stringtranslate.com

Аполлон-16

«Аполлон-16» (16–27 апреля 1972 г.) — десятая миссия с экипажем в рамках американской космической программы «Аполлон» , управляемой НАСА , а также пятая и предпоследняя миссия, приземлившаяся на Луну . Это была вторая из « J-миссий Аполлона » с продолжительным пребыванием на поверхности Луны , упором на науку и использованием лунного вездехода (LRV). Высадка и исследование проводились в Декартовом нагорье , месте, выбранном потому, что некоторые ученые ожидали, что это территория, образовавшаяся в результате вулканической деятельности, но это оказалось не так.

Экипаж миссии состоял из командира Джона Янга , пилота лунного модуля Чарльза Дьюка и пилота командного модуля Кена Мэттингли . Запущенный из Космического центра Кеннеди во Флориде 16 апреля 1972 года, «Аполлон-16» на пути к Луне столкнулся с рядом незначительных сбоев. Кульминацией этих событий стала проблема с главным двигателем космического корабля, которая привела к шестичасовой задержке посадки на Луну, поскольку менеджеры НАСА рассматривали возможность прекращения миссии астронавтами и возвращения на Землю, прежде чем решить, что проблему можно решить. Хотя они разрешили высадку на Луну, НАСА заставило астронавтов вернуться из миссии на день раньше, чем планировалось.

После полета лунного модуля на поверхность Луны 21 апреля Янг и Дьюк провели на лунной поверхности 71 час (чуть менее трех дней), в течение которых они совершили три выхода в открытый космос или лунную прогулку общей продолжительностью 20 часов 14 минут. Пара проехала на лунном вездеходе, втором использовавшемся на Луне, 26,7 километров (16,6 миль). На поверхности Янг и Дьюк собрали 95,8 кг (211 фунтов) лунных образцов для возвращения на Землю, включая Большой Мули , самый большой лунный камень, собранный во время миссий Аполлона. В это время Мэттингли вращался вокруг Луны в командно-служебном модуле (CSM), фотографируя и управляя научными приборами. Маттингли в командном модуле провел на лунной орбите 126 часов и 64 оборота . [12] После того, как Янг и Дьюк вернулись к Мэттингли на лунную орбиту, экипаж выпустил субспутник из служебного модуля (СМ). Во время обратного пути на Землю Мэттингли совершил часовой выход в открытый космос, чтобы забрать несколько кассет с пленкой снаружи служебного модуля. Аполлон-16 благополучно вернулся на Землю 27 апреля 1972 года.

Экипаж и ключевой персонал управления полетами

Джону Янгу, командиру миссии, был 41 год, и он был капитаном ВМФ во время полета «Аполлона-16». Став астронавтом в 1962 году в составе второй группы , отобранной НАСА , он летал на «Джемини-3» вместе с Гасом Гриссомом в В 1965 году он стал первым американцем, не входящим в «Меркурий-7» , совершившим полет в космос. После этого он летал на корабле «Джемини-10» (1966 г.) с Майклом Коллинзом и в качестве пилота командного модуля « Аполлона-10» (1969 г.). С «Аполлоном-16» он стал вторым американцем после Джима Ловелла , совершившим четыре полета в космос. [20] [21]

Томасу Кеннету «Кен» Мэттингли, пилоту командного модуля, было 36 лет, и он был лейтенантом-командующим ВМФ во время полета Аполлона-16. Мэттингли был выбран в пятую группу астронавтов НАСА в 1966 году. Он был членом группы поддержки. экипаж Аполлона-8 и Аполлона-9 . [22] Затем Маттингли провел параллельное обучение с дублирующим CMP Аполлона-11 Уильямом Андерсом , который объявил о своем уходе из НАСА в конце июля 1969 года и, таким образом, был бы недоступен, если первая миссия по высадке на Луну была бы отложена. Если бы Андерс покинул НАСА до полета Аполлона-11, Мэттингли занял бы его место в дублирующем экипаже. [23]

Первоначально Мэттингли был назначен в основной экипаж Аполлона-13 , но заразился краснухой через Чарльза Дьюка, который в то время вместе с Янгом был в резервном экипаже Аполлона-13; Дюк заразился этим от одного из своих детей. Мэттингли так и не заразился этой болезнью, но за три дня до запуска его исключили из экипажа и заменили его дублером Джеком Свигертом . [24] Дьюк, также астронавт Группы 5 и космический новичок, служил в экипаже поддержки Аполлона-10 и был капсульным коммуникатором (CAPCOM) для Аполлона-11. [ 25 ] Подполковник ВВС , [26] На момент миссии «Аполлон-16» Дьюку было 36 лет, что делало его самым молодым из двенадцати астронавтов, ходивших по Луне во время миссии «Аполлон» на момент миссии. [27] Все трое были объявлены основным экипажем Аполлона-16 3 марта 1971 года. [28]

Дублирующий экипаж «Аполлона-16» состоял из Фреда В. Хейза-младшего (командир, летавшего на «Аполлоне-13»), Стюарта А. Русы (CMP, летавшего на «Аполлоне-14 ») и Эдгара Д. Митчелла (LMP, также «Аполлона-14»). [20] Хотя официально это не было объявлено, директор по эксплуатации летных экипажей Дик Слейтон , руководитель астронавтов, изначально планировал иметь резервный экипаж в составе Хейза в качестве командира, Уильяма Р. Пога (CMP) и Джеральда П. Карра (LMP), которые были предназначены для основного экипажа на Аполлоне-19. [29] [30] Однако после того, как в сентябре 1970 года было объявлено об отмене Аполлонов-18 и 19 , имело больше смысла использовать астронавтов, которые уже совершили лунные миссии, в качестве резервных, вместо того, чтобы обучать других выполнению, скорее всего, тупиковой задачи. Впоследствии Руса и Митчелл были назначены в резервный экипаж, а Пог и Карр были переведены в программу «Скайлэб» , где они летали на «Скайлэб-4» . [31] [32]

Для проектов «Меркурий» и «Близнецы» были назначены основной и резервный экипаж, но для «Аполлона» также была назначена третья группа астронавтов, известная как экипаж поддержки. Слейтон создал экипажи поддержки в начале программы «Аполлон» по совету командира экипажа «Аполлона» Джеймса МакДивитта , который возглавил «Аполлон-9». МакДивитт считал, что, поскольку подготовка идет на объектах по всей территории США, встречи, на которых необходим член летного экипажа, будут пропустить. Члены вспомогательного экипажа должны были оказывать помощь по указанию командира миссии. [33] Обычно они были невысокими по старшинству, но они составляли правила миссии, план полета и контрольные списки и постоянно обновляли их. [34] [35] Для «Аполлона-16» ими были: Энтони В. Англия , Карл Г. Хениз , Генри В. Хартсфилд-младший , Роберт Ф. Овермайер и Дональд Х. Петерсон . [6]

Руководителями полетов были Пит Франк и Филип Шаффер (первая смена), Джин Кранц и Дональд Р. Падди (вторая смена), а также Джерри Гриффин , Нил Б. Хатчинсон и Чарльз Р. Льюис (третья смена). [6] Должностные обязанности руководителей полетов во время «Аполлона» состояли из одного предложения: «Руководитель полета может предпринимать любые действия, необходимые для безопасности экипажа и успеха миссии». [36] Членами CAPCOM были Хейз, Руса, Митчелл, Джеймс Б. Ирвин , Англия, Петерсон, Хартсфилд и К. Гордон Фуллертон . [6]

Знаки отличия и позывные миссии

Серебряный медальон Роббинса для космического полета Аполлона-16

В эмблеме Аполлона-16 преобладает изображение американского орла и красно-бело-синего щита, представляющего народ Соединенных Штатов, на сером фоне, изображающем лунную поверхность. На щит наложен золотой вектор НАСА, вращающийся вокруг Луны. На синей окантовке, обведенной золотом, расположены 16 звезд, обозначающих номер миссии и имена членов экипажа: Янг, Мэттингли, Дюк. [37] Знак был разработан на основе идей, первоначально представленных экипажем миссии, [38] Барбарой Мательски из графического цеха Центра пилотируемых космических кораблей в Хьюстоне. [39]

Янг и Дюк выбрали «Орион» в качестве позывного лунного модуля, а Мэттингли выбрал «Каспер» в качестве командно-служебного модуля. По словам Дюка, он и Янг выбрали «Орион» для LM, потому что им хотелось чего-то связанного со звездами. [39] Орион — одно из самых ярких созвездий, видимых с Земли, [40] и одно из видимых астронавтами на протяжении всего их путешествия. [41] Дюк также заявил: «Это известное созвездие, которое легко произнести и передать в Центр управления полетами». [42] Мэттингли сказал, что он выбрал «Каспер», напоминая Каспера Дружелюбного Призрака , потому что «в этом полете достаточно серьезных вещей, поэтому я выбрал несерьезное имя». [40]

Планирование и обучение

Выбор места для посадки

Аполлон-16 был второй из миссий Аполлона J , в которых использовался лунный вездеход , расширенные научные возможности и трехдневное пребывание на поверхности Луны. [43] Поскольку «Аполлон-16» был предпоследней миссией в программе «Аполлон» и не было никакого нового крупного оборудования или процедур для испытаний на лунной поверхности, последние две миссии (вторая — « Аполлон-17 ») предоставили астронавтам возможность прояснить некоторые из неопределенности в понимании характеристик Луны. Ученые искали информацию о ранней истории Луны, которую можно было получить из ее древних особенностей поверхности — лунного нагорья . Предыдущие экспедиции Аполлона, в том числе «Аполлон-14» и «Аполлон-15» , получали образцы долунного материала , вероятно, выброшенного с высокогорья в результате ударов метеоритов . Они были датированы периодом до того, как лава начала подниматься из недр Луны и затоплять низинные области и бассейны. Тем не менее, ни одна миссия Аполлона на самом деле не посещала лунное нагорье. [44]

