Для полного погружения рекомендуем включить звук
ЮраМы гордимся
Подробнее о проекте
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе. Мы и сегодня, 60 лет спустя, гордимся этим великим достижением. Мы и сегодня мечтаем о звездах! Давайте вместе вспомним космические достижения России, узнаем о внеземных технологиях, выберем звездную профессию, познакомимся с покорителями Вселенной и пройдем квест вместе с Гагариным и Королевым.
Полет Юрия Гагарина
Мы первые в космосе! Начало новой космической эры
В конце 50-х годов между СССР и США развернулось острое соперничество в области освоения космоса. И мы, и американцы стремились первыми осуществить пилотируемый полет. Руководителю советской космической программы Сергею Королеву удалось на несколько недель опередить американцев. 12 апреля 1961 года советский летчик-космонавт Юрий Гагарин совершил первый орбитальный полет на корабле «Восток». Он продолжался 1 час 48 минут и полностью проходил в автоматическом режиме. Американцы смогли стартовать только 5 мая 1961 года. История сохранила первые слова советского и американского космонавтов. Юрий Гагарин произнес знаменитое «Поехали!». Алан Шепард подбодрил себя фразой «Не облажайся, Шепард!».
Валентина Терешкова
И снова наши — на орбите первая женщина-космонавт
О том, что Терешкова полетела в космос, ее родные узнали из выпусков новостей по радио. Домашним Валентина сказал, что уезжает на соревнования по парашютному спорту. Полет «Чайки» — таким был позывной Валентины Терешковой — продлился почти трое суток. Главной задачей было изучение влияния условий космического полета на организм женщины. До сих пор Терешкова является единственной в мире женщиной-космонавтом, которая совершила космический полет в одиночку. Несмотря на то, что Валентина проложила для женщин дорогу в космос, следующая женщина-космонавт в нашей стране полетела в космос только через 20 лет.
Выход в открытый космос
Космонавт Алексей Леонов. 12 минут за бортом корабля
Это была не просто сложная техническая задача — эксперимент сопровождался смертельным риском. За 12 минут пребывания в открытом космосе скафандр раздуло, и Леонов не мог войти в узкую трубу шлюзовой камеры. Космонавт решил нарушить инструкцию и самостоятельно стравить давление в скафандре до аварийного уровня, хотя при этом могла закипеть кровь! Затем инструкцию пришлось нарушить вторично: Алексей Леонов смог протиснуться в камеру только головой вперед (полагалось вперед ногами). К счастью, в шлюзовой камере космонавт сумел перевернуться и благополучно оказался внутри корабля.
Американский астронавт Эдвард Уайт совершил аналогичный выход в открытый космос только через 2,5 месяца после полета Леонова и Беляева.
Советский луноход
Самоходный аппарат «Луноход-1» достиг поверхности Луны
Соперничество СССР и США продолжилось на Луне. Американцы сделали ставку на пилотируемые программы, мы — на автоматические станции. Самоходный аппарат «Луноход-1» высадился на поверхность нашего спутника 17 ноября 1970 года и стал первым в мире планетоходом, который работал на поверхности другого небесного тела и управлялся с Земли. «Луноход-1» проработал почти год (302 суток), проехал более 10 километров, передал более 25 тысяч фотографий и сделал 25 рентгеновских анализов образцов почвы. А в честь праздника 8 Марта операторы лунохода нарисовали на поверхности колесами две восьмерки — поздравили женщин!
Салют‑8
В космосе первая пилотируемая орбитальная станция
Название «Салют» получило целое семейство советских научных орбитальных станций. Создание орбитальных станций стало важным этапом в развитии космонавтики. Они были приспособлены для длительного пребывания космонавтов на орбите. На станциях появились спортивные тренажеры, душевая установка, зоны отдыха и приема пищи, спальные места. «Салют-8» проработал на орбите 175 суток и принял две космические экспедиции. А «Салю-8», обладающий шестью стыковочными модулями, стал базовым блоком орбитальной станции «Мир», которая провела на орбите 15 лет и была затоплена только в 2001 году. За все это время на борту станции «Мир» было проведено более 23 тысяч экспериментов.
