Слайд 2Космонавт Падалка Геннадий Иванович
(21.06.1958 г.)
89 -й космонавт России
(384-й в
мире)
Длительность полета:
1998-й год — 198 суток 16 часов 31 минута
2004-й год — 187 суток 21 час 16 минут
2009-й год — 198 суток 16 часов 42 минуты
2012-й год — 124 суток 23 часов 51 минута
2015-й год — 168 суток 5 часов 9 минут
Слайд 3Российский космонавт Геннадий Падалка побил мировой рекорд по длительности жизни в
космосе.
Он пробыл там 878 дней ( два с лишним года!)
Слайд 4Сразу после полета космонавты с трудом стоят на ногах: мышцы отвыкают
от земной гравитации.
Слайд 5Как сказывается невесомость
на организме космонавта?
Слайд 6«В космосе я работал: надо было записывать показания приборов, отвечать Земле
и слушать её, надо было отстукивать ключом, а кроме того следить за своими вещами. Я находился в состоянии невесомости. Мой планшет и карандаш того и гляди могли уплыть куда-нибудь… Да что планшет! Ноги я поднял и без всякого напряжения отпустил. Отпустил, а они висят. Проделал то же с руками и руки висят…».
Ю. А. Гагарин был в космосе всего 108 минут и не успел за это время понять опасность этого явления и проблемы, связанные с ним. Сегодня космонавты, работающие длительное время, приспособили рабочее место для удобства перемещения.
12 апреля
1961 года
Слайд 7Невесомость - это такое состояние, при котором тело не оказывает давление
на опору. Эксперименты, проводимые на борту космических кораблей, позволили более широко изучить это явление.
Слайд 8Невесомость — это такое состояние, когда тело теряет вес. Становятся невесомы
руки, ноги, невесомы также и кровь, и все внутренние органы. Сердцу приходится гонять по кровеносным сосудам невесомую кровь. Для этого особых усилий не требуется. Даже когда космонавты выполняют тяжелую работу, сердце имеет меньшую нагрузку, чем при нормальной деятельности человека на Земле. Мускулы рук и ног практически не имеют ощутимой нагрузки. Таким образом, некоторые части человеческого организма, находящегося в космическом корабле, пребывают в вынужденном состоянии бездеятельности.
Слайд 9По мере действия невесомости на человека нарастает проявление группы реакций, связанных
с отсутствием нагрузки на костно-мышечную систему, — ведь в отсутствие веса, чтобы перемещаться по космической станции, передвигать предметы ,практически не надо прикладывать усилия. Так развивается функциональная атрофия мышц, ответственных за организацию позы в условиях действия силы земного тяготения. Это ведет к частичной потере мышечной массы, главным образом мышц нижних конечностей и спины
Слайд 10Космонавту нужно грамотно передвигаться от одного объекта к другому. Попытка перебирать
ногами, искать какую-то опору , не получается. Полгода на орбите предстоит не просто летать, но и продуктивно работать. Попытка затормозить в полете тоже не всегда заканчивается успехом.
Слайд 11Невесомость для всего земного – чуждая среда. Человеческий организм на две
пятых состоит из жидкости, которая вдруг становится невесомой: кровь сразу приливает к голове, любое резкое движение и выворачивает наизнанку. Однако вестибулярный аппарат можно тренировать.
Слайд 12На самом деле на орбите нет абсолютной невесомости. Поднимаясь на высоту
примерно триста пятьдесят километров, космонавты оказываются в условиях так называемой микрогравитации. Это означает, что все предметы на космической станции имеют вес, но вес в разы меньший, чем на Земле.
Все эффекты, которые микрогравитация оказывает на человека, можно разделить на две категории.
Первые наступают в первые часы полета : космонавтов мутит, у них кружится голова, они не в силах выполнять сложные действия, связанные с координацией движений. Подобные расстройства вестибулярного аппарата называются также «космической болезнью движения» и проявляются примерно у половины всех космонавтов спустя 24 часа после начала полета.
Ученые до сих пор не в силах детально объяснить природу их происхождения. При этом четко известно: примерно через 72 часа пребывания на орбите эти неприятные симптомы проходят.
Интересно, что Гагарин во время своего полета подобных нарушений не заметил (потому что пробыл в космосе всего полтора часа). А вот полет второго космонавта, Германа Титова, продлился чуть больше суток, и он в полной мере испытал все «прелести» пребывания на орбите.
Слайд 13Однако для здоровья гораздо опаснее вторая категория эффектов воздействия микрогравитации, которые
проявляются лишь спустя месяцы пребывания на орбите.
В первую очередь это нарушения опорно-двигательного аппарата: при длительном воздействии микрогравитации у космонавтов снижаются сократительная способность мышечных волокон и минеральная плотность костной ткани, из организма вымывается кальций и другие минералы, возникает риск образования камней в почках
Исследования космонавтов во время космических полетов длительностью несколько месяцев показали, что они могут терять до 1,0% костной массы каждый месяц, даже если продолжают тренироваться. Спустя 4-5 месяцев полета минеральная плотность костей настолько уменьшается, что по возвращении на Землю у космонавтов возможны спонтанные переломы. Кости теряют кальций неравномерно. Сильнее всего он вымывается из участков кости, которые формируют суставы, то есть испытывают наибольшую нагрузку в земных условиях. Также замедляется и процесс ремоделирования – постоянного обновления костной ткани.
Слайд 15 Сегодня космонавты употребляют пищу не в тюбиках, как раньше, а
в обычном состоянии, только прошедшую специальную стерильную обработку. Космонавты питаются пищей, которая не крошится. Любая крошка может попасть в дыхательное горло и это беда. Стол и посуда обычные, только вся посуда прикреплена, для каждого столового прибора своё место.