Аполлон-14 посетил и взял образец гребня материала, выброшенного в результате удара, который создал ударный бассейн Море Дождей . Точно так же Аполлон-15 также взял образцы материала в районе Имбриума, посетив край бассейна. Поскольку места посадки Аполлона-14 и Аполлона-15 были тесно связаны с бассейном Имбриума, все еще существовала вероятность того, что в районах лунного нагорья, вдали от Моря Дождей, преобладали различные геологические процессы. [44] Ученый Дэн Мильтон, изучая фотографии высокогорья по фотографиям лунного орбитального аппарата , увидел в Декартовой области Луны область с необычно высоким альбедо, которое, как он предположил, могло быть связано с вулканическими породами ; его теория быстро получила широкую поддержку. [45] Некоторые члены научного сообщества отметили, что центральные лунные возвышенности напоминают регионы на Земле, которые были созданы в результате процессов вулканизма, и предположили, что то же самое может быть верно и на Луне. Они надеялись, что научные результаты миссии «Аполлон-16» дадут ответ. [44] Некоторые ученые выступали за посадку возле большого кратера Тихо , но расстояние от лунного экватора и тот факт, что лунному модулю придется приближаться по очень пересеченной местности, исключали эту возможность. [46]

Расположение места посадки Аполлона-16

Специальный комитет по оценке места Аполлона собирался в апреле и мае 1971 года, чтобы определить места посадки Аполлона-16 и Аполлона-17; его возглавлял Ноэль Хиннерс из Bellcomm . Был достигнут консенсус, что окончательные места посадки должны быть на лунном нагорье, и среди мест, рассматриваемых для Аполлона-16, был район Декартского нагорья к западу от Моря Нектариса и кратер Альфонс . [47] Значительное расстояние между площадкой Декарта и предыдущими местами посадки Аполлона также было бы полезно для сети сейсмометров , развернутых во время каждой посадочной миссии, начиная с Аполлона-12. [48]

На Альфонсе были определены три научные задачи, представляющие первостепенный интерес и первостепенную важность: возможность присутствия старого ударного материала до Имбриума внутри стен кратера, состав внутренней части кратера и возможность прошлой вулканической активности на дне кратера. кратер в нескольких меньших кратерах с «темным ореолом». Однако геологи опасались, что образцы, полученные из кратера, могли быть загрязнены ударом Имбриума, что помешало Аполлону-16 получить образцы доимбриумного материала. Также оставалась явная вероятность того, что эта цель уже была достигнута миссиями «Аполлон-14» и «Аполлон-15», поскольку образцы «Аполлона-14» еще не были полностью проанализированы, а образцы с «Аполлона-15» еще не были получены. [48]

3 июня 1971 года комитет по выбору места решил нацелить миссию «Аполлон-16» на место Декарта. [49] После этого решения место Альфонса считалось наиболее вероятным кандидатом на размещение Аполлона-17, но в конечном итоге было отклонено. С помощью орбитальных фотографий, полученных во время миссии «Аполлон-14», место Декарта было признано достаточно безопасным для приземления экипажа. Конкретное место приземления находилось между двумя молодыми ударными кратерами, кратерами Норт-Рэй и Саут-Рэй - диаметром 1000 и 680 м (3280 и 2230 футов) соответственно, что образовало «естественные буровые отверстия», проникшие сквозь лунный реголит на этом месте. таким образом оставляя обнаженную скальную породу , из которой команда могла бы взять образцы. [48]

После выбора планировщики миссии сделали формации Декарта и Кэли, две геологические единицы лунного нагорья, основным объектом отбора проб миссии. Именно эти образования, которые многие подозревали в научном сообществе, образовались в результате лунного вулканизма, но эта гипотеза оказалась неверной благодаря составу лунных образцов, полученных во время миссии. [48]

Обучение

Джон Янг и Чарльз Дьюк тренируются в ущелье Рио-Гранде в Нью-Мексико.

В дополнение к обычному обучению на космическом корабле «Аполлон» Янг и Дьюк вместе с резервным командиром Фредом Хейзом прошли обширную программу геологической подготовки, которая включала несколько поездок на места, чтобы познакомить их с концепциями и методами, которые они будут использовать при анализе особенностей и сборе образцов на Луне. поверхность. Во время этих поездок они посещали и давали научные описания геологических особенностей, с которыми им, вероятно, пришлось столкнуться. [50] [51] [52] Резервный LMP, Митчелл, был недоступен в начале обучения, занятый задачами, связанными с Аполлоном-14, но к сентябрю 1971 года присоединился к геологическим экспедициям. До этого Тони Ингланд (член команды поддержки и CAPCOM лунного выхода в открытый космос) или один из инструкторов-геологов тренировался вместе с Хейзом в геологических поездках. [53]

Поскольку считалось, что Декарт имел вулканическое происхождение, значительная часть этого обучения была ориентирована на вулканические породы и особенности, но проводились экскурсии и на места, где встречаются другие виды горных пород. Как позже прокомментировал Янг, невулканическое обучение оказалось более полезным, учитывая, что Декарт не оказался вулканическим. [54] В июле 1971 года они посетили Садбери , Онтарио, Канада, для учений по геологии. Это была первая тренировка американских астронавтов в Канаде. [55] Десантный экипаж Аполлона-14 посетил объект в Западной Германии ; геолог Дон Вильгельмс рассказал, что неустановленные инциденты заставили Слейтона исключить дальнейшие учебные поездки в Европу. [56] Геологи выбрали Садбери из-за кратера шириной 97 км (60 миль), образовавшегося около 1,8 миллиарда лет назад большим метеоритом. [55] Бассейн Садбери демонстрирует геологические свидетельства разрушения конуса , знакомя команду Аполлона с геологическими свидетельствами падения метеорита. Во время тренировок астронавты не носили скафандры , но имели при себе радиооборудование для общения друг с другом и Англией, отрабатывая процедуры, которые они будут использовать на поверхности Луны. [55] К концу обучения экскурсии превратились в крупные учения, в которых участвовало до восьми астронавтов и десятки вспомогательного персонала, что привлекло внимание средств массовой информации. Для учений на полигоне в Неваде , где огромные кратеры, оставленные ядерными взрывами, имитировали большие кратеры, которые можно найти на Луне, все участники должны были иметь допуск к службе безопасности и вносить в список ближайших родственников, а также пролет CMP Mattingly. требовалось специальное разрешение. [53] [57]

Янг (справа) и Дьюк тренируются управлять лунным вездеходом.

В дополнение к полевой подготовке по геологии Янг и Дьюк также обучались использованию скафандров для выхода в открытый космос, адаптации к пониженной лунной гравитации , сбору образцов и управлению лунным вездеходом. [58] Тот факт, что они были резервной копией Аполлона-13, запланированного как десантная миссия, означал, что они могли тратить около 40 процентов своего времени на подготовку к наземным операциям. [44] Они также прошли обучение выживанию и подготовились к техническим аспектам миссии. [58] Астронавты провели много времени, изучая лунные образцы, доставленные предыдущими миссиями, узнавая об инструментах, которые будут иметься с собой в миссии, и слушая то, что главные исследователи, отвечающие за эти инструменты, ожидали узнать от Аполлона-16. Это обучение помогло Янг и Дьюк, находясь на Луне, быстро понимают, что ожидаемых вулканических пород там не было, хотя геологи Центра управления полетами поначалу им не поверили. [59] Большая часть тренировок — по словам Янга, 350 часов — проводилась с экипажем в скафандрах, что Янг ​​считал жизненно важным, позволяя астронавтам знать ограничения оборудования при выполнении поставленных задач. [60] Мэттингли также прошел обучение распознаванию геологических особенностей с орбиты, пролетая над полями на самолете, и обучился управлять модулем научных приборов с лунной орбиты. [61]

Оборудование

Ракета-носитель Аполлон-16 от VAB , 27 января 1972 года.

Ракета-носитель

Ракетой-носителем, которая доставила «Аполлон-16» на Луну, был « Сатурн V» , получивший обозначение AS-511. Это был одиннадцатый полет «Сатурна-5» и девятый, использовавшийся в миссиях с экипажем. Сатурн V Аполлона-16 был почти идентичен Сатурну Аполлона-15. Одним из внесенных изменений было восстановление четырех тормозных ракет на первой ступени S-IC , то есть всего их будет восемь, как на Аполлоне-14 и ранее. Ретро-реактивные двигатели использовались, чтобы минимизировать риск столкновения сброшенной первой ступени с Сатурном-5. Эти четыре ретро-ракеты не были включены в Сатурн-5 Аполлона-15 для экономии веса, но анализ полета Аполлона-15 показал, что S-IC подошел ближе, чем ожидалось после сброса, и существовали опасения, что, если будет только четыре ракеты и одна выйдет из строя, может произойти столкновение. [42]

ALSEP и другое наземное оборудование

Как и во всех миссиях по высадке на Луну после «Аполлона-11», на «Аполлоне-16» был проведен пакет экспериментов на лунной поверхности (ALSEP). Это был набор экспериментов с ядерной установкой, предназначенных для продолжения работы после того, как астронавты, которые их организовали, вернулись на Землю. [62] ALSEP Аполлона-16 состоял из пассивного сейсмического эксперимента (PSE, сейсмометр), активного сейсмического эксперимента (ASE), эксперимента по лунному тепловому потоку (HFE) и лунного поверхностного магнитометра (LSM). [63] ALSEP питался от радиоизотопного термоэлектрического генератора SNAP-27 , разработанного Комиссией по атомной энергии . [64]

Пассивный сейсмический эксперимент Аполлона-16

PSE добавился к сети сейсмометров, оставленных Аполлоном-12, 14 и 15. [65] НАСА намеревалось откалибровать PSE Аполлона-16, разбив ступень подъема LM рядом с ним после того, как астронавты закончили с ним, объектом известной массы и воздействие скорости в известном месте. [66] Однако после сброса НАСА потеряло контроль над этапом подъема, но этого не произошло. [67] ASE, предназначенный для получения данных о геологической структуре Луны, состоял из двух групп взрывчатых веществ: первая — линия «толкателей», которые должны были быть развернуты и прикреплены к трем геофонам . Тамперы будут взорваны во время развертывания ALSEP. Вторая группа состояла из четырех минометов разного размера, которые должны были запуститься дистанционно после возвращения астронавтов на Землю. На «Аполлоне-14» также был установлен ASE, хотя его минометы так и не были запущены из опасения повлиять на другие эксперименты. [68]