Посадка на Марс
Наш аппарат мягко сел на поверхность Красной планеты
Советская автоматическая межпланетная станция «Марс-3» состояла из двух модулей: орбитальной станции и спускаемого аппарата. Последнему предстояло совершить мягкую посадку на поверхность Красной планеты. Это очень сложная научно-техническая задача, учитывая, что минимальное расстояние до Земли составляет 55 миллионов километров, а время полета — 6 месяцев. Тем не менее «Марс-3» сумел совершить посадку и спустя 1,5 минуты начал работу. К сожалению, спускаемый аппарат скоро вышел из строя. Однако орбитальная станция продолжала работу еще несколько месяцев, собирая ценные сведения о планете-соседке.
Самый долгий полет
Наш космонавт поставил рекорд пребывания в космосе
После того как люди высадились на Луне, казалось, что до полетов на Марс рукой подать. В 1995 году российский космонавт Валерий Поляков отправился в сверхдлительный полет, который по срокам сопоставим с путешествием на Красную планету и обратно. Цель — выяснить, способен ли организм человека выдержать такое испытание. Продолжительность полета составила 437 суток, этот рекорд не побит до сих пор. Поляков утверждал: «Я живое свидетельство того, что полет на Марс вполне безопасен!». По возвращении с орбиты космонавт оказался в прекрасной физической форме благодаря усиленным занятиям спортом. За полтора года в космосе он получил 15 рентген — примерно такую же дозу облучения получат экипажи марсианских кораблей. Но пример Валерия Полякова демонстрирует, что это не сказывается на состоянии здоровья роковым образом.
Заря
Старт первого модуля Международной космической станции
Со временем освоение космоса перешло от этапа «космической гонки» к стадии международного комплексного изучения. Символом этой эпохи стала Международная космическая станция. Первым, базовым модулем оказался функционально-грузовой блок «Заря», построенный Россией на деньги корпорации «Боинг». Формально он является собственностью NASA, но относится к российскому сегменту МКС. Новая станция по объему жилого пространства более чем в 3 раза превосходит своего предшественника — орбитальный комплекс «Мир». Российский сегмент занимает 20 процентов по внутреннему объему. Всего в проекте участвуют 14 стран мира.
Спектр‑РГ
Пуск астрофизической платформы для разгадок тайн космоса
Главный научный проект России в космосе за последние годы (мы его делаем совместно с Германией), который начался в 2019 году и продолжается. Его цель — построение полной карты Вселенной в рентгеновском диапазоне. Глобальное исследование поможет приблизиться к разгадке самой главной тайны — тайны происхождения мира.
С помощью «Спектра-РГ» наши ученые смогут наблюдать скопления галактик — это самые большие структуры во Вселенной. Ученые, а за ними и все мы узнаем много нового об эволюции нейтронных звезд или об «образе жизни» сверхмассивных черных дыр. Один из таких объектов — сверхмассивная черная дыра Стрелец А — располагается в центре нашей Галактики Млечный Путь.
Союз‑2
Успешный старт комплекса со спутниками OneWeb
Это свершилось, несмотря на пандемию коронавируса, которая остановила многие научные разработки в мире.18 декабря 2020 года российская ракета «Союз-2» успешно стартовала с космодрома Восточный. Эксперты говорят, что это событие фактически положило начало эксплуатации уникального комплекса в интересах коммерческих заказчиков. И в ближайшем будущем — для развития космического туризма. «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 новыми космическими аппаратами OneWeb стал 16-м по счету успешным запуском «Роскосмоса» в 2020 году.
60 лет в космосе
Юбилей полета Юрия Гагарина и новые свершения
Что такое 60 лет для Вселенной — крошечный миг. Что такое 60 лет для эры освоения человеком космоса — огромный прогресс! Целая жизнь, полная необычайной радости побед, преодоления, упорного труда очень многих людей — космонавтов, исследователей, конструкторов, инженеров, биологов, медиков... И всех нас — всех, кто «болеет» космосом, всех, кто гордится нашими достижениями и верит, что космос становится к нам с каждым годом чуть-чуть ближе. Впереди нас ждет новая эра космических открытий и путешествий!
Космос в быту
Липучки, кроссовки на эйр-подушке и шарики для гольфа
Обычно, когда ищут ответ на вопрос: «А что дала космонавтика нам, землянам?» — первыми вспоминаются вещи близкие, понятные, бытовые, которые сопровождают нас в самой обычной жизни и делают ее комфортней: застежки-липучки, кроссовки на воздушной подушке, металлизированные одеяла, которые используют спортсмены, туристы и спасатели (чтобы тело не переохлаждалось). А еще ботинки с подогревом! Но они не часто используются — для того чтобы согреть ступню, сейчас проще раздобыть специальные стельки, которые при сгибании выделяют тепло.
