ルナ2号の模型 | |
| 名前 | ソ連の2番目の宇宙ロケット ルニク2 |
|---|---|
| ミッションタイプ | 月面衝突装置 |
| オペレーター | ソビエトの宇宙計画 |
| ハーバード指定 | 1959 ξ 1 [1] |
| コスパーID | 1959-014A [2] |
| SATCAT番号 | 00114 [3] |
| ミッション期間 | 2日14時間22分41秒[4] [a] |
| 宇宙船の特性 | |
| メーカー | OKB-1 [1] |
| 打ち上げ質量 | 390.2キログラム[5] |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 1959年9月12日 06:39:42 GMT [4] [a] |
| ロケット | ルナ8K72 シリアル番号I1-7B [6] |
| 発射場 | バイコヌール、サイト1/5 [7] |
| 請負業者 | OKB-1 |
| 軌道パラメータ | |
| エポック | 1959年9月12日 |
| 月面衝突装置 | |
| 影響日 | 1959年9月13日 21:02:24 GMT [4] [a] |
| 衝突地点 | 29°06′N 0°00′E / 29.1°N -0°E / 29.1; -0 |
ルナ2号(ロシア語: Луна 2)は、もともと第2次ソビエト宇宙ロケットと名付けられ、当時のメディアではルニク2号という愛称で呼ばれていた、ソビエト連邦のルナ計画で月に向けて打ち上げられた6番目の宇宙船、 E-1 No.7である。月面に到達した最初の宇宙船であり、他の天体と接触した最初の人工物 であった
宇宙船は1959年9月12日にルナ8K72 s/n I1-7Bロケットによって打ち上げられ、月への直線経路を辿った。地球にテレメトリ情報を送信する無線送信機に加えて、宇宙船はナトリウム蒸気雲を放出し、宇宙船の動きを視覚的に観測できるようにした。1959年9月13日、宇宙船は雨の海の東、アリスティデス、アルキメデス、およびオートリュコスのクレーター付近の月面に衝突した。
衝突前に、キリル文字で「ソ連」と打ち上げ日が刻まれた球形の旗2枚が爆発し、五角形のシールドが全方向に飛び散った。ルナ2号は、月の周囲に放射線や磁気帯を検出しなかった。
背景
ルナ1号とそれ以前のルナ計画の3機の宇宙船は、質量156キログラム(344ポンド)のYe-1シリーズの宇宙船の一部でした。 [8]打ち上げに失敗したか、良い結果を達成できなかったルナミッションには名前が付けられず、公的に認知されませんでした。 [9] [10]名前のない最初の探査機は、1958年9月23日の打ち上げ時に爆発しました。さらに2回の打ち上げが1958年10月11日と12月4日に試みられましたが、失敗しました。 [11] ルナ1号は4回目の打ち上げであり、計画の最初の部分的な成功でした。 [12] 1959年1月2日に打ち上げられ、月を5,965キロメートル(3,706マイル)逃しました。 [13]
ルナ1号とルナ2号は1つのミッションで分断され、1959年6月18日に無名の探査機が打ち上げ失敗に終わった。 [14] ルナ2号はソ連の月面衝突の6回目の試みとなった。[15] Ye-1aシリーズの2番目で、156キログラム(344ポンド)[16]のより重いペイロードを運ぶように改造され、総質量は390.2キログラム(860ポンド)であった。[17] ルナ2号はルナ1号と設計が似ており、[18]突出したアンテナと計測機器を備えた球形の宇宙探査機であった。[19]計測機器もルナ1号と似ており、[18] 3軸フラックスゲート磁力計、[20]圧電検出器、シンチレーションカウンタ、イオントラップ、2つのガス放電カウンタを備えていたが、ルナ2号には6つのガス放電カウンタが搭載されていた。[21]ルナ2号自体には推進システムは搭載されていなかった。[22]
ペイロード

ルナ2号は月に向かう途中で様々な試験を行うため、5種類の異なる計測機器を搭載していた。[23]シンチレーションカウンタは電離放射線の測定に使用され、チェレンコフ放射線検出器は荷電粒子による電磁放射線の測定に使用された。[24]ルナ2号に搭載されたガイガーカウンタの主な科学的目的は、ヴァン・アレン放射線帯の電子スペクトルを測定することだった。これは気密容器の外側に取り付けられた3台のSTS-5ガス放電カウンタで構成されていた。[25]ルナ2号の最後の計測機器は3成分フラックスゲート磁力計であった。これはルナ1号で使用されたものと類似していたが、ダイナミックレンジが4分の1の±750ガンマ(nT)に縮小され、量子化不確かさは±12ガンマとなった。[26]探査機の計測機器は銀亜鉛電池と酸化水銀電池で駆動された。[24] [27]