HFE включал бурение двух отверстий диаметром 3,0 метра (10 футов) в лунной поверхности и установку термометров, которые будут измерять, сколько тепла поступает из недр Луны. Это была третья попытка установить HFE: первая полетела на «Аполлоне-13» и так и не достигла поверхности Луны, а на «Аполлоне-15» из-за проблем с буром зонды не прошли так глубоко, как планировалось. Попытка Аполлона-16 провалилась после того, как Дьюк успешно установил первый зонд; Янг, не видя своих ног в громоздком скафандре, вытащил и перерезал кабель после того, как он обернулся вокруг его ноги. Менеджеры НАСА наложили вето на попытку ремонта из-за того, что это займет много времени. [69] HFE полетел и был успешно развернут на Аполлоне-17. [70]

Лунный поверхностный магнитометр

LSM был разработан для измерения силы магнитного поля Луны , которая составляет лишь небольшую часть земного. Дополнительные данные будут получены с помощью лунного портативного магнитометра (LPM), который будет находиться на луноходе и активироваться при нескольких геологических остановках. Ученые также надеялись извлечь уроки из образца «Аполлона-12», который должен был быть ненадолго возвращен на Луну на «Аполлоне-16», из которого был удален «мягкий» магнетизм, чтобы увидеть, был ли он восстановлен во время путешествия. [71] Измерения после миссии показали, что «мягкий» магнетизм вернулся к образцу, хотя и с меньшей интенсивностью, чем раньше. [72]

Был запущен фотоаппарат /спектрограф для дальнего ультрафиолета (UVC), первые астрономические наблюдения, проведенные с Луны, с целью поиска данных об источниках водорода в космосе без маскирующего эффекта земной короны. [73] Инструмент был помещен в тень LM и направлен на туманности , другие астрономические объекты, саму Землю и любые предполагаемые вулканические жерла, видимые на поверхности Луны. Фильм был возвращен на Землю. Когда д-ра Джорджа Каррутерса из Военно-морской исследовательской лаборатории попросили обобщить результаты для широкой аудитории, он заявил: «Наиболее очевидные и впечатляющие результаты были получены при наблюдениях за Землей, потому что это был первый раз, когда Земля была сфотографирована с расстояние в ультрафиолетовом (УФ) свете, чтобы вы могли увидеть всю протяженность водородной атмосферы, полярное сияние и то, что мы называем тропическим поясом свечения воздуха». [74]

Четыре панели, установленные на ступени спуска LM, включали детектор космических лучей, предназначенный для регистрации космических лучей и частиц солнечного ветра . Три панели остались открытыми во время путешествия на Луну, а четвертая была обнаружена экипажем в начале выхода в открытый космос. Панели будут упакованы для возвращения на Землю. Отдельно стоящий эксперимент по составу солнечного ветра летал на Аполлоне-16, как и при каждой из лунных посадок, для развертывания на поверхности Луны и возвращения на Землю. Платиновая фольга была добавлена ​​к алюминию предыдущих экспериментов, чтобы минимизировать загрязнение. [73]

Субспутник «Частицы и поля» ПФС-2

Художественная концепция развертывания субспутников.

Субспутник частиц и полей «Аполлон-16» (PFS-2) представлял собой небольшой спутник, выведенный на лунную орбиту из служебного модуля. Его основной целью было измерение заряженных частиц и магнитных полей вокруг Луны, пока Луна вращалась вокруг Земли, подобно его родственному космическому кораблю PFS-1 , выпущенному восемью месяцами ранее Аполлоном-15. Оба зонда должны были иметь одинаковые орбиты, начиная от 89 до 122 километров (от 55 до 76 миль) над поверхностью Луны. [75]

Ожидалось, что, как и субспутник «Аполлон-15», срок службы PFS-2 составит не менее года, прежде чем его орбита сойдет на нет и он упадет на поверхность Луны. Решение вернуть «Аполлон-16» домой досрочно после того, как возникли проблемы с основным двигателем, означало, что космический корабль не вышел на орбиту, запланированную для PFS-2. Вместо этого он был выброшен на более низкую, чем планировалось, орбиту и через месяц, 29 мая 1972 года, врезался в Луну, после 424 оборотов вокруг Луны. [76] Такое короткое время существования произошло потому, что лунные масконы находились рядом с его орбитальным наземным путем и помогли вывести PFS-2 на Луну. [12]

События миссии

Элементы космического корабля и ракеты-носителя начали прибывать в Космический центр Кеннеди в июле 1970 года, и все прибыли к сентябрю 1971 года. Первоначально Аполлон-16 планировалось запустить 17 марта 1972 года. Одна из камер системы управления реакцией КМ лопнула во время тестирование. Эта проблема, в сочетании с опасениями, что один из взрывных шнуров, которые должны были отбросить LM от CSM после того, как астронавты вернутся с лунной поверхности, не будет работать должным образом, а также проблема со скафандром Дьюка, сделала желательным перенести запуск на Луну. следующее окно запуска . Таким образом, запуск «Аполлона-16» был перенесен на 16 апреля. Комплект ракет-носителей, вывезенный из корпуса сборки аппаратов 13 декабря 1971 года, был возвращен туда 27 января 1972 года . 9 февраля. [42]

Официальный обратный отсчет миссии начался в понедельник, 10 апреля 1972 года, в 8:30 утра, за шесть дней до запуска.  В этот момент были включены три ступени ракеты «Сатурн -5», и в космический корабль была закачана питьевая вода. Когда начался обратный отсчет, экипаж «Аполлона-16» участвовал в заключительных учениях в преддверии запуска 16 апреля. Последний предполетный медицинский осмотр астронавты прошли 11 апреля . -планировалось в расписании, и погода была хорошей, поскольку приближалось время запуска. [2]

Запуск и дальнейшее путешествие

Запуск Аполлона-16

Миссия «Аполлон-16» стартовала из Космического центра Кеннеди во Флориде в 12:54 по восточному стандартному времени 16 апреля 1972 года. [42] Запуск был номинальным; экипаж испытал вибрацию, аналогичную той, что наблюдалась в предыдущих миссиях. Первая и вторая ступени Сатурна  V (S-IC и S-II ) работали штатно; космический корабль вышел на орбиту вокруг Земли менее чем через 12 минут после старта.

После достижения орбиты экипаж потратил время на адаптацию к среде невесомости и подготовку космического корабля к транслунной инъекции (TLI) – запуску ракеты третьей ступени, которая должна была доставить их на Луну. На околоземной орбите экипаж столкнулся с незначительными техническими проблемами, включая потенциальную проблему с системой экологического контроля и системой ориентации третьей ступени S-IVB , но в конечном итоге решил или компенсировал их при подготовке к полету к Луне.

После двух витков третья ступень ракеты снова заработала чуть более чем на пять минут, и корабль направился к Луне со скоростью около 35 000 км/ч (22 000 миль в час). [78] Через шесть минут после сгорания S-IVB командно-служебные модули (CSM), в которых находился экипаж, отделились от ракеты и отошли от нее на 49 футов (15 м), прежде чем развернуться и забрать лунный модуль. изнутри отработанной ступени ракеты. Маневр, выполненный Маттингли и известный как транспозиция, стыковка и извлечение , прошел гладко. [79] [80]

После перемещения и стыковки экипаж заметил, что внешняя поверхность лунного модуля испускает частицы из того места, где кожа LM выглядела порванной или разорванной; в какой-то момент, по оценкам Дьюка, они видели от пяти до десяти частиц в секунду. Янг и Дьюк вошли в лунный модуль через стыковочный туннель, соединяющий его с командным модулем, чтобы проверить его системы, при этом они не обнаружили каких-либо серьезных проблем.

Направившись к Луне, экипаж перевел космический корабль в режим «барбекю», в котором корабль вращался вдоль своей длинной оси три раза в час, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла вокруг космического корабля от Солнца. После дальнейшей подготовки корабля к рейсу экипаж приступил к первому периоду сна миссии чуть менее чем через 15 часов после запуска. [81]

Земля с Аполлона-16 во время транслунного побережья, в центре показаны США.

К тому времени, когда Центр управления полетами подал экипажу сигнал тревоги для второго дня полета, космический корабль находился на расстоянии около 181 000 километров (98 000 морских миль) от Земли, двигаясь со скоростью около 1,622 км / с (5322 фута / с). Поскольку он должен был прибыть на лунную орбиту только в четвертый день полета, [82] второй и третий дни полета были в основном подготовительными, состоящими из технического обслуживания космического корабля и научных исследований. На второй день экипаж провел эксперимент по электрофорезу , также проведенный на Аполлоне-14 [83] , в котором они попытались продемонстрировать, что электрофоретическое разделение в их почти невесомой среде можно использовать для производства веществ большей чистоты, чем это было бы возможно на Земле. . Используя частицы полистирола двух разных размеров , один из которых был окрашен в красный цвет, а другой - в синий, было достигнуто разделение этих двух типов с помощью электрофореза, хотя электроосмос в экспериментальном оборудовании не позволил четкому разделению двух полос частиц. [84] [85]

Оставшаяся часть второго дня включала двухсекундную коррекцию на середине курса, выполняемую двигателем служебной двигательной установки (SPS) CSM для корректировки траектории космического корабля. Позже в тот же день астронавты во второй раз вошли в лунный модуль для дальнейшей проверки систем десантного корабля. Экипаж сообщил, что заметил дополнительное отслаивание краски на части внешней алюминиевой обшивки LM. Несмотря на это, экипаж обнаружил, что системы корабля работают штатно. После проверки LM экипаж рассмотрел контрольные списки и процедуры на следующие дни в ожидании их прибытия и вывода на лунную орбиту (LOI). Пилот командного модуля Мэттингли сообщил о « блокировке карданного подвеса », что означает, что система, отслеживающая положение корабля , больше не работает точно. Маттингли пришлось перенастроить систему наведения по Солнцу и Луне. В конце второго дня Аполлон-16 находился на расстоянии около 260 000 километров (140 000 морских миль) от Земли. [83]