NASA в своем докладе к 50-летию администрации упоминает про шарики для гольфа с выемками, которые сконструировали по «шаттловской» технологии, и теперь они дальше летят. Также благодаря космическим технологиям были изобретены специальные обтекатели на крыши больших грузовиков — они уменьшают лобовое сопротивление и экономят топливо. Скорее всего, большинство таких вещей были бы придуманы и без полета ракет и строительства околоземных обитаемых комплексов. Но стремление человека в космос точно ускорило появление этих полезных изобретений.
Медицина
Борьба с COVID-19 и телемедицина
Разработки космических медиков помогают сейчас бороться с COVID-19. Александр Владимирович Суворов, заведующий отделом Института медико-биологических проблем, рассказал, что кислородно-гелиевые смеси, разработанные для космонавтов, используют в двух московских клиниках, чтобы больным коронавирусом в тяжелой форме стало легче дышать.
«Космическая медицина — она про то, как сохранить организм здорового человека здоровым, — объясняет заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов. — А земная медицина — про то, как больного человека сделать здоровым». Тем не менее, космические технологии нашли особое применение в восстановительной медицине.
Например, «космические ботинки» имитирует опорную нагрузку при ходьбе. В области пяток и передней зоны стопы расположены пневмокамеры. Компрессор по очереди надувает их, оказывая давление на рецепторы. Такие ботинки нужны для лежачих больных, которые могут, не вставая с постели, «ходить» и даже «бегать». Это позволяет избежать мышечной атрофии нижней части тела.
Лечебный костюм «Регент» помогает людям, перенесшим инсульт и травму мозга. Он позволяет «прокачивать мышцы», учиться ходить и ориентироваться в пространстве, давая нагрузку различным группам мышц. А для страдающих варикозным расширением вен были придуманы брюки «Чибис». Они позволяют создавать разное давление на кровеносные сосуды ног и стимулировать кровообращение.
Пожалуй, наиболее часто сейчас используют еще одно достижение космических ученых — протоколы телемедицины. Изначально они разрабатывались для дистанционной диагностики здоровья космонавтов. Сейчас используются для лечения пациентов в отдаленных поселках, для определения диагнозов людей, пострадавших во время естественных и технологических катастроф.
Новые
материалы
материалы
3D-принтер для живых тканей и плазменный кристалл
Самое перспективное направление изысканий в космосе — это изготовление в невесомости новых материалов. Эксперименты по созданию сверхчистых металлов на орбите ведутся еще со времени первых орбитальных станций «Салют». Сейчас наука двинулась еще дальше. Российские ученые из компании 3D Bioprinting Solutions отправили в 2018 году на Международную космическую станцию уникальный магнитный 3D-принтер для живых тканей. И уже напечатали в условиях микрогравитации шесть человеческих хрящей и шесть щитовидных желез мыши. В будущем эти эксперименты позволят печатать в космосе поврежденные ткани, мышцы и органы и использовать в земной трансплантологии.
Не так давно на МКС завершился другой важный эксперимент по созданию нового вещества, который невозможно провести на Земле, — «Плазменный кристалл». В специальной камере создавалась плазма, в которую вводились маленькие пылевые частицы. Наблюдать их поведение можно только в невесомости — на Земле гравитация сдавливает кристаллы, а значит, нельзя понять поведение плазмы. В космосе же кристаллы «взлетают».
Оказалось: полученные «завихрения» повторяют строение Галактики Млечный Путь! Эксперимент дает возможность узнать, как зарождалась Вселенная. Но вот что удивительно: если плазму охлаждать, то получается копия строения молекулы ДНК. Строение тела человека — порождение Большого Космоса! А кто ж сомневался?
Научная
картина мира
картина мира
«Столпы творения» и новая карта Вселенной
Исследование космоса помогло добиться огромного прогресса в науках, которые исследуют происхождение нашего мира, Вселенной, космоса.Зонд «Вояджер-1», запущенный в 1977 году, сделал около 16 тысяч снимков Сатурна, его колец и спутников. На полученных изображениях в кольцах были обнаружены «спицы», которые вынудили пересмотреть научные теории об образовании колец у планет. А межпланетная станция «Пионер-10» первой сфотографировала Юпитер.