宇宙船はソ連のペナントも搭載しており、探査機とルナ2号ロケットに取り付けられていた。[28]探査機の球形のペナント2つには、後にサッカーボールで使用されたものと似たパターンの72個の五角形要素が表面を覆っていた。[29] [30]中央には球体を粉砕し、五角形のシールドをあらゆる方向に飛ばすための爆薬が詰められていた。[30]各五角形要素はチタン合金で作られており、中央の正五角形にはソ連の国章とその下にキリル文字のСССР (「USSR」) が刻まれ、5つの非正五角形が周囲を取り囲み、各非正五角形にはСССР СЕНТЯБРЬ 1959 (「USSR SEPTEMBER 1959」)と刻まれていた。 [29] [31] 3番目のペナントは、ルナ2号ロケットの最終段に刻印されたアルミニウムストリップに同様の彫刻が施されたものでした。[28]
科学者たちは、月の生物学的汚染を防ぐために、特に明記されていない特別な予防措置を講じた。[32]
ミッション
打ち上げと軌道
ルナ2号の打ち上げ準備は困難を極めた。9月6日の最初の試みは電気接続の緩みにより失敗した。2日後の2回目の試みも、圧力感知ラインの氷形成によりコアステージLOXタンクが適切に加圧されずに失敗したため失敗した。氷栓は破断したが、打ち上げは再び中止しなければならなかった。この時点でRP-1は推進剤タンク内に4日間近く放置されており、パラフィン化が始まる危険があった。9月9日に次の試みがなされた。コアとストラップオン点火が開始されたが、エンジンは75%の推力にしか達しなかった。打ち上げは中止され、RP-1は最終的にタンクから燃料を排出した。DP-2電気スイッチは、エンジンバルブを全開にするコマンドを送信できなかった。[33]ブースターは発射台から取り外され、別のものと交換され、1959年9月12日に打ち上げられ、ルナ2号はグリニッジ標準時午前6時39分42秒に打ち上げられた。[7] [a]
その月の後半、ソ連のニキータ・フルシチョフ首相が米国を訪問していた。米国の宇宙計画は最近、アトラス・エイブルロケットの発射台上での爆発や、生物学調査に使う予定だったジュピターミサイルが打ち上げ直後に爆発して数匹のネズミを死なせるなど、いくつかの失敗を経験していた。ドワイト・アイゼンハワー大統領はフルシチョフとの会談で、最近米国のロケットがいくつか失敗しており、ソ連でも同様のことが起きたらどうするかと述べた。フルシチョフは2週間前に失敗したルナ2号の試みに触れ、「打ち上げようとしていたロケットがあったが、正常に動作しなかったため、取り下げて別のロケットに取り替えなければならなかった」と答えた。
探査機が地球脱出速度に達すると、上段が切り離され、探査機は月への経路を進むことができた。ルナ2号はゆっくりと回転し、14分ごとに完全に回転しながら、183.6、19.993、39.986 MHzの無線信号を送信した。[33]探査機は3つの異なる送信機を使用して地球に情報を送信し始めた。これらの送信機は正確な進路情報を提供し、科学者はルナ2号が9月14日午前0時05分頃(モスクワ時間)に月面に着陸すると計算し、モスクワのラジオで発表した。[33]
ルナ1号から受け取った情報は偽物だという主張[誰の主張? ]があったため、ロシアの科学者たちはマンチェスター大学ジョドレルバンク天文台の天文学者バーナード・ラヴェルにテレックスを送った。予定衝突時刻、送信および軌道の詳細を受け取ったバーナード・ラヴェルは、外部の観測者にミッションの成功を確認した。しかし、ラヴェルが送信のドップラーシフトを示して無線信号がルナ2号から来ていることを証明できるまで、アメリカのメディアはデータに懐疑的だった。[34] [35]
月面衝突

ルナ2号は月への直線経路をたどり[36] 、地球からの初速度11.2キロメートル/秒(25,000マイル/時)[33]で出発し、約3.3キロメートル/秒(7,400マイル/時)で月に衝突した。[37] 1959年9月14日00:02:24(モスクワ時間)に、月面の可視ディスクの中心から西に約0度、北に約29.1度の位置に衝突した。[17] [38] [a]この探査機は、他の天体に衝突した最初の人工物となった。[39]地球から見えるようにするため、9月13日、宇宙船は直径650キロメートル(400マイル)にまで膨張した蒸気雲を放出し、カザフスタンのアルマ・アタ、アルメニアのビュラカン、ジョージアのアバストゥマニとトビリシ、タジキスタンのスターリナバードの観測所で観測された。 [33]この雲は、ナトリウムガスが真空と無重力でどのように作用するかを見る実験としても機能した。[22]ルナ2号を推進したロケットの最終段も宇宙船の約30分後に月面に衝突したが、どこに着陸したかは不明であった。[22]
バーナード・ラヴェルは探査機が月面に衝突する約5時間前に追跡を開始し、突然終了した探査機からの通信も記録した。彼はニューヨークの記者との電話でその録音を流し、最終的にほとんどのメディアの観測者にミッションの信憑性を納得させた。[38]
