fr en es pt ja
天文学
小惑星と彗星 星座 日食・月食 化学元素 環境 恒星 子供向け 方程式 進化 系外惑星 銀河 衛星 物質 星雲 惑星 科学者 太陽 探査機と望遠鏡 地球 ブラックホール 宇宙 火山 黄道十二宮 新着記事 用語集
Astronoo RSS
Xでフォロー
Blueskyでフォロー
Pinterestでフォロー
日本語
Français
English
Español
Português
 
最終更新日: 2025 年 9 月 6 日

スプートニク1号と2号: 宇宙時代の始まり

最初の人工衛星スプートニク 1 号の表現

最初の人工衛星: スプートニク 1 号と 2 号

1957 年 10 月 4 日、ソビエト連邦を置くことで全世界を驚かせる 軌道上でスプートニク1、4つの無線アンテナを備えた金属球。 このシンプルだが革命的な衛星は宇宙時代の始まりを示し、米国との技術的およびイデオロギー的な競争を引き起こします。宇宙競争

数週間後の1957年11月3日、スプートニク2犬を乗せて打ち上げられるライカ、地球軌道上に配置された最初の生物。 この2回目の打ち上げは、より重いペイロード(スプートニク1号の83kgと比較して508kg)を設計するソ連の能力を実証し、宇宙の生物学的探査を開始する。

スプートニク1号と2号: 宇宙時代の始まり

スプートニク1号は直径58センチ、重さ83.6キロだった。 その 2.4 ~ 2.9 m のアンテナは 2 つの周波数 (20.005 MHz と 40.002 MHz) で無線信号を送信し、地上局で簡単に受信できました。 その初期の軌道軌道は近地点215kmと1遠地点距離は939km、公転周期は96分。

スプートニク 2 号は、初歩的な生命維持システム、生物医学センサー、加圧区画を組み込んだ、かなりの進歩を示しました。 その軌道は近地点が 225 km、遠地点が 1671 km でした。

スプートニク 1 号と 2 号: 科学、政治、宇宙の征服

スプートニク 1 号からの無線信号により、科学者は地球の密度を研究することができました。電離層波の減衰を分析することによって。 軌道運動の観察は、ケプラーの公式に従って、天力学の法則の実際的な確認も提供します。 \(\, T = 2 \pi \sqrt{\frac{a^3}{GM}} \,\)、ここで \(a\) は長半径、\(G\) は重力定数、\(M\) は地球の質量です。

地政学的に、ソ連の成功は米国を警戒させ、国家の創設につながった。NASA1958年に。 この出来事は冷戦時代の大きな戦略的転換を象徴するものであった。

比較表: スプートニク1号と2号

スプートニク衛星の特徴
衛星質量直径軌道 (近地点 > 遠地点)ペイロード
スプートニク183.6kg58cm215km > 939km無線送信機
スプートニク2508kg約4m(円錐構造)225km > 1671kmライカ犬 + 生体医療器具

同じテーマの記事

双子探査機GRAIL:月の内部構造をマッピング 双子探査機GRAIL:月の内部構造をマッピング
監視下の地球:観測衛星 監視下の地球:観測衛星
2010年3月:SDO観測所が捉えた火の輪 2010年3月:SDO観測所が捉えた火の輪
2025年の宇宙探査機の位置 2025年の宇宙探査機の位置
観測の巨人:世界最大の地上望遠鏡 観測の巨人:世界最大の地上望遠鏡
低軌道とその利用方法 低軌道とその利用方法
パイオニア、地球外生命体への最初のメッセージ パイオニア、地球外生命体への最初のメッセージ
JWSTの赤外線画像をどのように見るか? JWSTの赤外線画像をどのように見るか?
スプートニク1号と2号:宇宙時代の幕開け スプートニク1号と2号:宇宙時代の幕開け
ENVISAT:地球の生態系を10年間連続観測 ENVISAT:地球の生態系を10年間連続観測
ラグランジュポイント:太陽系の重力の扉 ラグランジュポイント:太陽系の重力の扉
マーズ・リコネッサンス・オービター:火星の秘密を明らかにする鋭い目 マーズ・リコネッサンス・オービター:火星の秘密を明らかにする鋭い目
ケプラー:4,000以上の世界、新しい天空の地図 ケプラー:4,000以上の世界、新しい天空の地図
なぜ宇宙をナノメートル単位で測定するのか? なぜ宇宙をナノメートル単位で測定するのか?
2012年、キュリオシティの高リスク着陸 2012年、キュリオシティの高リスク着陸
宇宙望遠鏡ケオプス:系外惑星への新たな視点 宇宙望遠鏡ケオプス:系外惑星への新たな視点
プランクの宇宙 プランクの宇宙
ロゼッタ探査機:チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星 ロゼッタ探査機:チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星
ハッブル宇宙望遠鏡:30年間の発見 ハッブル宇宙望遠鏡:30年間の発見
海底の地形を測定する衛星 海底の地形を測定する衛星
メッセンジャー:謎の惑星を初めて訪れた探査機 メッセンジャー:謎の惑星を初めて訪れた探査機
GPSはどのようにして常にあなたの位置を特定するのか? GPSはどのようにして常にあなたの位置を特定するのか?
ISSとその後:宇宙開発の新たな章へ ISSとその後:宇宙開発の新たな章へ
ボイジャー1号、振り返らずに去る:ペイル・ブルー・ドット ボイジャー1号、振り返らずに去る:ペイル・ブルー・ドット
宇宙望遠鏡:人類の大気圏外の目 宇宙望遠鏡:人類の大気圏外の目
宇宙探査機:惑星間旅行者とその先へ 宇宙探査機:惑星間旅行者とその先へ
衛星GAIAが天の川をマッピング 衛星GAIAが天の川をマッピング
同期軌道の計算方法 同期軌道の計算方法
E-ELT:世界最大の光学望遠鏡 E-ELT:世界最大の光学望遠鏡
水星探査機 水星探査機
宇宙ゴミ:現代衛星の悪夢 宇宙ゴミ:現代衛星の悪夢
アクエリアス:海洋の塩分濃度をマッピングするミッション アクエリアス:海洋の塩分濃度をマッピングするミッション
JWST:宇宙初期の光への新たな視点 JWST:宇宙初期の光への新たな視点
気象衛星METEOSAT 気象衛星METEOSAT
キュリオシティ、最初のシャベル掘り、火星の土のサンプル キュリオシティ、最初のシャベル掘り、火星の土のサンプル
マリナーからパーセベランスまで:火星探査機の失敗と成功 マリナーからパーセベランスまで:火星探査機の失敗と成功
静止軌道はどこにあるのか? 静止軌道はどこにあるのか?
MOM、技術実証ミッション MOM、技術実証ミッション
金星の監視:宇宙探査機の概観 金星の監視:宇宙探査機の概観
天文干渉計とは何か? 天文干渉計とは何か?
ロボットフィラエとロゼッタ彗星 ロボットフィラエとロゼッタ彗星
カナダ・フランス・ハワイ望遠鏡:マウナケアから見る宇宙の窓 カナダ・フランス・ハワイ望遠鏡:マウナケアから見る宇宙の窓