В 1995 году знаменитый американский космический телескоп «Хаббл» (выведен на орбиту челноком Space Shuttle) заснял «Столпы творения» — колоннообразные облака газа в туманности Орла. А в последние годы важную для астрономов, астрофизиков информацию передают телескопы, созданные в России.
Семь лет проработал на орбите российский телескоп «Спектр-Р» («Радиоастрон»). Он был частью наземно-космического интерферометра и позволил получать изображения, измерять угловые размеры и многие другие параметры объектов Вселенной с рекордным угловым разрешением. В проекте были задействованы 58 крупнейших радиотелескопов мира.
Сейчас на орбите находится «Спектр-РГ», на котором установлены два рентгеновских телескопа — российский и германский. Этот аппарат делает снимки, которые позволят построить самую полную и точную карту Вселенной.
Связь и коммуникации
Даешь Интернет для всего человечества
А вот одна из самых ощутимых для человечества перемен, которые принесла космическая эра, — это новая система связи и коммуникации. Она позволила получать телевизионный сигнал там, где раньше и книжки удавалось доставлять раз в полгода. А сейчас это еще и возможность подключения к Всемирной Паутине.
В ближайшие годы коммуникация в мире еще больше претерпит изменения. Space X Илона Маска запускает глобальную спутниковую систему Starlink. Она должна обеспечить высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или вовсе недоступным. Всего должно быть выведено на орбиты почти 12 тысяч спутников.
В аналогичном проекте OneWeb участвует и Россия, выводя с помощью наших ракет-носителей спутники британской компании. По расчетам OneWeb, для обеспечения доступом к международной сети нужно 648 аппаратов. На сегодня на орбитах их уже больше сотни.
Когда проекты будут завершены, практически все человечество сможет без проблем подключаться к Интернету, выходить на связь. А это совершенно другое качество жизни.
Прогноз
погоды
погоды
Борьба с катаклизмами, контроль ресурсов
Метеорологические спутники обеспечивают гораздо более точный прогноз погоды, чем в докосмическую эру. А в связке со спутниками дистанционного зондирования Земли нам удается получать точную картину природных и техногенных катаклизмов и тем самым спасать людей.
Климат на планете меняется, происходит то, что не совсем точно называют «глобальным потеплением». Скорее, изменения заключаются в более резкой смене погоды, нарастанием интенсивности осадков. И за ними нужен тщательный присмотр. Из космоса.
— Мы проводим ежедневный анализ важных событий, — объясняет Милана Элердова, гендиректор компании «Терра Тех» (входит в структуру Роскосмоса). — Если событие чрезвычайное, то моментально эта территория ставится в план космических съемок, и в течение суток при благоприятных погодных условиях мы получаем актуальный космический снимок.
Недавно Россия вывела на орбиту новый аппарат — «Арктика М». Он будет следить за тем, что происходит в «кухне погоды» — в Арктике. Но полную и точную картину арктических «поваров» мы будем получать, когда на орбиту встанет вторая «Арктика М» — аппараты работают в паре. Произойдет это в ближайшее время.
С помощью спутников контролируется лесной фонд — где происходят вырубки, пожары, как восстанавливают леса.В сельском хозяйстве отслеживается, как засеваются поля, контролируется использование земель по назначению, прогнозируется урожайность тех или иных культур.
Из космоса хорошо видны места добычи полезных ископаемых открытым способом. Полученные данные позволяют рассчитать объемы выработки карьеров, выявить нелицензионные разработки недр. Идет мониторинг незаконных свалок и возведения новых объектов.
Сигналы
SOS и GPS
SOS и GPS
Предупреждение об опасностях, умная навигация и транспорт без водителя
Спутники и наземные станции объединены сегодня в международную систему ГМССБ или GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). Она принимает сигналы бедствия с судов, потерпевших крушение. К этой системе подключаются американские навигационные спутники GPS, российские «Глонасс-К» и европейские Galileo.
Таким образом, зачастую удается гораздо быстрее определить координаты попавшего в беду судна — как морского, так и воздушного. И это значительно увеличивает безопасность транспортных систем.
