ルナ24号は、マレ・クリシウムの火山平原にある直径64メートルの衝突クレーター、レフの北西縁に着陸した。 | |
| ミッションタイプ | 月のサンプル回収 |
|---|---|
| オペレーター | ソビエトの宇宙計画 |
| コスパーID | 1976-081A |
| SATCAT番号 | 9272 |
| ミッション期間 | 13日2時間51分 |
| 宇宙船の特性 | |
| バス | イェ-8-5M |
| メーカー | NPO法人ラヴォチキン |
| 打ち上げ質量 | 5,800 kg (12,800 ポンド) [1] |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 1976 年 8 月 9 日、15:04:12 UTC [1] |
| ロケット | プロトン-K / DMシリアル番号 288-02 |
| 発射場 | バイコヌール 81/23 |
| 請負業者 | クルニチェフ |
| ミッション終了 | |
| 着陸日 | 1976年8月22日 17:55 UTC |
| 着陸地点 | 北緯61度3分36秒 東経75度54分0秒 / 北緯61.06000度 東経75.90000度 / 61.06000; 75.90000、 [2]西シベリア、スルグト の南東 200 km (120 マイル) |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 月中心主義 |
| ペリセレネ高度 | 115 km (71 マイル) |
| アポセレーネ高度 | 115 km (71 マイル) |
| 傾斜 | 120.0° |
| 期間 | 1時間59分 |
| 月周回衛星 | |
| 軌道投入 | 1976年8月14日 |
| 軌道 | 〜48 |
| 月着陸船 | |
| 着陸日 | 1976年8月18日 06:36 UTC |
| リターン打ち上げ | 1976年8月19日 05:25 UTC |
| 着陸地点 | 北緯12°42′52″ 東経62°12′35″ / 北緯12.7145° 東経62.2097° / 12.7145; 62.2097 , [3]クリシウム海 |
| サンプル質量 | 170.1 g (6.00 オンス) |
| 楽器 | |
| ステレオ写真画像システム 改良型ドリル/サンプル収集用 リモートアーム 放射線検出器 電波高度計 | |
ルナ24号は、ソビエト連邦のルナ計画のロボット探査機であった。ルナシリーズの宇宙船の24番目のミッションであるルナ24号探査機のミッションは、月から月の土壌サンプルを持ち帰るソビエトの3番目のミッションであった(最初の2つのサンプル持ち帰りミッションはルナ16号とルナ20号であった)。探査機は危機の海に着陸した。このミッションは、1976年8月22日に170.1 g(6.00オンス)の月のサンプルを地球に持ち帰った。
宇宙船
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ルナ24号はYe-8-5宇宙船本体をベースとし、2段の連結ステージ、つまり上昇ステージと下降ステージの上に搭載されたステージで構成されていた。着陸機の高さは3.96メートルで、燃料なしの着陸時の質量は1880kgだった。燃料を満載した状態での打ち上げ時の質量は5600~5750kgだった。[4]
降下段はルノホート探査車の Ye-8 下段と同じで、4 本の突出した着陸脚、燃料タンク、着陸レーダー高度計、および二重降下エンジン複合体を備えた円筒形のボディでした。主な降下ロケットである KTDU-417 は、推力 1920 kg のスロットル式エンジンで、中間コース修正、軌道投入、地表降下のためのブレーキ、および高度と速度に基づいて搭載コンピューターによって決定されるカットオフ ポイントに到達するまで機体を減速させるために使用されます。カットオフ後、最終着陸には低推力 (210 kg および 350 kg) のバーニア ジェット バンクが使用されました。降下段は上昇段の発射台としても機能しました。宇宙船の降下段には、テレビカメラ、放射線および温度モニター、通信機器、および月の土壌サンプルを採取するための掘削装置を備えた90cmの伸縮式アームが装備されていました。通信は、ブームの先端にある円錐形のアンテナを介して、768および922MHz(ダウンリンク)、115MHz(アップリンク)で行われました。[4]
上昇段は、Ye-8バスのルノホートローバーとハウジングに代わる、球形の上部を持つ小型の円筒形だった。円筒形の密閉された土壌サンプル容器を球形の再突入カプセル内に搭載し、1920 kgの推力を持つKRD-61ロケットに搭載した。上昇段の全質量は520 kgで、そのうち245 kgは硝酸とUDMHの推進剤だった。高さは2メートルだった。サンプル帰還キャビンは直径50 cmで、質量は39 kgだった。KRD-61は、地球への自由帰還軌道に乗せるために、53秒間1回だけ噴射できた。エンジンの比推力は313秒で、帰還機に2600~2700 m/sの速度を与えることができた。[4]
ミッション
ルナ24号は、未踏の海クリシウムからサンプルを採取する3度目の試みであった。この海は、月の巨大なマスコンがある場所である( 1975年10月のルナ23号と打ち上げ失敗に続く)。 1976年8月11日に軌道修正が行われ、ルナ24号は3日後に月周回軌道に入った。当初の軌道パラメータは、115×115km(71×71マイル)、傾斜角120度であった。その後の軌道変更の後、ルナ24号は1976年8月18日06:36 UTCに、ルナ23号が着陸した場所からさほど遠くない、北緯12度45分、東経62度12分の月面に無事着陸した。[8]正確な着陸地点(北緯12.7145度、東経62.2097度)は、 2012年に月探査機ルナ・リコネッサンス・オービターの軌道カメラによって特定されました。 [9]