Когда астронавтов разбудили для третьего дня полета, космический корабль находился на расстоянии около 291 000 километров (157 000 морских миль) от Земли. Скорость корабля неуклонно снижалась, так как он еще не достиг лунной сферы гравитационного воздействия. Первая часть третьего дня была в основном посвящена ведению домашнего хозяйства, техническому обслуживанию космического корабля и обмену отчетами о состоянии с Центром управления полетами в Хьюстоне. Экипаж провел эксперимент «Аполлон со вспышкой света», или ALFMED, чтобы исследовать «световые вспышки», которые видели лунные астронавты Аполлона, когда на космическом корабле было темно, независимо от того, были ли их глаза открыты. Считалось, что это вызвано проникновением в глаз частиц космических лучей . [86] [87] Во второй половине дня Янг и Дьюк снова вошли в лунный модуль, чтобы включить его, проверить его системы, а также выполнить хозяйственные задачи в рамках подготовки к высадке на Луну. Было обнаружено, что системы функционируют так, как ожидалось. После этого экипаж надел скафандры и отрепетировал процедуры, которые будут использоваться в день приземления. Незадолго до окончания третьего дня полета, через 59 часов 19 минут 45 секунд после старта, на расстоянии 330 902 километров (178 673 морских миль) от Земли и 62 636 километров (33 821 морских миль) от Луны, скорость космического корабля начала увеличиваться по мере ускорения в направлении Луна после входа в лунную сферу влияния. [88]

Проснувшись на четвертый день полета, экипаж начал подготовку к маневру LOI, который должен был вывести их на орбиту. [82] На высоте 20 635 километров (11 142 морских миль) была сброшена крышка отсека модуля научных приборов (SIM). Спустя чуть более 74 часов после начала миссии космический корабль прошел за Луной, временно потеряв связь с Центром управления полетами. Находясь над дальней стороной , СПС горел 6  минут и 15 секунд, выведя космический корабль на орбиту с нижней точкой (перицинтионом) 58,3 и высокой точкой (апоцинтионом) 170,4 морских миль (108,0 и 315,6 км соответственно) . [89] После выхода на лунную орбиту экипаж начал подготовку к маневру вывода на орбиту спуска (DOI) для дальнейшего изменения орбитальной траектории космического корабля. Маневр прошел успешно, перицинтион корабля уменьшился до 19,8 километров (10,7 морских миль). Остаток четвертого дня полета был посвящен наблюдениям и подготовке к активации лунного модуля, расстыковке и посадке на следующий день. [90]

Лунная поверхность

Представители НАСА обсуждают, разрешить ли посадку Аполлона-16, 20 апреля 1972 года.

Экипаж продолжил подготовку к активации лунного модуля и его расстыковке вскоре после пробуждения, чтобы начать пятый день полета. Стрела, выдвигавшая масс-спектрометр в отсеке для SIM-карт, застряла в полуразвернутом состоянии. Было решено, что Янг ​​и Дьюк визуально осмотрят стрелу после отстыковки LM от CSM. Они вошли в ЖМ для активации и проверки систем корабля. Несмотря на то, что они вошли в LM на 40 минут раньше запланированного срока, они завершили подготовку всего на 10 минут раньше из-за многочисленных задержек в процессе. [80] После завершения подготовки они отстыковались через 96 часов 13 минут 31 секунду после начала миссии. [91] [92]

Для остальных проходов двух кораблей над ближней стороной Луны Мэттингли готовился перевести Каспера на более высокую, почти круговую орбиту, в то время как Янг и Дьюк готовили Орион к спуску на лунную поверхность. В этот момент, во время испытаний управляемого ракетного двигателя CSM в рамках подготовки к запуску для изменения орбиты корабля, Маттингли обнаружил колебания в системе резервного карданного подвеса двигателя SPS. Согласно правилам миссии, при таких обстоятельствах «Орион» должен был повторно состыковаться с «Каспером» на случай, если Центр управления полетами примет решение прервать посадку и использовать двигатели лунного модуля для обратного пути на Землю. Вместо этого два корабля оставались на месте , занимая позиции близко друг к другу. После нескольких часов анализа диспетчеры миссии определили, что неисправность можно устранить, и Янг и Дьюк могут приступить к посадке. [44]

Механический спуск на поверхность Луны начался примерно на шесть часов позже графика. Из-за задержки Янг и Дьюк начали спуск на поверхность на высоте выше, чем в любой предыдущей миссии, на высоте 20,1 км (10,9 морских миль). Спустившись на высоту около 13 000 футов (4 000 м), Янг смог полностью рассмотреть место приземления. Выключение посадочного двигателя LM произошло вовремя, и космический корабль наклонился вперед в сторону посадочной ориентации на высоте 7200 футов (2200 м). LM приземлился в 890 футах (270 м) к северу и в 200 футах (60 м) к западу от запланированного места приземления через 104 часа 29 минут и 35 секунд после начала миссии в 2:23:35 UTC 21 апреля (8: 23:35 20 апреля в Хьюстоне). [80] [93] Наличие лунного вездехода делало их расстояние от целевой точки тривиальным. [44]

После приземления Янг и Дьюк начали отключать некоторые системы LM, чтобы сэкономить заряд батареи. После завершения первоначальных процедур пара настроила «Орион» для трехдневного пребывания на поверхности Луны, сняла скафандры и провела первоначальные геологические наблюдения за местом непосредственной посадки. Затем они устроились на поверхности, чтобы пообедать в первый раз. Поев, они подготовили каюту для сна. [94] [95] Задержка посадки, вызванная неисправностью главного двигателя CSM, потребовала значительных изменений в графике миссии. «Аполлон-16» проведет на лунной орбите на один день меньше после завершения исследования поверхности, чтобы предоставить экипажу достаточный запас прочности в случае дальнейших проблем. Чтобы улучшить режим сна Янга и Дьюка, третья и последняя лунная прогулка миссии была сокращена с семи часов до пяти. [80]

Первая лунная походка

Проснувшись 21 апреля, Янг и Дьюк позавтракали и начали подготовку к первому выходу в открытый космос (EVA) или лунной походке. [96] [97] После того, как пара надела скафандры, герметизировала их и разгерметизировала кабину лунного модуля, Янг выбрался на «крыльцо» LM, небольшую платформу над лестницей. Дюк вручил Янгу мешок для сброса, полный мусора, чтобы тот выбросил его на поверхность. [27] Затем Янг опустил на поверхность сумку для переноса оборудования (ETB), содержащую оборудование для использования во время выхода в открытый космос. Янг спустился по лестнице и, ступив на поверхность Луны, стал девятым человеком, ступившим на Луну. [80] Выйдя на поверхность, Янг выразил свои чувства по поводу пребывания там: «Вот и вы: Таинственный и неизвестный Декарт. Горные равнины. Аполлон-16 изменит ваш имидж. Я очень рад, что они получили старого Братца Кролика ». здесь, в зарослях шиповника, где ему место». [27] Вскоре Дюк спустился по лестнице и присоединился к Янгу на поверхности, став десятым человеком, ступившим на Луну. Дьюку тогда было 36 лет; ни один молодой человек никогда не ступал по поверхности Луны. Дьюк выразил свое волнение, заявив CAPCOM Энтони Инглэнду: «Фантастика! О, эта первая нога на лунной поверхности — это супер, Тони!» [27] Первой задачей пары во время лунной прогулки была разгрузка лунного вездехода, камеры/спектрографа дальнего ультрафиолета, [98] и другого оборудования. Это было сделано без проблем. Впервые управляя луноходом, Янг обнаружил, что заднее рулевое управление не работает. Он предупредил Центр управления полетами о проблеме, прежде чем установить телекамеру, после чего Дьюк установил флаг Соединенных Штатов . Во время операций на поверхности Луны командир Янг всегда управлял марсоходом, а пилот лунного модуля Дьюк помогал с навигацией; такое разделение обязанностей последовательно использовалось во всех миссиях Аполлона J. [99] [100]

Янг за рулем LRV во время «Гран-при»

Следующей задачей дня было развертывание ALSEP; Пока они ставили луноход, на котором была установлена ​​телекамера, для наблюдения за развертыванием, начало работать заднее рулевое управление. После развертывания ALSEP они собрали образцы поблизости. Примерно через четыре часа после начала выхода в открытый космос-1 они сели на луноход и поехали к первой геологической остановке, Кратеру Плам, кратеру шириной 118 футов (36 м) на краю кратера Флага , на высоте около 240 м (790 футов). ) через. Там, на расстоянии 1,4 км (0,87 мили) от LM, они отобрали образцы близлежащего материала, который, по мнению ученых, проник через верхний слой реголита в нижележащую формацию Кэли . Именно там Дьюк по запросу Центра управления полетами извлек самую большую породу, возвращенную миссией Аполлона, брекчию, прозванную Большим Мули в честь главного исследователя геологии миссии Уильяма Р. Мюльбергера . [101] [102] Следующей остановкой дня был кратер Бастер, небольшой кратер, расположенный к северу от более крупного кратера Призрак , примерно в 1,6 км (0,99 мили) от LM. Там Дюк сфотографировал Каменную гору и кратер Саут-Рэй, а Янг развернул LPM. [103] К этому моменту ученые начали пересматривать свою гипотезу, выдвинутую перед миссией, о том, что Декарт был местом древней вулканической активности, поскольку двум астронавтам еще предстоит найти какой-либо вулканический материал. После остановки в Бастере Янг совершил демонстрационную поездку лунного вездехода «Гран-при», которую Дюк снял на 16-миллиметровую кинокамеру. Такая попытка была предпринята на Аполлоне-15, но камера вышла из строя. [104] Выполнив дополнительные задания на ALSEP, они вернулись на LM, чтобы завершить лунную походку. Они вернулись в LM через 7  часов 6  минут и 56 секунд после начала выхода в открытый космос. Оказавшись внутри, они создали давление в кабине LM, провели получасовой опрос с учеными Центра управления полетами и настроили кабину на период сна. [101] [105] [106]

Вторая лунная походка

Вид со стороны Каменной горы, который Дюк назвал «захватывающим» [107]