Ну и, собственно, навигация. Не будь GPS или ГЛОНАСС — нам по старинке пришлось бы передвигаться, используя бумажные карты, путаться в них, так как они далеко не всегда учитывают современные изменения.А современные автомобили оснащены кнопкой SOS, которая автоматически передает в службы спасения данные о координатах машины, попавшей в аварию.
В ближайшие годы навигационные системы заметно изменят наше представление о работе транспорта. Соединенные с беспилотными модулями, они будут управлять техникой, которая движется без человека, сидящего за рулем. Трамваи, поезда, комбайны... Эксперименты по управлению ими без участия человека уже активно идут. А в этом году в России должно быть спущено научно-исследовательское судно «Пионер-М» Севастопольского государственного университета, которое будет плавать по Черному морю под управлением автоматического «капитана».
Дмитрий Рачкин
Разработчик космической техники
Инженер Молодежного космического центра МГТУ им. Н. Э. Баумана, руководитель проекта наноспутников «Ярило» Дмитрий Рачкин рассказал журналистам «Комсомольской правды», как решил связать свою жизнь с космосом, какие качества для этого нужны и над чем работают молодые исследователи.
Каким складом ума должен обладать человек, решивший разрабатывать космическую технику?
С детства я интересовался конструированием различных машин. Когда учился в школе, я вдохновлялся нашими достижениями в космонавтике. Невероятно впечатлил полет космического корабля «Буран». Это как чудо света. Так я и пришел в космическую отрасль.
Что касается профессии разработчика космической техники, то к ней предъявляется особое требование: обладать таким складом ума, в котором есть загоризонтное мышление. Потому что те решения, которые ты принимаешь, — они будут работать там, далеко, где ты уже ничего не сможешь исправить.
Расскажите, что такое наноспутники?
В прошлом году мы запустили два маленьких аппарата, которые называются «Ярило». В них стоят детекторы, которые предназначены для изучения космической радиации и активности Солнца. Мы получали сигнал глубокой ночью. И на огромном экране маленькая черточка означала: вот, вот он сигнал нашего аппарата. И это одна из лучших картинок, которую я могу вспомнить.
В конце нынешнего 2021 года мы будем запускать аппараты, в которых будут стоять измерители альбедо Земли (солнечная радиация, поступающая к поверхности). Эта характеристика нужна для понимания, какая часть солнечной энергии отражается в атмосферу.
Космос сейчас — это перспективная сфера реализации для молодых?
Сейчас у молодого поколения, как и всегда было, есть потребность найти что-то новое. Космонавтика как раз дает эту возможность. Раньше у нас был в стране десяток главных конструкторов, которые разрабатывали один космический аппарат, и под ними находились иерархические структуры в несколько сотен человек. А сейчас, когда мы создаем сотни маленьких устройств, которые сами по себе могут выполнять функции космического аппарата, мы можем создать стартап.
Так что сегодня каждый парень и девушка могут почувствовать себя такими главными конструкторами и собрать вокруг себя команду единомышленников.
Что такое наша Земля с точки зрения космического конструктора?
По сути, если говорить с инженерной точки зрения, Земля — это и есть космический корабль. Просто он очень огромный. И пока у нас нет технологий, чтобы повторить такой же огромный космический корабль. Но со временем все приведет к созданию второй Земли. У нас просто нет другого выбора.
Для нас, инженеров, конечной целью будет повторить такой космический корабль, на котором мы сможем путешествовать, перемещаться в новые миры, заселять другие планеты.
О чем мечтаете — в ближайшей перспективе?
У меня есть мечта — провести эксперимент по раскрытию солнечного паруса. Мы уже несколько лет над этим работаем, и, надеюсь, в следующем году мы сможем запустить маленький аппарат, который развернет в космосе пленку большой площади. Эта светоотражающая пленка, когда на нее светит Солнце, может использоваться по аналогии парусов на судах для создания тяги, и таким образом мы получаем новый тип движителя.
К тому же хотелось бы заняться аддитивными технологиями. Когда мы сможем перенести в космос технику 3D-принтеров и использовать те ресурсы, которые есть, это поможет создавать новые конструкции и будет очень полезно для исследования Луны.
Мы с помощью этого можем напечатать лунную базу, можем использовать ресурсы астероидов для создания космических кораблей. Потому что не всегда же мы будем все возить с Земли. И если мы хотим двигаться вперед — мы должны уметь использовать те ресурсы, которые там есть. Это задача уже отдаленного будущего, но мелкие шаги уже можно делать сейчас.
