Материал: 2487

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

С

 

 

 

спутникиИскусственные

Земли и появившиеся в 1980-е гг.

 

бА

 

Нашивка на костюме экипажа «Союз–Аполлон»

орбитальные

станц

стали

выполнять не только военные, но и

гражданск е

функц

, использоваться

для научных экспериментов,

астрономических на людений, геологоразведки и т.д. Первым подобным

грандиозным

космическим

проектом

стала советско-российская

пилотируемая научно-исследовательская орбитальная станция «Мир»,

функционировавшая в околоземном пространстве с февраля 1986 по март

2001 г.

Д

 

 

И

Орбитальная станция «Мир»

56

В 2019 г. насчитывалось 563 человека (499 мужчин и 64 женщины), совершивших орбитальные космические полеты, являющиеся представителями 35 государств.

Благодаря космическим полетам как автоматическим, так и пилотируемым, углублялись знания о природе Земли и других небесных тел. Появилась новая наука – планетология. Космическая техника стала применяться в связи, навигации, метеорологии, картографии, изучении природных ресурсов, океанографии, гидрологии и геологии. Так, практически сразу после запуска первых спутников возможностью

наблюдать за атмосферой Земли из космоса заинтересовались

метеорологи. В апреле 1960 г. в США был запущен аппарат, передавший

изображен е Земли. Советская метеорологическая система «Метеор»

С

 

 

 

 

начала функц он ровать с 1967 г. Исследование космоса привело к

созданию

GPS-нав гац

, спутниковой

телефонии и

спутникового

телевиден

я.

 

 

 

 

 

Космонавт ка вызвала к жизни

новое направление

в технике и

 

 

космодромостроение. В настоящее время в мире

строительстве

с

уникальными

наземными

функцион руют 12

космодромов

автоматиз рованными

комплексами

 

управления

космическими

аппаратами, испытательными станциями и другими сложными наземными

средствами подготовки ракет-носителей к пуску.

 

 

 

бА

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

И

Космодром «Байконур» (Казахстан), открытый в 1957 г.

57

По мере освоения космоса существенно увеличились возможности космической связи. Первоначально решение многих задач лимитировалось малой скоростью передачи научных данных, но в 1965 г. оказалось возможным отправить на Землю фотографии поверхности Марса при

помощи обычных телевизионных линий связи на расстояние, превышающее 200 млн км. В 1980 г. изображение Сатурна передавалось на Землю с расстояния около 1,5 млрд км.

Сматериалов. Не стояла на месте металлургия, освоившая производство особо прочной лег рованной стали (с добавками вольфрама, молибдена), титановых сплавов, спользующихся в авиации и космонавтике. С начала 1950-х гг. пр няло осо енно большие масштабы производство

Космонавт ка создала стимул для поиска новых конструкционных

искусственных волокон (капрона, перлона, нейлона, синтетических смол). Только за пер од с 1951 по 1966 г. ассортимент продукции химической

промышленности увел ч лся в 10 раз.

 

 

 

 

 

я не

 

своим вниманием и сельское хозяйство, где еще с

Хим

 

 

 

 

 

 

началом XX в. началось применение минеральных удобрений,

увеличивающ х плодородие почвы. Во второй половине прошлого

столетия стали широко применяться химические методы борьбы с

вредителями

обошласельского хозяйства (ядохимикаты), сорняками. Создание

веществ, выборочно уничтожающих одни виды растений и безвредных

для других, стало возможным

лагодаря развитию биологии,

биохимии.

Новое значение приобрели исследования генетиков. Опыт работ

1920–1930-х

гг.

по Асовершенствованию агротехнических

 

приемов

(селекция семян, совершенствование сортов культурных растений) в

сочетании

с

удобрениями,

пестицидами,

совершенствованием

технических средств обработки земли позволил с 1930-х по 1990-е гг. в

2–3 раза повысить урожайность многих культур.

 

 

 

 

Работы

в

области

Д

 

генетики,

исследования

механизма

наследственности привели к развитию биотехнологий. Генетические

исследования в СССР,

связанные с именем академика Н. .