地上管制からの指令により、着陸機はサンプル採取用のアームを展開し、掘削ヘッドを近くの土壌に約2メートル押し込んだ。サンプルは小型の帰還カプセルに安全に収納され、月面でほぼ1日を過ごした後、ルナ24号は1976年8月19日午前5時25分(UTC)に無事に打ち上げられた。何事もなく帰還した後、ルナ24号のカプセルは地球の大気圏に突入し、1976年8月22日午前5時55分(UTC)、西シベリアのスルグトの南東約200km(120マイル)に無事パラシュート降下して着陸した。回収された170.1g(6.00オンス)の土壌を調査したところ、層状の構造をしており、まるで連続的に堆積したかのようであった。ソ連は1976年12月、ミッションサンプル1グラムをNASAからの月サンプルと交換した。[8]ルナ24号はソ連が打ち上げた最後の月探査機となった。また、37年後の2013年12月14日に中国の嫦娥3号が月面に着陸するまで、月面に軟着陸した最後の宇宙船でもあった。また、40年以上にわたり、2020年12月の中国の嫦娥5号まで、最後の月サンプルリターンミッションでもあった。
返却されたサンプル中の水分の検出
1978 年 2 月、ソ連の科学者 M. アフマノワ、B. デメンチェフ、M. マルコフの 3 人は、ベルナツキー地球化学・分析化学研究所で、かなり決定的に水を検出したと主張する論文を発表しました。[10] [11]彼らの研究によると、探査機が地球に持ち帰ったサンプルには、赤外線吸収分光法 (波長約 3 μm ) で測定したところ、質量の約 0.1% の水が含まれていました。これは閾値の約 10 倍の検出レベルです。[12]ただし、クロッツは「著者らは、地球への汚染が完全に回避されたという絶対的な主張に自分の評判を賭けるつもりはなかった」と指摘しています。[13] これは、月の表面の水分含有量が初めて検出されたことを意味しますが、この結果は他の研究者によって確認されていません。[14]
参照
参考文献
- ^ ab Asif Siddiqi (2018). Beyond Earth: A Chronicle of Deep Space Exploration, 1958–2016 (PDF) (第2版). NASA History Program Office. ISBN 9781626830431。
- ^ 「ソビエトとロシアの月探査」(PDF)。314ページ。2019年7月29日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
- ^ Samuel Lawrence (2013年9月24日). 「LROC Coordinates of Robotic Spacecraft – 2013 Update」. lroc.sese.asu.edu. 2015年5月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年6月9日閲覧。
- ^ abc 「ディスプレイ:ルナ24 1976-081A」NASA。2021年2月10日。 2021年2月17日閲覧。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ “ルナ16号”. nssdc.gsfc.nasa.gov.NASA . 2021年2月10日. 2021年2月17日閲覧。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ “ルナ20” 。nssdc.gsfc.nasa.gov。NASA。2021年2月10日。 2021年2月17日閲覧。
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- ^ “Luna 24”. nssdc.gsfc.nasa.gov.NASA . 2021年2月10日. 2021年2月17日閲覧。
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- ^ ab 「太陽系探査:ソ連:ルナ24」。solarsystem.nasa.gov。NASA。2015年4月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年11月16日閲覧。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ Jeff Plescia (2012年3月16日). 「Mare Crisium: Failure then Success」. LROC News System. 2013年12月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年12月2日閲覧。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ M. Akhmanova、B. Dement'ev、M. Markov (1978年2月)。「Mare Crisium (Luna-24) の表土に水はあるのか?」Geokhimiya (ロシア語) (285)。
- ^ M. Akhmanova; B. Dement'ev; M. Markov (1978). 「危機の海から採取されたルナ24のレゴリスに含まれる可能性のある水」。Geochemistry International。15 ( 166) 。
- ^ Arlin Crotts (2012). 「月の水、I. 歴史的概要」. arXiv : 1205.5597v1 [astro-ph.EP].
- ^ Arlin Crotts (2009年10月12日). 「月の上の水」. The Space Review . 2023年11月13日閲覧。
- ^ Paul D. Spudis (2012年6月1日) (2012年6月1日). 「月の水を発見したのは誰か?」.スミソニアン・マガジン. 2023年11月13日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク)
外部リンク
ウィキメディア・コモンズのルナ24に関連するメディア- ザリア – ルナ24年表
- NASA NSSDC マスターカタログ
- 「ソ連の月着陸船が1976年に月面に水を発見」。The Physics arXiv Blog。テクノロジーレビュー。2012年5月30日。
- クリシウムの海: 失敗と成功、月面上のルナ23号とルナ24号のLROC画像を紹介する記事
- ソ連の月探査機の画像カタログ