結果
放射線検出器と磁力計は、地球の周りのヴァン・アレン放射線帯に似た月の磁場と放射線場を探しており、最後の送信が月面から約55キロメートル(34マイル)離れた地点で行われるまで、約1分ごとに情報を送信していました[26] 。 [40]ルナ1号から地球の周りのヴァン・アレン放射線帯の以前の測定値を証明しましたが、[ 40]磁力計の感度の限界(2~3x10 −4 G )以上では、月の周りにいかなる種類の放射線帯も検出できませんでした[41]。[42]
ルナ2号は、ヴァン・アレン放射線帯の電子流とエネルギースペクトルの時間変化を示した。 [43]搭載されたイオントラップを使用して、衛星は地球の磁気圏外からの太陽風流の直接測定を初めて行った。[44]月面への接近中、探査機は月から55キロメートル(34マイル)以内に目立った磁場を検出しなかった。 [23] [40]また、月周囲の放射線帯は検出されなかったが、4つのイオントラップは高度8,000キロメートル(5,000マイル)でイオン粒子流の増加を測定し、電離層の存在を示唆した。探査機は科学データを生成し、14キロメートル(8.7マイル)のテレタイプに印刷され、1960年春に分析されて出版された。[41]
文化的意義
ドナルド・ウィリアム・コックスによると、アメリカ人は宇宙開発競争で進歩していると信じ始めており、ソ連のロケットはもっと大型だったかもしれないが、アメリカの方が誘導システムが良いと考えていたが、ソ連がルナ2号を月に着陸させたことで、この考えは疑問視されたという。[45] [46]当時、アメリカ人が月に最も近づいたのはパイオニア4号による約6万キロメートル (37,000 マイル) だった。[46]ソ連のニキータ・フルシチョフ首相は、米国を一度だけ訪問した際に、ルナ2号が月面に立てたばかりのソ連のペナントのレプリカをドワイト・D・アイゼンハワー大統領に贈った。 [46] [47]
米国の諜報活動
1959年、ソ連の経済的成果を展示する展示会が数カ国を巡回した。この展示会にはルナ2号の展示も含まれていた。CIAは情報を得るために秘密裏にこの展示会にアクセスした。CIAの職員チームは24時間無制限に展示にアクセスしたが、予想されていたレプリカではなく、オリジナルに匹敵する完全に機能するシステムであることが判明した。チームはこの物体を分解し、箱から取り出さずに部品を撮影し、その後元の場所に戻して、その設計と機能に関する情報を得た。ソ連はこれを知ることはなく、CIAの報告書はソ連崩壊から24年後の2019年に機密解除された。[48]
遺産
ルナ2号はソ連にとって成功であり、意図的に月に衝突させた一連のミッション(月衝突機)の最初のものであった。その後の米国製のレンジャーミッションも同様の衝突で終わった。このような制御された衝突は、軟着陸の技術が習得された後も有用であり続けた。[49] NASAは、宇宙船の衝突を利用して、投げ出された破片を分析することで、影になっている月のクレーターに氷が含まれているかどうかをテストした。[50]
アイゼンハワーに贈られたペナントは、米国カンザス州アビリーンのアイゼンハワー大統領図書館・博物館に保管されています。 [51]球形のペナントの複製は、カンザス州ハッチンソンのカンザス・コスモスフィアにあります。[52]
1959年11月1日、ソ連は宇宙船を記念した切手2枚を発行した。切手にはミッションの軌道が描かれている。[53]
参照
参考文献
注記
- ^ abcde 打ち上げ、衝突(例えばモスクワの時間帯では9月14日)、ミッションの期間については、情報源によって大きく異なる時刻が示されています。
引用
- ^ ab Krebs, Gunter. 「Luna Ye-1A」。Gunter's Space Page 。 2019年7月10日閲覧。
- ^ 「ルナ2号の打ち上げと軌道情報」NASA宇宙科学データコーディネートアーカイブ。 2019年3月28日閲覧。
- ^ “Luna 2”. N2YO.com . 2019年7月10日閲覧。
- ^ abc Siddiqi, Asif A. (2018). 地球を超えて:1958年から2016年の深宇宙探査の記録(PDF)。NASA。
- ^ 「ルナ2号」NASA宇宙科学データコーディネートアーカイブ。 2023年1月9日閲覧。
- ^ Lardier & Barensky 2013、406ページ。
- ^ ab "Luna 02". NASA Science Solar System Exploration. 2020年4月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年7月8日閲覧。
ルナ2号(1963年に改名)...