Проснувшись на три с половиной минуты раньше запланированного, они обсудили с Хьюстон хронологию событий дня. [108] [109] Основной целью второй лунной экскурсии было посещение Каменной горы, подъем по склону примерно 20 градусов и достижение группы из пяти кратеров, известных как « кратеры Синко ». Они поехали туда на LRV, проехав 3,8 км (2,4 мили) от LM. На высоте 152 м (499 футов) над дном долины пара находилась на самой высокой высоте над LM среди всех миссий Аполлона. Они восхищались видом (в том числе Южным Лучом) со стороны Каменной горы, который Дьюк назвал «захватывающим», [107] затем собрали образцы поблизости. [101] Проведя на склоне 54 минуты, они поднялись на борт лунохода, направлявшегося ко второй дневной остановке, получившей название «Станция 5», — кратеру диаметром 20 м (66 футов). Там они надеялись найти материал Декарта, который не был загрязнен выбросами из кратера Саут-Рэй, большого кратера к югу от места приземления. Образцы, которые они там собрали, несмотря на то, что их происхождение до сих пор неясно, по мнению геолога Вильгельма, «вполне вероятно, принадлежат Декарту». [101]

Следующая остановка, Станция 6, представляла собой глыбистый кратер шириной 10 м (33 фута), где, по мнению астронавтов, они могли получить образцы формации Кэли, о чем свидетельствует обнаруженная там более твердая почва. Чтобы сэкономить время, минуя седьмую станцию, они прибыли на станцию ​​8 на нижнем склоне Каменной горы, где около часа отбирали пробы материала на луче из кратера Саут-Рэй. Там они собрали черные и белые брекчии и более мелкие кристаллические породы, богатые плагиоклазом . На Станции 9, в районе, известном как «Пустырь», [110] который, как предполагалось, был свободен от выбросов Южного Рэя, они потратили около 40 минут на сбор образцов. Через двадцать пять минут после выезда со пустыря они прибыли на конечную дневную остановку, на полпути между площадкой ALSEP и LM. Там они выкопали двойной керн и провели несколько пенетрометрических испытаний вдоль линии, протянувшейся на 50 м (160 футов) к востоку от ALSEP. По просьбе Янга и Дьюка лунную походку продлили на десять минут. Вернувшись на LM, чтобы завершить вторую лунную экскурсию, они снова забрались в кабину десантного корабля, герметизируя и создавая давление внутри через 7  часов, 23 минуты и 26 секунд времени выхода в открытый космос, побив рекорд, установленный на Аполлоне. 15. [101] [111] Пообедав и приступив к подведению итогов дня с Центром управления полетами, они изменили конфигурацию кабины LM и приготовились ко сну. [112]

Третья лунная походка

Джон Янг настраивает антенну LRV возле Shadow Rock

Седьмой день полета был их третьим и последним днем ​​на поверхности Луны: они вернулись на орбиту, чтобы воссоединиться с Мэттингли в CSM после дневной лунной прогулки. Во время третьей и последней лунной экспедиции им предстояло исследовать кратер Норт-Рэй , самый большой из всех кратеров, которые посещала экспедиция Аполлона. Покинув Орион , пара направилась к кратеру Норт-Рэй. Поездка прошла более плавно, чем в предыдущий день, поскольку кратеры были мельче, а валунов к северу от места непосредственного приземления было меньше. После прохождения кратера Пальметто валуны постепенно становились больше и многочисленнее по мере приближения лунохода к Норт Рэю. Достигнув края кратера Норт-Рэй, они находились на расстоянии 4,4 км (2,7 мили) от LM. По прибытии дуэт сфотографировал кратер шириной 1 км (0,62 мили) и глубиной 230 м (750 футов). Они посетили большой валун, выше четырехэтажного здания, который стал известен как «Дом-Скала». Образцы, полученные из этого валуна, нанесли окончательный удар по вулканической гипотезе, выдвинутой перед миссией, и доказали ее ошибочность. На Хаус-Роке были многочисленные следы, похожие на пулевые отверстия, от ударов микрометеороидов из космоса. [101]

Примерно через 1  час 22 минуты после прибытия в кратер Норт-Рэй они отправились на Станцию ​​13, большое поле валунов примерно в 0,5 км (0,31 мили) от Норт-Рей. По пути они установили рекорд лунной скорости, двигаясь вниз по склону со скоростью примерно 17,1 километра в час (10,6 миль в час). Они подошли к валуну высотой 3 м (9,8 фута), который они назвали «Теневая скала». Здесь они взяли образцы постоянно затененной почвы. В это время Мэттингли готовил CSM в ожидании их возвращения примерно через шесть часов. Через три часа и шесть минут они вернулись на LM, где провели несколько экспериментов и разгрузили марсоход. Недалеко от LM Дьюк разместил на поверхности фотографию своей семьи и памятный медальон ВВС. [101] Янг направил марсоход к точке примерно в 90 м (300 футов) к востоку от LM, известной как «VIP-зона», чтобы его телекамера, управляемая дистанционно из Центра управления полетами, могла наблюдать за взлетом Аполлона-16 с Луны. Затем они снова вошли в LM после заключительной экскурсии продолжительностью 5 часов 40 минут. [113] После герметизации кабины LM экипаж начал подготовку к возвращению на лунную орбиту. [114]

Индивидуальная деятельность

Каспер над Луной

После того, как «Ориону» было разрешено приземлиться, Каспер маневрировал, а Мэттингли выполнил запуск, в результате которого его космический корабль вышел на орбиту 98,3 на 125,6 километра; 61,1 на 78,0 миль (53,1 на 67,8 миль) в рамках подготовки к своей научной работе. [115] [92] SM имел в отсеке для SIM-карт набор научных инструментов, [116] похожих на те, что были на «Аполлоне-15» . [117] Мэттингли составил напряженный график работы с различными инструментами отсека для SIM-карт, который стал даже более загруженным, когда Хьюстон решил вернуть Аполлон-16 домой на день раньше, поскольку руководители полетов стремились наверстать упущенное время. [118]

Его работе препятствовали различные неполадки: при включении Панорамной камеры она потребляла так много энергии от одной из электрических систем ЦСМ, что вызывала срабатывание главной сигнализации космического корабля. Его немедленно отключили, хотя более поздний анализ показал, что утечка могла произойти из обогревателей космического корабля, которые включились в то же время. [119] Его работе также препятствовали задержка начала орбитальной научной работы Каспера и раннего возвращения на Землю, а также неисправность, приведшая к передержке многих фотографий. Тем не менее, удалось сфотографировать область Декарта, на которой виден Орион . [120] Стрела масс-спектрометра не убиралась полностью после первоначального выдвижения, как это произошло на Аполлоне-15, хотя она убиралась достаточно далеко, чтобы обеспечить безопасный запуск двигателя SPS, когда Каспер маневрировал от Ориона до того, как LM начал посадку на Луну. пытаться. Хотя масс-спектрометр мог работать эффективно, он застрял в полностью развернутом положении до возгорания, предшествовавшего сближению, и его пришлось выбросить. Ученые надеялись дополнить лунные данные, полученные на заземном побережье, но вместо этого можно было использовать данные Аполлона-15. [119] [121] Картографическая камера также работала не идеально; более поздний анализ показал, что у него проблемы с защитой от яркого света. Изменения в плане полета означали, что некоторые участки лунной поверхности, которые предполагалось сфотографировать, не удалось; кроме того, ряд изображений были переэкспонированы. [119] [122] Лазерный альтиметр, предназначенный для точного измерения высоты космического корабля, постепенно терял точность из-за снижения мощности и, наконец, вышел из строя незадолго до того, как его нужно было использовать в последний раз. [119] [123]

Вернуться на Землю

Кен Мэттингли выходит в открытый космос и извлекает кассеты с пленкой снаружи CSM.

За восемь минут до запланированного отлета с поверхности Луны CAPCOM Джеймс Ирвин уведомил Янга и Дьюка из Центра управления полетами, что они собираются на старт. За две минуты до запуска они активировали переключатель «Главный рычаг», а затем кнопку «Прервать этап», в результате чего небольшие заряды взрывчатого вещества отделили ступень подъема от ступени спуска , при этом кабели, соединяющие их, были разорваны механизмом, похожим на гильотину . В заранее запрограммированный момент произошел старт и взлетная ступень оторвалась от Луны, а камера на борту LRV следила за первыми моментами полета. Через шесть минут после старта на скорости около 5000 километров в час (3100 миль в час) Янг и Дьюк достигли лунной орбиты. [101] [124] Янг и Дьюк успешно встретились и повторно состыковались с Мэттингли в CSM. Чтобы свести к минимуму перенос лунной пыли из кабины LM в CSM, Янг и Дьюк очистили кабину перед тем, как открыть люк, разделяющий два космических корабля. Открыв люк и воссоединившись с Мэттингли, экипаж передал образцы, собранные Янгом и Дьюком на поверхности, в CSM для передачи на Землю. После завершения транспортировки экипаж ложился спать перед тем, как на следующий день выбросить за борт пустую ступень подъема лунного модуля, когда его нужно было намеренно врезаться в поверхность Луны, чтобы откалибровать сейсмометр, который Янг и Дьюк оставили на поверхности. [80]

На следующий день, после завершения окончательных проверок, отработавшую ступень подъема LM выбросили. [125] Вероятно, из-за того, что экипаж не активировал определенный переключатель в LM перед его запиранием, он упал после отделения. НАСА не могло его контролировать и не выполнило запуск ракеты, необходимый для намеренного схода корабля с орбиты. В конечном итоге ступень подъема врезалась в поверхность Луны почти через год после миссии. Следующей задачей экипажа после сброса ступени подъема лунного модуля был вывод субспутника на лунную орбиту из отсека научных приборов ЦСМ. Проект по изменению орбиты CSM на желаемую для субспутника был отменен; в результате субспутник пробыл на орбите чуть больше месяца, что намного меньше ожидаемого года. Менее чем через пять часов после запуска субспутника, на 65-й орбите CSM вокруг Луны, главный двигатель его служебной двигательной установки был повторно запущен, чтобы вывести корабль на траекторию, которая должна была вернуть его на Землю. Двигатель СПС выполнил запуск безупречно, несмотря на неисправность, из-за которой их приземление было задержано несколькими днями ранее. [80] [125]