Вавилова,

были свернуты после того, как генетику объявили лженаукой. Лидерство в

этой сфере

перешло

к

США. В 1953

г. ученые

Кембриджского

 

 

 

 

 

 

И

университета Д. Уотсон и Ф. Крик открыли молекулу ДНК, несущую в

себе программу

развития

организма. В

1972

г. в

Калифорнийском

университете исследовались возможности изменения структуры ДНК, что открывало путь к созданию искусственных организмов. Первый патент в этой области за создание методом генной инженерии микроорганизма, ускоряющего переработку сырой нефти, выдан в 1980 г. американскому ученому А. Чакрабарти. В 1988 г. Гарвардский университет получил патент на выращивание, с помощью генетических манипуляций, живой

58

мыши. Началось выведение новых пород животных и растений. Они гораздо лучше, чем базовые виды, приспособлены к неблагоприятным климатическим условиям, обладают иммунитетом ко многим заболеваниям и т.д.

В конце XX в. были открыты возможности клонирования – искусственного выращивания из одной клетки точного биологического Сподобия организма донора. Вопросы этичности столь глубокого вмешательства в природные процессы, потенциальной опасности генетическ х экспер ментов, последствия которых не всегда предсказуемы, обсуждались неоднократно, но это не привело к

прекращению работ в данной области.

бА Первое клонированное млекопитающееД– овечка олли

Биотехнологии обеспечили возможностиИрезкого увеличения зеленой биологической массы и сельскохозяйственной продукции. Так, в Голландии построены фитотроны – оранжереи, в которых поддерживается особый климат, благодаря которому растения выращиваются не из семян, а из клеток, что во много раз увеличивает их продуктивность. Однако фитотроны требуют значительных энергозатрат, и перед учеными стоит задача поиска новых источников энергии и минерального сырья.

Развитие биохимии и генетики сказалось на развитии медицины. Еще в конце XIX в. были открыты микроорганизмы, являвшиеся причиной ряда заболеваний, исследованы пути передачи этих болезней, изобретены методы лечения многих из них. Начали разрабатываться методы санитарии и гигиены, профилактики и предупреждения эпидемий,

59

включая вакцинацию (прививки) против некоторых болезней, появились новые лекарства – аспирин и пирамидон. В 1920–1930-е гг. были выделены и получены искусственно витамины (в 1927 г. витамины В и С, затем – D и А). Еще большим подспорьем для медицины стали антибиотики – вещества, способные останавливать развитие болезнетворных микробов, наиболее известным из которых является пенициллин, выделенный из плесени. После Второй мировой войны с открытием вирусной природы многих заболеваний стали разрабатываться антивирусные препараты. В конце XX в. генно-инженерные методы

стимулировали разв т е фармакологии: началось создание современных

лекарственных средств с ярко выраженным механизмом молекулярного

воздейств я как на отдельные разновидности клеток, так и на целый

С

 

 

 

 

 

организм.

 

 

 

 

 

 

Углублен е знан й о природе живой материи раскрыло возможности

трансплантац

(пересадки) органов,

лечения

наследственных,

обусловленных генет ческими факторами заболеваний. Новые возможности

перед мед ц ной

 

достижения ядерной физики, электроники: в

раскрыли

 

 

 

диагност ке уже в 1930-е гг. стали использоваться рентгеновские аппараты,

электрокард ографы, электроэнцефалографы и т.д. В последней трети XX в.

созданы

аппараты

искусственной

почки

и

вживляющийся

кардиостимулятор. Новые технологии, в частности использование лазерного

скальпеля, расширили возможности хирургии.

 

 

бА В ходе НТР продолжалосьДразвитие средств транспорта.

Постоянно увеличивалась грузоподъемность судов. В 1970-е гг. построены танкеры водоизмещением более 500 тыс. т. Быстроходность кораблей за последние 50 лет возросла вдвое. С овладением ядерной энергии появились суда и подводные лодки с атомными силовыми установками, способные годами бороздить морскиеИпросторы без захода в порты. Получили развитие транспортные средства на воздушной подушке, способные передвигаться не только по воде, но и по суше.

Значительно возросло значение транспортной авиации. В Англии в 1949 г. был создан первый прототип пассажирского реактивного самолета «Комета». Однако основное применение на авиалиниях нашли советские реактивные самолеты «ТУ-104» (выпускались с 1955 г.) и американские – «Боинг-707» (с 1958 г.). В 1970 г. в США был создан гигантский самолет «Боинг-747», способный поднимать на борт до 500 пассажиров. В 1950-е гг. военная авиация освоила сверхзвуковые скорости, а в 1970-е гг. появились первые пассажирские самолеты, летающие на сверхзвуковых скоростях: советский «ТУ-144» (в 1975 г.) и англофранцузский «Конкорд» (в 1976 г.).

60