- ^ ハーヴェイ2007、22、30頁。
- ^ ハーヴェイ2007年、24ページ。
- ^ ルンド2018、333頁。
- ^ ハーヴェイ2007年、22~24頁。
- ^ Zak, Anatoly (2019年1月2日). 「ルナ1号:ソ連が初の人工惑星を打ち上げる」. ロシア宇宙ウェブ. 2019年3月16日閲覧。
- ^ ハーヴェイ2007、25、27頁。
- ^ ハーヴェイ2007年、30-31頁。
- ^ Zak, Anatoly (2013年10月16日) [2018年9月16日更新]. 「月面ミッション」. ロシア宇宙ウェブ. 2019年3月16日閲覧。
- ^ ハーヴェイ2007年、30ページ。
- ^ ムーア&リース2014、40ページより。
- ^ ab クリスティ、ロバート。「ルナ2号のミッション」Zarya.info 。 2019年3月17日閲覧。
- ^ マリーナ・コーレン(2019年1月3日)「なぜ月の裏側が重要なのか」アトランティック誌。 2019年3月16日閲覧。
- ^ Williams, David R. (編)。「NSSDCA – 実験 – 詳細: 1959-014A-01」。NASA 宇宙科学データコーディネートアーカイブ。 2019年7月8日閲覧。
- ^ シディキ 2002、21、23頁。
- ^ abc 「ルナ2号」NASA宇宙科学データコーディネートアーカイブ。 2019年3月12日閲覧。
- ^ ab Siddiqi 2002、23ページ。
- ^ ハントレス&マロフ2011、p.73より。
- ^ 「ガイガーカウンター」NASA宇宙科学データコーディネートアーカイブ。 2019年3月12日閲覧。
- ^ ab 「三軸フラックスゲート磁力計」NASA宇宙科学データコーディネートアーカイブ。 2019年3月12日閲覧。
- ^ ミッチェル、ドン・P.「ルナ・インパクト・カプセル」。メンタル・ランドスケープLLC 。 2019年3月20日閲覧。
- ^ Capelotti 2014、44ページより。
- ^ Cavallaro 2018、48ページより。
- ^ Waldstein & Turoma 2016、262ページより。
- ^ コバレフ、アレクサンダー (2009 年 9 月 14 日)。 「СССР полвека назад впервые в истории осуществил успезный полет на Луну」 [半世紀前、ソ連は史上初めて月への飛行に成功した]。RIA ノーボスチ(ロシア語) 。2019 年7 月 1 日に取得。
- ^ フランケル、マックス(1959年9月14日)。「ソ連のロケットが35時間後に月面に衝突。到着は84秒以内と推定。衝突の瞬間まで信号受信」ニューヨークタイムズ。1ページ。
- ^ abcde ハーヴェイ2007、31ページ。
- ^ ハーヴェイ2007、32-33頁。
- ^ ラヴェル1959年、54ページ。
- ^ リーブス2013、39ページ。
- ^ Corda 2017、47ページ。
- ^ Harvey 2007、33ページより。
- ^ 「Missions to the Moon」惑星協会。 2019年3月12日閲覧。
- ^ abc ハーヴェイ2007、32ページ。
- ^ Harvey 2007、34ページより。
- ^ 惑星学における重要な業績 1958-1964ワシントン DC: NASA. 1966. p. 43. OCLC 30740240.
- ^ ヘンドリックス2010、128ページ。
- ^ オグルツォフら。 2015、p. 35.