Во время возвращения на Землю Мэттингли совершил 83-минутный выход в открытый космос, чтобы забрать кассеты с пленкой из камер в отсеке для SIM-карт при помощи Дьюка, который оставался у люка командного модуля. [126] На расстоянии примерно 173 000 морских миль (199 000 миль; 320 000 км) от Земли это был второй выход в открытый космос в «дальнем космосе» в истории, выполненный на большом расстоянии от любого планетарного тела. По состоянию на 2024 год он остается одним из трех таких выходов в открытый космос, все они были выполнены во время J-миссий Аполлона при аналогичных обстоятельствах. Во время выхода в открытый космос Мэттингли поставил биологический эксперимент «Устройство оценки микробной экологии» (MEED), [127] уникальный для «Аполлона-16» эксперимент, направленный на оценку реакции микробов на космическую среду. [128] Экипаж выполнил различные работы по уборке и техническому обслуживанию на борту космического корабля и пообедал перед завершением дня. [127]

Предпоследний день полета был в основном посвящен экспериментам, за исключением двадцатиминутной пресс-конференции во второй половине дня. В ходе пресс-конференции астронавты ответили на вопросы, касающиеся ряда технических и нетехнических аспектов миссии, подготовленной и перечисленной в порядке приоритетности в Центре пилотируемых космических кораблей в Хьюстоне журналистами, освещавшими полет. Помимо многочисленных домашних дел, астронавты подготовили космический корабль к входу в атмосферу на следующий день. В конце последнего полного дня пребывания экипажа в космосе космический корабль находился примерно в 143 000 километров (77 000 морских миль) от Земли и приближался со скоростью около 2,1 километра в секунду (7 000 футов / с). [129] [130]

Когда CAPCOM England подал экипажу сигнал тревоги в последний день их пребывания в космосе, CSM находился на расстоянии около 45 000 морских миль (83 000 км) от Земли, двигаясь со скоростью чуть более 2,7 км/с (9 000 футов/с). Чуть более чем за три часа до приводнения в Тихом океане экипаж выполнил окончательную корректировку курса, используя двигатели космического корабля, чтобы изменить его скорость на 0,43 м/с (1,4 фута/с). Примерно за десять минут до входа в атмосферу Земли конусообразный командный модуль, в котором находились три члена экипажа, отделился от служебного модуля, который сгорел во время входа в атмосферу. Через 265 часов 37 минут миссии на скорости около 11 км/с (36 000 футов/с) «Аполлон-16» начал вход в атмосферу. Максимальная температура теплового экрана составляла от 2200 до 2480 ° C (от 4000 до 4500 ° F). После успешного раскрытия парашюта и менее чем через 14 минут после начала входа в атмосферу командный модуль приводнился в Тихом океане в 350 километрах (189 морских миль) к юго-востоку от острова Киритимати через 265 часов 51 минуту 5  секунд после старта. [92] Космический корабль и его экипаж был поднят авианосцем USS  Ticonderoga . Астронавты благополучно оказались на борту «Тикондероги» через 37 минут после приводнения. [80] [131]

Научные результаты и последствия

Научный анализ горных пород, доставленных обратно на Землю, подтвердил, что формация Кэли не имела вулканической природы. В отношении формации Декарта было меньше уверенности, поскольку не было ясно, откуда взялись какие-либо камни. Не было никаких доказательств того, что Каменная гора была вулканической. Одной из причин, по которой был выбран Декарт, было то, что оно визуально отличалось от предыдущих мест посадки Аполлона, но камни оттуда оказались тесно связаны с камнями из формации Фра Мауро , места посадки Аполлона-14. Геологи поняли, что они были настолько уверены в том, что Кэли имеет вулканическое происхождение, что они не были открыты для иных точек зрения и что они слишком полагались на земные аналоги, что является ошибочной моделью, поскольку Луна не имеет большой части геологической истории Земли. . Они пришли к выводу, что на Луне практически нет вулканических гор. Эти выводы были основаны на наблюдениях Маттингли, первого CMP, который использовал бинокль в своих наблюдениях, который увидел, что с точки зрения лунной орбиты в формации Декарта не было ничего особенного — она полностью вписывалась в структуру Mare Imbrium. Другие результаты, полученные на Аполлоне-16, включали открытие двух новых поясов полярных сияний вокруг Земли. [132]

После миссии Янг и Дьюк служили дублерами на « Аполлоне-17» , [ 133 ] и Дьюк ушел из НАСА в декабре 1975 года . командовал первым полетом космического корабля "Шаттл" STS-1 в 1981 году, а также STS-9 в 1983 году, в последнем полете он стал первым человеком, шесть раз побывавшим в космосе. Он ушел из НАСА в 2004 году. [134] Мэттингли также дважды командовал миссиями «Шаттл», STS-4 (1982) и STS-51-C (1985), прежде чем уйти из НАСА в 1985 году. [135]

Расположение космических кораблей и другого оборудования

Командный модуль Каспер в Космическом и ракетном центре США в Хантсвилле, штат Алабама

Корабль «Тикондерога» доставил командный модуль «Аполлона-16» на военно-морскую авиабазу Северный остров недалеко от Сан-Диего, штат Калифорния, в пятницу, 5 мая 1972 года. В понедельник, 8 мая, наземное служебное оборудование используется для опорожнения остаточного топлива системы контроля токсичной реакции. в командном модуле взорвались танки в ангаре авиабазы ​​ВМФ. Сорок шесть человек были отправлены в больницу для наблюдения на срок от 24 до 48 часов, большинство из них пострадали от вдыхания токсичных паров. Наиболее серьезно пострадал техник, у которого была сломана коленная чашечка, когда на него перевернулась тележка. В крыше ангара на высоте 250 футов была пробита дыра; около 40 окон в ангаре были разбиты. В командном модуле на одной панели образовалась трехдюймовая трещина. [136] [137]

Командный модуль «Каспер» Аполлона-16 выставлен в Космическом и ракетном центре США в Хантсвилле, штат Алабама , [138] после передачи права собственности от НАСА Смитсоновскому институту в ноябре 1973 года. [139] Ступень подъема лунного модуля отделилась от CSM. 24 апреля 1972 года, но НАСА потеряло над ним контроль. Он вращался вокруг Луны около года. Место его падения остается неизвестным, [140] хотя исследования, опубликованные в 2023 году, предполагают дату падения 29 мая 1972 года (такую ​​же, как и для субспутника) и место падения 9,99° северной широты, 104,26° восточной долготы. [ 141] IVB намеренно врезался в Луну. Однако из-за сбоя связи перед ударом точное местоположение было неизвестно до января 2016 года, когда оно было обнаружено в Mare Insularum лунным разведывательным орбитальным аппаратом , примерно в 260 км (160 миль) к юго-западу от кратера Коперник . [80] [140] [142]

Дьюк оставил фотографию своей семьи на Луне.

Дюк оставил на Луне два предмета, оба из которых он сфотографировал, находясь там. Один из них — фотопортрет его семьи в пластиковой обложке. Реверс фотографии подписан семьей Дюка и содержит следующее сообщение: «Это семья астронавта Дьюка с планеты Земля. Высадился на Луне в апреле 1972 года». Другим предметом была памятная медаль, выпущенная ВВС США, которые в 1972 году отмечали свое 25-летие. Он взял две медали, оставив одну на Луне, а другую пожертвовав Национальному музею ВВС США в Райте. -База ВВС Паттерсон в Огайо. [143]

В 2006 году, вскоре после того, как ураган «Эрнесто» обрушился на Бат, штат Северная Каролина , одиннадцатилетний Кевин Шанце обнаружил на земле возле своего пляжного дома кусок металлического мусора. Шанце и его друг обнаружили «штамп» на плоском металлическом листе длиной 91 сантиметр (36 дюймов), который при дальнейшем осмотре оказался выцветшей копией эмблемы миссии «Аполлон-16». Позже НАСА подтвердило, что объект является частью первой ступени «Сатурна-  5», запустившего «Аполлон-16» в космос. В июле 2011 года, после возвращения обломков по запросу НАСА, 16-летнему Шанце была предоставлена ​​полноценная экскурсия по Космическому центру Кеннеди и VIP-места для запуска STS-135 , последней миссии космического корабля "Шаттл". программа . [144]

Смотрите также

Рекомендации

Всеобщее достояние Эта статья включает общедоступные материалы с веб-сайтов или документов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства .

  1. ^ Орлофф и Харланд 2006, с. 547.
  2. ^ abc Orloff & Harland 2006, с. 473.
  3. ^ Орлофф и Харланд 2006, с. 476.
  4. ^ ab Orloff & Harland 2006, с. 573.
  5. ^ abcd Orloff & Harland 2006, с. 482.
  6. ^ abcd Orloff & Harland 2006, с. 472.
  7. ^ Орлофф и Харланд 2006, с. 20.
  8. ^ Орлофф и Харланд 2006, с. 26.
  9. ^ Орлофф и Харланд 2006, с. 585.
  10. ^ ab Orloff & Harland 2006, с. 499.
  11. ^ abc Orloff & Harland 2006, с. 503.
  12. ^ abc Orloff & Harland 2006, с. 480.
  13. ^ "Аполлон-16". НАСА . 8 июля 2009 года . Проверено 18 октября 2021 г.
  14. ^ Орлофф и Харланд 2006, с. 500.
  15. ^ Орлофф и Харланд 2006, с. 502.
  16. ^ ab Orloff & Harland 2006, с. 478.
  17. ^ abcd Orloff & Harland 2006, с. 479.
  18. ^ Орлофф и Харланд 2006, с. 498.
  19. ^ "Экипаж Аполлона-16" . Программа «Аполлон» . Национальный музей авиации и космонавтики . Архивировано из оригинала 28 июня 2021 года . Проверено 15 ноября 2020 г.
  20. ^ ab Orloff & Harland 2006, с. 471.
  21. ^ Пресс-кит, стр. 148–149.
  22. ^ Пресс-кит, стр. 150–151.
  23. ^ Слейтон и Кассатт 1994, стр. 237.
  24. Аткинсон, Нэнси (12 апреля 2010 г.). «13 вещей, которые спасли Аполлон-13, часть 3: Корь Чарли Дьюка». Вселенная сегодня . Проверено 2 декабря 2011 г.
  25. ^ ab «Биографические данные Чарльза Мосса Дьюка-младшего» (PDF) . НАСА . Декабрь 1994 г. Архивировано (PDF) из оригинала 9 октября 2022 г. Проверено 20 сентября 2021 г.
  26. ^ Пресс-кит, с. 2.
  27. ^ abcd Джонс, Эрик М.; Гловер, Кен, ред. (7 декабря 2012 г.). «Снова в шиповнике». Журнал лунной поверхности Аполлона-16 . НАСА . Проверено 23 сентября 2021 г.
  28. ^ Орлофф и Харланд 2006, стр. 471–472.
  29. ^ Слейтон и Кассатт 1994, стр. 262.
  30. ^ «Аполлон с 18 по 20 – Отмененные миссии» . НАСА . Проверено 23 сентября 2021 г.
  31. Орд, Дуг (5 июня 2004 г.). «Лунные странники, которые могли бы быть». Университет Мэриленда . Проверено 23 сентября 2021 г.
  32. ^ "Биография астронавта: Уильям Рид Пог" . НАСА . Март 2014 г. Архивировано из оригинала 28 мая 2014 г.
  33. ^ Слейтон и Кассатт 1994, стр. 184.
  34. Херш, Мэтью (19 июля 2009 г.). «Четвертый член экипажа». Воздух и космос/Смитсоновский институт . Проверено 4 октября 2019 г.
  35. ^ Брукс, Гримвуд и Свенсон 1979, стр. 261.
  36. Уильямс, Майк (13 сентября 2012 г.). «Легендарная история, хорошо рассказанная». Управление по связям с общественностью Университета Райса . Архивировано из оригинала 17 августа 2020 года . Проверено 5 октября 2019 г.
  37. ^ "Знаки миссии Аполлон" . НАСА . Проверено 23 сентября 2021 г.
  38. ^ "0401439 - Знак отличия Аполлона-16" . НАСА . Архивировано из оригинала 10 марта 2016 года.
  39. ^ ab Латтимер 1985, с. 89.
  40. ↑ Аб Уилфорд, Джон Ноубл (16 апреля 1972 г.). «Аполлон-16 готовится к полету к высокогорьям Луны». Нью-Йорк Таймс . стр. 1, 46.
  41. ^ «Каспер и Орион в путешествии на Луну». Нью-Йорк Таймс . 18 марта 1972 г. с. 21.
  42. ^ abcd Вудс, Дэвид; Брандт, Тим, ред. (7 февраля 2020 г.). «День первый, часть первая: запуск и выход на околоземную орбиту». Журнал полетов Аполлона-16 . НАСА . Проверено 23 сентября 2021 г.
  43. ^ Уэйд, Марк. «Аполлон-16». Энциклопедия астронавтики . Архивировано из оригинала 11 ноября 2011 года.
  44. ^ abcdef Джонс, Эрик М.; Гловер, Кен, ред. (14 сентября 2006 г.). «Декартовский сюрприз». Журнал лунной поверхности Аполлона-16 . НАСА . Проверено 23 сентября 2021 г.
  45. ^ Вильгельмс 1993, с. 284.
  46. ^ Чайкин 1995, стр. 454–455.
  47. ^ Вильгельмс 1993, с. 286.
  48. ^ abcd «Обзор места посадки». Миссия Аполлон-16 . Лунно-планетарный институт . Проверено 23 сентября 2021 г.
  49. ^ Вильгельмс 1993, с. 288.
  50. ^ Финни 2015, стр. 125–126.
  51. ^ Джонс, Эрик М.; Гловер, Кен, ред. (29 апреля 2006 г.). «Полевые учения по геологии Аполлона». Журнал лунной поверхности Аполлона-16 . НАСА . Архивировано из оригинала 17 октября 2011 года.
  52. ^ «Полевые учения по геологии Аполлона» (PDF) . НАСА . Архивировано из оригинала (PDF) 21 октября 2011 года.
  53. ^ аб Финни 2015, с. 125.
  54. ^ Финни 2015, с. 97.
  55. ^ abc Дики, Аллан (7 июля 1971 г.). «Тренировка космонавтов в Онт». Лидер-Пост . Регина, Саскачеван. Канадская пресса . Проверено 26 ноября 2011 г.
  56. ^ Вильгельмс 1993, с. 290.
  57. ^ «Астронавты Аполлона тренируются на полигоне в Неваде» . Новости науки и техники . Проверено 20 сентября 2021 г.
  58. ↑ Аб Мейсон, Бетси (20 июля 2011 г.). «Невероятные вещи, которые НАСА сделало для подготовки астронавтов Аполлона». Проводная наука . Публикации Конде Наст . Проверено 26 ноября 2011 г.
  59. ^ Финни 2015, с. 127.
  60. ^ Финни 2015, стр. 128–129.
  61. ^ Финни 2015, с. 16.
  62. Талкотт, Ричард (21 июня 2019 г.). «Что оставили после себя астронавты Аполлона?». Астрономия . Проверено 1 февраля 2021 г.
  63. ^ Пресс-кит, с. 48.
  64. ^ Пресс-кит, с. 66.
  65. ^ Предварительный научный отчет, стр. 9–1.
  66. ^ Пресс-кит, стр. 48, 52.
  67. ^ Орлофф и Харланд 2006, с. 481.
  68. Клемети, Эрик (12 февраля 2018 г.). «В тот раз астронавты Аполлона взорвали взрывчатку на Луне». Обнаружить . Проверено 5 июня 2021 г.
  69. ^ Чайкин 1995, стр. 467–469, 478.
  70. ^ Чайкин 1995, с. 513.
  71. ^ Пресс-кит, стр. 50, 55–59.
  72. ^ Предварительный научный отчет, стр. 7–56.
  73. ^ ab Press Kit, стр. 71–74.
  74. ^ Лофф, Сара, изд. (29 декабря 2020 г.). «Оглядываясь назад: доктор Джордж Каррутерс и камера/спектрограф дальнего ультрафиолета Аполлона-16». НАСА . Проверено 21 сентября 2021 г.
  75. Белл, Труди Э. (6 ноября 2006 г.). Филлипс, Тони (ред.). «Причудливые лунные орбиты». Наука@НАСА . НАСА . Проверено 7 сентября 2021 г.
  76. ^ Отчет о миссии, стр. 5-4–5-5.
  77. ^ «Начинается обратный отсчет для лунной экспедиции Аполлона-16» . Льюистон Морнинг Трибьюн . Ассошиэйтед Пресс . 11 апреля 1972 года . Проверено 27 ноября 2011 г.
  78. ^ Вудс, Дэвид; Брандт, Тим, ред. (8 мая 2006 г.). «Аполлон-16: День первый, часть третья: вторая околоземная орбита и транслунная инъекция». Журнал полетов Аполлона-16 . НАСА . Архивировано из оригинала 21 октября 2011 года.
  79. ^ Вудс, Дэвид; Брандт, Тим, ред. (7 февраля 2020 г.). «Аполлон-16: День первый, часть четвертая: транспозиция, стыковка и катапультирование». Журнал полетов Аполлона-16 . НАСА . Проверено 23 сентября 2021 г.
  80. ^ abcdefghi Вудс, Дэвид; Брандт, Тим, ред. (19 января 2019 г.). «Сводка полета Аполлона-16». Журнал полетов Аполлона-16 . НАСА . Проверено 27 ноября 2011 г.
  81. ^ Вудс, Дэвид; Брандт, Тим, ред. (7 февраля 2020 г.). «Аполлон-16: День 1, часть 5: Поселение на залунном побережье». Журнал полетов Аполлона-16 . НАСА . Проверено 23 сентября 2021 г.
  82. ^ Аб Вудс, Дэвид; Брандт, Тим, ред. (7 февраля 2020 г.). «Аполлон-16: День четвертый, часть первая - Прибытие на Луну». Журнал полетов Аполлона-16 . НАСА . Проверено 23 сентября 2021 г.
  83. ^ Аб Вудс, Дэвид; Брандт, Тим (ред.). «Аполлон-16: День второй, часть вторая: вход LM и проверки». Журнал полетов Аполлона-16 . НАСА . Архивировано из оригинала 21 октября 2011 года.
  84. ^ Пресс-кит, с. 103.
  85. ^ Снайдер, RS (ноябрь 1972 г.). «Демонстрация электрофореза на Аполлоне-16» (PDF) . НАСА . стр. 30–32. Архивировано (PDF) из оригинала 9 октября 2022 г.
  86. ^ Вудс, Дэвид; Брандт, Тим (ред.). «Аполлон-16: День третий, часть первая: эксперимент ALFMED». Журнал полетов Аполлона-16 . НАСА . Архивировано из оригинала 21 октября 2011 года.
  87. ^ "Расследование световых вспышек Аполлона (AP009)" . Архив данных по наукам о жизни . НАСА . Проверено 22 июля 2013 г.
  88. ^ Вудс, Дэвид; Брандт, Тим (ред.). «Аполлон-16: День третий, часть вторая: активация и проверка лунного модуля». Журнал полетов Аполлона-16 . НАСА . Архивировано из оригинала 21 октября 2011 года.
  89. ^ Вудс, Дэвид; Брандт, Тим (ред.). «Аполлон-16: День четвертый, часть вторая; выход на лунную орбиту, первая и вторая версии». Журнал полетов Аполлона-16 . НАСА . Архивировано из оригинала 21 октября 2011 года.
  90. ^ Вудс, Дэвид; Брандт, Тим (ред.). «Аполлон-16: День четвертый, часть третья: выход на орбиту спуска, обороты с третьего по девятый». Журнал полетов Аполлона-16 . НАСА . Архивировано из оригинала 21 октября 2011 года.
