Ein weiteres wichtiges Einsatzgebiet des Shuttle war die Wissenschaft in der Schwerelosigkeit. Die Raumfähre bot eine sehr flexible Plattform für Experimente aller Art. Zunächst ist das Spacelab zu nennen, ein Labor, das in der Nutzlastbucht mitgeführt werden konnte. Der erste Spacelab-Flug war STS-9 im November 1983.

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Wie gründete man die NASA?

Präsident Dwight D. Eisenhower gründete die US-Raumfahrtbehörde „National Aeronautics and Space Administration“, kurz Nasa. Er trieb die Gründung voran, da es der Sowjetunion bereits ein Jahr zuvor gelungen war, den Satelliten „Sputnik I“ ins Weltall zu transportieren.

Was war das letzte Shuttle-Programm?

Das Shuttle-Programm endete im Juli 2011 mit dem letzten Flug der Atlantis. Nach dem Columbia-Unglück war es der 22. und insgesamt der 135. Flug eines Space Shuttle.

Wie viele Astronauten gab es in der Raumfähre?

Eine Raumfähre konnte bis zu acht Astronauten und gleichzeitig 24,5 Tonnen Nutzlast in eine niedrige Erdumlaufbahn (zwischen etwa 200 und 650 Kilometern Bahnhöhe) bringen. Zudem koppelte das Shuttle mit Hilfe von Andockadaptern mehrfach an Raumstationen (anfangs die russische Mir, später die ISS) an.

Wie spielt der Film in der dystopischen Zukunft?

Der Film spielt in einer dystopischen Zukunft, in der die Menschheit die Erde verlassen muss und ein neues Zuhause auf einem anderen Planeten sucht. Nolan überarbeitete das Drehbuch seines Bruders Jonathan, das dieser 2007 für die Produzentin Lynda Obst und Paramount Pictures verfasst hatte, und produzierte Interstellar mit Obst und Emma Thomas.

Was ist das Hitzeschutzsystem des Space Shuttles?

Im Falle des US-amerikanischen Space Shuttle ist bekannt, dass das verwendete Hitzeschutzsystem (i.w. bestehend aus Reinforced Carbon-Carbon Paneelen und Keramikkacheln) zwar sehr hohen Temperaturen widersteht, auf mechanische Einflüsse aber sehr empfindlich reagiert.

Wann kam es zur zweiten Katastrophe des Space Shuttles?

Am 1. Februar 2003 kam es beim Rückflug der “ Columbia “ zur zweiten Katastrophe in der Geschichte des Space Shuttles, die eine weitere Schwachstelle offenbarte. Ein abgebrochenes Schaumstoffstück aus der Isolierung des Außentanks hatte beim Start einige Hitzeschutzkacheln an der linken Flügelvorderkante zerstört.

Was ist die Schallgeschwindigkeit eines Spaceshuttles?

Ein Spaceshuttle hat anfangs etwa das 27fache der Schallgeschwindigkeit, also ca. 33.300 km/h. Das dabei bis zum Plasma erhitzte Gas gibt (nach seinem Erhitzen) einen Teil der Wärme durch direkten Kontakt sowie durch Strahlung an das Hitzeschutzsystem des Raumschiffes ab.

Was waren die Starts des Space Shuttle-Programms?

Die folgende Liste der Space-Shuttle-Missionen führt die Starts des US-amerikanischen Space-Shuttle -Programms chronologisch auf. Alle Space-Shuttle-Starts erfolgten bemannt und wurden von der NASA durchgeführt. Alle Starts erfolgten vom Kennedy Space Center (KSC) von den Startanlagen LC-39A und LC-39B.

Was ist fester Treibstoff für einen Shuttle?

Inhalt: fester Treibstoff (Ammoniumperchlorad, Aluminiumpulver, PBAN (Polybutadien), Eisenoxid, Harz) Die Feststoffraketen (Booster) sind der gefährlichste aber auch der notwendigste Teil für den Start eines Shuttles. Sie werden aus einzelnen Segmenten zusammengesetzt. Beide Booster liefern 85 \% der nötigen Energie für den Start.

Wann kam die sowjetische Raumfahrt in den Weltraum?

Von diesem Zeitpunkt an wurde die Raumfahrt auch in den USA nach Kräften gefördert, und es kam zu einem regelrechten Wettlauf. Der sowjetischen Raumfahrt gelangen nun zahlreiche bedeutende Erstleistungen. Sie brachte einen Monat nach dem Start von Sputnik 1 die Hündin Laika, in den Weltraum. Am 12.

Was ist der stärkste Raketenmotor der Welt?

Dafür entstand eine Trägerrakete mit einer enormen Leistungsfähigkeit, die Saturn V, die noch heute die Rangliste der stärksten Raketen für die Raumfahrt anführt. Das Triebwerk der ersten Stufe, F-1, war mit einer Schubleistung von über 750 Tonnen bis zum Erscheinen des russischen RD-170-Triebwerks der stärkste Raketenmotor der Welt.

Wann flog der erste Space Shuttle ins Weltall?

Stolperstart in eine neue Ära: 1981 flog der erste Space Shuttle ins Weltall. Die „Columbia“ sollte die USA wieder an die Weltspitze der Raumfahrt katapultieren – doch das Megaprojekt erfüllte die Erwartungen nie. Weil das Programm vor allem billig sein sollte, waren die späteren Katastrophen programmiert.

Was entwickelte die NASA für die äußeren Planeten?

Ende der 1960er Jahre entwickelte die NASA Pläne, auch die äußeren Planeten mit Raumsonden zu erkunden. Eine besondere Gelegenheit dafür stellte eine sehr günstige Planetenkonstellation Ende der 1970er Jahre dar, die es ermöglichte, alle vier Planeten mit einer Sonde zu besuchen.

Was ist die NASA-Flotte?

Die NASA-Flotte besteht aus 4 Orbitern. Diese sind auch notwendig da der zuletzt eingesetzte Orbiter erst monatelang gewartet und repariert werden muss. Die Raumfähren sind seit 1981 im Einsatz. Hier ein paar Bilder zum Innenteil des Shuttles:

Wie wird das Space-Shuttle getrieben?

Das Space-Shuttle wird wie jede Rakete durch den Ausstoß von Treibstoff angetrieben; dadurch verringert sich die Masse des Space-Shuttes kontinuierlich. Bei gleichbleibender Schubkraft bewirkt eine geringer werdende Masse wegen F = m ⋅ a ⇔ a = F m eine immer größer werdende Beschleunigung des Space-Shuttles während des Starts. 2.