- ^ コックス 1962年、47、118頁。
- ^ abc リチャード・キャベンディッシュ(2009年)。「ソ連が初めて月に到達」『ヒストリー・トゥデイ』第59巻第9号。
- ^ ダニロフ1972年、105ページ。
- ^ ウェスリー・ファイナー、シドニー(1967年)。「ルニックの誘拐」(PDF)。CIA 。 2024年8月9日閲覧。
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- ^ Phillips, Tony (2006年7月28日). 「Crash Landing on the Moon」. Science@NASA. 2010年4月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年4月20日閲覧。
- ^ フーバー、レイチェル、ジョーンズ、ナンシー・ニール、ブラウカス、マイケル(2010年10月21日)。「NASAのミッションが月の埋蔵財宝を発見」NASA。
- ^ イワノフ、ステパン(2017年9月12日)。「58年前:ソ連の宇宙探査機ルナ2号が打ち上げられた」。ロシア・ビヨンド。 2019年3月18日閲覧。
- ^ ディキンソン、デイビッド(2014年2月6日)。「宇宙に送られた奇妙な遺物の歴史」。ユニバース・トゥデイ。 2019年3月16日閲覧。
- ^ カヴァッラロ 2018、49頁。
出典
- Capelotti, PJ (2014)。『人類の宇宙考古学:月、惑星、星間探査の遺物』マクファーランド。ISBN 978-0-7864-5994-0。
- カヴァッラーロ、ウンベルト(2018)。切手、ポストカード、消印に刻まれた月へのレース:誇大宣伝と実利主義の物語。シュプリンガー。ISBN 978-3-319-92153-2。
- コルダ、スティーブン(2017)。飛行試験の観点から見た航空宇宙工学入門。ジョン・ワイリー・アンド・サンズ。ISBN 978-1-118-95336-5。
- コックス、DW (1962)。『宇宙開発競争:スプートニクからアポロ、そしてその先へ』フィラデルフィア:チルトンブックス。
- ダニロフ、ニコラス(1972年)『クレムリンと宇宙』ニューヨーク:アルフレッド・A・ノップフISBN 978-0-394-47493-9フルシチョフ
・アイゼンハワー。
- ヘンドリックス、バート (2010)。「ソビエトの磁気圏と電離圏のミッション」。ジョンソン、スティーブン・バリー (編)。宇宙探査と人類: 歴史百科事典。第 1 巻。ABC- CLIO。ISBN 978-1-85109-519-3。
- ハーヴェイ、ブライアン (2007)。ソビエトとロシアの月探査。シュプリンガー。Bibcode : 2007srle.book..... H。ISBN 978-0-387-73976-2。
- ハントレス、ウェズリー・T・ジュニア、マロフ、ミハイル・ヤ(2011)。太陽系におけるソビエトロボット:ミッション技術と発見。シュプリンガー。ISBN 978-1-4419-7898-1。
- ラルディエ、クリスチャン、バレンスキー、ステファン (2013)。ソユーズロケット: エンジニアリングの勝利の 2 つの人生。シュプリンガー。ISBN 978-1-4614-5459-5。
- ラヴェル、バーナード (1959)。「月が衝突された証拠はここにある」。LIFE。第 47 巻、第 13 号。タイム。p. 54。ISSN 0024-3019 。
- ルンド、トム (2018)。『月の初期探査:レンジャーからアポロ、ルナからルニー・コラブルまで』。シュプリンガー。ISBN 978-3-030-02071-2。
- ムーア、パトリック; リース、ロビン (2014)。パトリック・ムーアの天文学データブック。ケンブリッジ大学出版局。ISBN 978-1-139-49522-6。
- オグルツォフ、マキシム、ヤルカネン、リスト、リンドホルム、スヴェトラーナ・ヴェレテネンコ(2015)。過去千年にわたる太陽と気候の関係:事実と疑問。ベンサム・サイエンス・パブリッシャーズ。ISBN 978-1-60805-980-5。
- リーブス、ロバート (2013)。『超大国の宇宙開発競争:太陽系を巡る熾烈な競争』シュプリンガー、39 ページ。ISBN 978-1-4899-5986-7。
- Siddiqi, Asif A. (2002)。「1959」(PDF)。ディープ スペース クロニクル: 1958 年から 2000 年までのディープ スペースおよび惑星探査機の年表(PDF)。航空宇宙史のモノグラフ。ワシントン DC: NASA。p. 21。SP-2002-4524。
- ワルドシュタイン、マキシム、トゥロマ、サンナ(2016年)。『帝国の脱中心化:ロシアとソビエト連邦の新しい空間史』ロンドン:ラウトレッジ。ISBN 978-1-317-14437-3。