  91. ^ Вудс, Дэвид; Брандт, Тим (ред.). «Аполлон-16: День пятый, часть вторая: расстыковка лунного модуля и подготовка к спуску; версии 11 и 12». Журнал полетов Аполлона-16 . НАСА . Архивировано из оригинала 21 октября 2011 года.
  92. ^ abc "Хронология Аполлона-16" . НАСА .
  93. ^ Джонс, Эрик М.; Гловер, Кен, ред. (9 декабря 2015 г.). «Приземление у Декарта». Журнал лунной поверхности Аполлона-16 . НАСА . Проверено 23 сентября 2021 г.
  94. ^ Джонс, Эрик М.; Гловер, Кен, ред. (21 июля 2015 г.). «Действия после приземления». Журнал лунной поверхности Аполлона-16 . НАСА . Проверено 23 сентября 2021 г.
  95. ^ Джонс, Эрик М.; Гловер, Кен, ред. (29 мая 2012 г.). «Окно геологии». Журнал лунной поверхности Аполлона-16 . НАСА . Проверено 23 сентября 2021 г.
  96. ^ Джонс, Эрик М.; Гловер, Кен, ред. (22 ноября 2009 г.). «Пробуждение для выхода в открытый космос-1». Журнал лунной поверхности Аполлона-16 . НАСА . Проверено 23 сентября 2021 г.
  97. ^ Джонс, Эрик М.; Гловер, Кен, ред. (22 сентября 2014 г.). «Подготовка к выходу в открытый космос-1». Журнал лунной поверхности Аполлона-16 . НАСА . Проверено 23 сентября 2021 г.
  98. ^ «Экспериментальные операции во время выхода Аполлона в открытый космос». Управление исследований и исследований астроматериалов . НАСА . Архивировано из оригинала 20 февраля 2013 года.
  99. ^ Джонс, Эрик М.; Гловер, Кен, ред. (6 ноября 2012 г.). «Краткое содержание миссии Аполлона-15: Лунные горы». Журнал лунной поверхности Аполлона-15 . НАСА .
  100. ^ Райли, Кристофер; Вудс, Дэвид; Доллинг, Филип (декабрь 2012 г.). Лунный вездеход: Руководство по ремонту . Хейнс . п. 165. ИСБН 978-0-85733-267-7.
  101. ^ abcdefgh Линдси, Хэмиш. «Аполлон-16» (Очерк). Станция слежения за Жимолостью-Крик . Проверено 27 ноября 2011 г.
  102. ^ Джонс, Эрик М.; Гловер, Кен, ред. (7 апреля 2018 г.). «Станция 1 в Кратере Плам». Журнал лунной поверхности Аполлона-16 . НАСА . Проверено 23 сентября 2021 г.
  103. ^ Джонс, Эрик М.; Гловер, Кен, ред. (18 июля 2011 г.). «Станция 2 в кратере Бастер». Журнал лунной поверхности Аполлона-16 . НАСА . Архивировано из оригинала 25 октября 2011 года.
  104. ^ Джонс, Эрик М.; Гловер, Кен, ред. (17 января 2020 г.). "Гран При". Журнал лунной поверхности Аполлона-16 . НАСА . Архивировано из оригинала 26 октября 2011 года.
  105. ^ Джонс, Эрик М.; Гловер, Кен (ред.). «Распродажа Евы-1». Журнал лунной поверхности Аполлона-16 . НАСА . Архивировано из оригинала 24 октября 2011 года.
  106. ^ Джонс, Эрик М.; Гловер, Кен, ред. (18 июня 2011 г.). «Подведение итогов и спокойной ночи». Журнал лунной поверхности Аполлона-16 . НАСА . Архивировано из оригинала 21 октября 2011 года.
  107. ^ Аб Джонс, Эрик М.; Гловер, Кен, ред. (19 июля 2011 г.). «Геологическая станция 4 на Стоун-Маунтин-Синкос». Журнал лунной поверхности Аполлона-16 . НАСА . Архивировано из оригинала 25 октября 2011 года.
  108. ^ Джонс, Эрик М.; Гловер, Кен, ред. (15 января 2006 г.). «Пробуждение Евы-2». Журнал лунной поверхности Аполлона-16 . НАСА . Архивировано из оригинала 17 октября 2011 года.
  109. ^ Джонс, Эрик М.; Гловер, Кен, ред. (9 мая 2010 г.). «Подготовка к выходу в открытый космос-2». Журнал лунной поверхности Аполлона-16 . НАСА . Архивировано из оригинала 21 октября 2011 года.
  110. ^ Джонс, Эрик М.; Гловер, Кен, ред. (1 мая 2018 г.). «Геологическая станция 9». Журнал лунной поверхности Аполлона-16 . НАСА . Проверено 23 сентября 2021 г.
  111. ^ Джонс, Эрик М.; Гловер, Кен, ред. (28 июля 2011 г.). «Распродажа Ева-2». Журнал лунной поверхности Аполлона-16 . НАСА . Архивировано из оригинала 26 октября 2011 года.
  112. ^ Джонс, Эрик М.; Гловер, Кен, ред. (25 сентября 2011 г.). «Деятельность после выхода в открытый космос-2 и спокойной ночи». Журнал лунной поверхности Аполлона-16 . НАСА . Архивировано из оригинала 25 апреля 2012 года.
  113. ^ Джонс, Эрик М.; Гловер, Кен, ред. (9 августа 2011 г.). «ВИП-сайт». Журнал лунной поверхности Аполлона-16 . НАСА . Архивировано из оригинала 26 октября 2011 года.
  114. ^ Джонс, Эрик М.; Гловер, Кен, ред. (23 ноября 2008 г.). «Деятельность после выхода в открытый космос-3». Журнал лунной поверхности Аполлона-16 . НАСА . Архивировано из оригинала 25 апреля 2012 года.
  115. ^ Вудс, Дэвид; Брандт, Тим, ред. (11 февраля 2020 г.). «День пятый, часть пятая - Разрешение на PDI - снова - и посадка, версии 15 и 16». Журнал полетов Аполлона-16 . НАСА . Проверено 13 июня 2021 г.
  116. ^ Пресс-кит, с. 86.
  117. ^ Отчет о миссии, стр. 5-1.
  118. ^ Чайкин 1995, стр. 484–485.
  119. ^ abcd Джонс, Эрик М.; Гловер, Кен (ред.). «Обзор миссии Аполлона-16». Журнал лунной поверхности Аполлона-16 . НАСА . Проверено 12 июня 2021 г.
  120. ^ Отчет о миссии, стр. 5-7–5-8.
  121. ^ Отчет о миссии, стр. 5-4.
  122. ^ Отчет о миссии, стр. 5-10–5-11.
  123. ^ Отчет о миссии, стр. 5-11–5-12.
  124. ^ Джонс, Эрик М.; Гловер, Кен (ред.). «Возвращение на орбиту». Журнал лунной поверхности Аполлона-16 . НАСА . Проверено 29 ноября 2011 г.
  125. ^ Аб Вудс, Дэвид; Брандт, Тим (ред.). «Аполлон-16: День 9, часть 2 – выброс LM и трансземная инъекция». Журнал полетов Аполлона-16 . НАСА . Архивировано из оригинала 21 октября 2011 года.
  126. ^ ЛеПейдж, Эндрю (17 декабря 2017 г.). «История выхода в открытый космос в дальний космос». Дрю Экс Машина .
  127. ^ Аб Вудс, Дэвид; Брандт, Тим (ред.). «Аполлон-16, день 10, часть 2 – выход в открытый космос и ведение домашнего хозяйства». Журнал полетов Аполлона-16 . НАСА .
  128. ^ «Устройство для оценки микробиологической экологии (MEED)» . Архив данных по наукам о жизни . НАСА . Архивировано из оригинала 7 апреля 2014 года.
  129. ^ Вудс, Дэвид; Брандт, Тим, ред. (15 мая 2008 г.). «Аполлон-16: День 11, часть первая: геология, эксперименты и исследование ошибок наведения». Журнал полетов Аполлона-16 . НАСА . Архивировано из оригинала 21 октября 2011 года.
  130. ^ Вудс, Дэвид; Брандт, Тим, ред. (11 мая 2008 г.). «Аполлон-16: День 11, часть вторая: пресс-конференция, эксперименты и ведение домашнего хозяйства». Журнал полетов Аполлона-16 . НАСА . Архивировано из оригинала 21 октября 2011 года.
  131. ^ Вудс, Дэвид; Брандт, Тим, ред. (11 февраля 2020 г.). «Аполлон-16: День 12 – Вход и приводнение». Журнал полетов Аполлона-16 . НАСА . Архивировано из оригинала 28 ноября 2020 года.
  132. ^ Орлов и Харланд 2006, стр. 483–484.
  133. ^ Орлофф и Харланд 2006, стр. 507–508.
  134. ^ «Биографические данные: Джон В. Янг» (PDF) . НАСА . Декабрь 2018 г. Архивировано (PDF) из оригинала 9 октября 2022 г. Проверено 20 сентября 2021 г.
  135. ^ «Биографические данные: Томас К. Мэттингли II» (PDF) . НАСА . Январь 1987 г. Архивировано (PDF) из оригинала 9 октября 2022 г. Проверено 20 сентября 2021 г.
  136. ^ «46 человек получили ранения в результате взрыва Аполлона-16» . Лоди Ньюс-Сентинел . Юнайтед Пресс Интернэшнл . 8 мая 1972 г. стр. 1–2 . Проверено 2 декабря 2011 г.
  137. ^ «Взрыв Аполлона: 46 человек ранены» . Сидней Морнинг Геральд . Австралийское агентство Ассошиэйтед ПрессРейтер . 9 мая 1972 г. с. 1 . Проверено 2 декабря 2011 г.
  138. ^ «Расположение командных модулей Аполлона» . Национальный музей авиации и космонавтики . Архивировано из оригинала 1 июня 2021 года . Проверено 27 августа 2019 г.
  139. ^ «Аполлон/Скайлэб ASTP и основные конечные элементы орбитального корабля шаттла» (PDF) . НАСА . Март 1978 г. с. 6. Архивировано (PDF) оригинала 9 октября 2022 г.
  140. ^ ab «Аполлон – текущие местоположения». НАСА . Проверено 2 декабря 2011 г.
  141. ^ Мидор, Дж.; Стук, Пи Джей (2023). «Воздействие на состояние подъема лунного модуля Аполлона-16» (PDF) . 54-я конференция по наукам о Луне и планетах , 2023 г.
  142. Эмспак, Джесси (4 января 2016 г.). «Тайна Луны раскрыта! Наконец найдено место падения ракеты Аполлон» . Космос . Space.com . Проверено 5 января 2016 г.
  143. ^ Суонсон 1999, стр. 281–282.
  144. Холдернесс, Пенн (8 июля 2011 г.). «Подросток из Дарема открывает для себя часть истории космоса и получает VIP-место при финальном запуске» . ВНКН . Media General, Inc. Архивировано из оригинала 3 ноября 2013 года.

Библиография

Внешние ссылки