Аккуратность в космосе имеет особое значение. Предмет, не занявший свое место и не укрепленный, потом можно и не найти среди множества отсеков и аппаратуры.
Слайд 17Игра в пинг-понг шариком из воды
Слайд 18В космосе жидкость ведет себя совсем иначе, вися в пространстве в
виде огромных капель вместо того, чтобы литься и заполнять собой сосуды. Все дело в отсутствии силы тяжести, которая в земных условиях и управляет движением жидкости. Поэтому просто так налить кофе в кружку, конечно же, нельзя. Приходится использовать герметичный пакет с трубочкой.
Слайд 20 В космосе не спят по ночам, так как день и ночь
сменяется много раз за сутки, что нарушает все биологические ритмы. Специально для этого на МКС введено свое собственное время, по которому и живут все космонавты. В космосе не бывает такого понятия, как «жесткая кровать». По причине невесомости, можно спать как угодно и в какой угодно позе, хоть на потолке.
Кроватей нет, так как человек не нуждается в опоре, но по медицинским рекомендациям все же лучше зафиксировать тело в одном положении и в отсеке есть специальные сетки или спальные мешки.
Слайд 21Все космонавты готовятся к полетам. В первую очередь это касается тех,
кто длительное время будет находиться в космосе в условиях микрогравитации.
Слайд 22Центрифуга в центре подготовки космонавтов
Слайд 23Наиболее сложным экзаменом для членов будущего экипажа МКС является тренажер "центрифуга".
Внутрь центрифуги можно попасть только лежа на специальном кресле. В руке — тангента, кнопка на которой должна быть постоянно нажата, если ее отпускают, значит человек потерял сознание. Центрифуга в таком случае немедленно остановится. Внутри кабинки воссоздана обстановка аппарата, в котором космонавт находится во время выхода на орбиту и спуска с нее, — то же давление, температура. Раньше космонавтам давали нагрузку в 15 «же», то есть они испытывали силу тяжести в 15 раз больше земной. Сейчас тренировки проходят на 8 «же». Испытание длится всего несколько минут. Все это время врачи пристально следят за мониторами. Постоянно поддерживают беседу по радиосвязи. Таким способом выясняя, как на психику влияют экстремальные нагрузки. Руки и ноги постепенно наливаются тяжестью. Дышать становится трудно. Космонавты дышат по специальной методике. Не грудью, а животом. Иначе можно повредить внутренние органы. Когда возвращается земной вес, в конечностях образуется необыкновенная легкость. На центрифуге космонавта готовят к перегрузкам.
Слайд 24Такая тренировка вестибулярного аппарата — серьезный стресс для организма. Ощущения перегрузки:
человека буквально вдавливает в пол, он пытается сопротивляться, но его валит, ему трудно поднять руку и трудно даже говорить. Когда наступает режим, все тело становится невесомым и не слушается, а в голове – каша. Любая вещь становится невесомой, и ее нужно контролировать, можно даже потерять ориентир в пространстве.
Слайд 26Полёты в невесомости в России осуществляет модернизированный самолет ИЛ-76 МДК “Космос”. Самолет ИЛ-76
МДК разработан ОКБ имени С.В. Ильюшин, где «МДК» расшифровывается: «М» - Модифицированный, «Д» - Дальний, «К» - Космос. Таких самолетов для тренировки космонавтов в условиях искусственной невесомости было построено всего 3 штуки.
С 2010 года, все три самолета ИЛ-76 МДК, вошли в состав Федерального Агентства «РОСКОСМОС».
Слайд 27Самолет-лаборатория ИЛ-76 МДК имеет усиленный корпус, который способен вынести довольно серьёзные перегрузки.
Длина самолёта ИЛ-76 – 46,59 метра. Во время тренировочного полёта, за 1,5 - 2 часа, самолет ИЛ-76 МДК может создать до 15 режимов невесомости.
Слайд 28Ил-76 МДК —единственный тренажер для первого знакомства с нулевой гравитацией. На
его борту испытывают самую настоящую невесомость. Создается это искусственно — маневром самолета.
Самолет летит по горизонтали, немного подныривает, а потом резко набирает высоту и снова ныряет. Это называется «горками» Переход от невесомости к перегрузке и наоборот всегда переносится нелегко.
Слайд 29Переменное состояние невесомости на борту специального самолёта ИЛ-76 МДК достигается с помощью определённой
траектории полёта самолета, которая называется «парабола Кеплера». Именно эта траектория полета самолета позволяет ему создавать во время своего полета кратковременные режимы невесомости.
Слайд 32Страдают не только скелетные мышцы, однако с недостатком физической нагрузки на
борту орбитальных станций научились бороться. Есть и специальные «беговые» дорожки и нагрузочные костюмы, например, такие как российский «Пингвин» с силой притяжения от 450 до 600 Н, который имитирует земное притяжение.
Слайд 33А зачем все эти исследования нужны обычному человеку? Очень просто –
уже сегодня ряд технологий и методик, разработанных в помощь космонавтам, успешно используются при лечении. Так, с помощью нагрузочных костюмов (имитирующих земное тяготение на орбите) сейчас лечат детский церебральный паралич, инсульт, болезнь Паркинсона. Ученые ведут исследования по фармакологическому воздействию на водно-солевой обмен и изучают поведение мышечных ферментов у космонавтов – их данные могут помочь в открытии новых способов лечения такого тяжелого заболевания, как миопатия(врожденная атрофия мышц). Так что космическая медицина только начинает служить человеку.