Илья Рукавишников
Cпециалист космической медицины
Кандидат медицинских наук по специальности авиационная, космическая и морская медицина, научный сотрудник Института медико-биологических проблем Илья Рукавишников рассказал журналистам «Комсомольской правды», как важна космическая медицина в развитии космонавтики.
Мечтали стать космонавтом или сразу решили связать жизнь с медициной?
Я, как и многие дети, мечтал быть космонавтом. Но, как выяснилось, профильного «космического» образования нет, а есть профессии конструкторов, инженеров, физиологов... Космос — это не только космонавты. Это еще и большая отрасль, в которой работает множество специалистов.
Нередко тот, кто мечтал о космосе, поняв, что не может стать космонавтом, теряет интерес к своей мечте. Но ведь можно реализоваться в других очень интересных и, самое главное, очень важных для освоения космоса направлениях.
Я откликнулся на вакансию специалиста по медицинскому сопровождению космических полетов. Принимаю участие в медицинском сопровождении стартов, запусков экипажей и встречах, когда они возвращаются обратно из космоса. Кроме того, наш институт разрабатывает средства медицинского сопровождения космических полетов и исследований.
Скажите как медик: жить-то в космосе можно?
На данный момент серьезного ограничения по длительности нахождения в космическом полете нет. Проблемы возникают, когда приходится возвращаться на Землю. Это очень сложный момент, обратная встреча с гравитацией. Конечно, не стоит забывать и про такие вещи, как радиация, потому что сейчас это также один из ключевых факторов, которые сдерживают длительность экспедиций, а самое главное — полет к Луне или к Марсу.
У нас в институте есть целый комплекс исследований, которые проводятся на больших виноградных улитках. Казалось бы, какая связь? Тем не менее они — очень хороший представитель для исследования влияния на нервную систему факторов невесомости. Так что каждый раз, когда вы будете где-то видеть большую виноградную улитку, а может быть, даже потреблять в пищу, помните, что они привнесли очень большой вклад в развитие космонавтики. Кроме них, в исследованиях принимают участие тритоны, мышки, крысы, черепашки и, конечно же, собаки.
Молодым дорога в космос?
Мы сейчас видим, что приходят молодые специалисты, у которых есть своя мечта, они желают что-то сделать для космоса. И именно сейчас тот период, когда приток молодых людей в эту отрасль очень сильно помогает. Молодежь оптимизирует многие вещи, привнося и новые технологии, общение, подход к решению задач. И именно как раз приток новых кадров в ближайшие несколько лет поменяет отрасль, потому что назреет вопрос, что нужны какие-то более активные, более эволюционно значимые движения вперед.
Каковы, на ваш взгляд, важные достижения космической медицины?
Космическая медицина и физиология в целом за эти годы внесла очень интересный и полезный вклад в развитие земной медицины. Самое главное — появилось такое направление, как восстановительная медицина, или «здоровье здоровых людей».
К тому же благодаря космосу со временем сформируется понятие «автономная медицина», когда технологии, которые были доступны только специалистам, будут доступны обычным людям. А недавние события, связанные с изоляцией, показали, что людям в принципе нужны технологии автономного существования, автономного контроля за своим состоянием здоровья.
О чем мечтаете — в ближайшей перспективе?
Сейчас в космос отправляются очень подготовленные люди, лучшие из лучших в плане здоровья, физической работоспособности, операторской деятельности. И в связи с этим моя мечта — чтобы люди с ограниченными возможностями могли стать космонавтами и полететь в космос.
Мы покажем, что космос открыт действительно для всех, для каждого человека. Мы должны понимать, что для развития человечества нам важно, чтобы каждый человек мог знать, что он в космосе выживет. И когда это получится, тогда мы можем сказать, что задача космической медицины и физиологии выполнена.
Квест
/
Загрузи свое фото и поделись результатом с друзьями в соц сетях
до3Мб
jpeg gif png
Возникли проблемы с загрузкой фотографии? Вы можете загрузить фотографии в формате JPG, GIF или PNG. Размер фотографии не более 3 Мб
Выбранная область будет отображена в скафандре.
Если изображение ориентировано неправильно, фотографию можно повернуть
Если изображение ориентировано неправильно, фотографию можно повернуть
Юра, мы гордимся
Спасибо, что смотрели