186 суток на орбите (спросите у космонавта) - Тим Пик
Во-вторых, на задней части шлема разместили абсорбирующую подушку. Она впитывает любую воду, которая попадает в шлем из вентиляционного канала. Космонавты затылком оценивают состояние этой подушки.
Можно сказать и так, что для решения такой важной и сложной проблемы использовались обычные трубка и подгузник.
В: Почему космонавты отрабатывают выход в открытый космос под водой?
О: Мы много часов тренируем выход в открытый космос в подводной среде, потому что вода обладает нулевой плавучестью, что создает близкие к невесомости условия. Во время таких тренировок наши скафандры обычно заполнены кислородом или просто воздухом.
Воздух необходим для дыхания и создания давления внутри костюма. Если опустить наполненный воздухом скафандр в воду, он будет плавать, как воздушный шарик. Но ведь мы должны тренироваться под водой, поэтому на скафандр навешивают грузы, в результате чего он опускается на определенную глубину, не тонет и не всплывает. Достижение этого тонкого баланса называется взвешиванием и зависит от опыта дайверов. Именно хорошее взвешивание скафандра определяет качество шестичасовой тренировки – если недотянуть, то всю тренировку вы будете бороться с костюмом, чтобы он не всплывал или не «прилипал» ко дну, и на это будет уходить бóльшая часть ваших сил.
Таким образом, нулевая плавучесть позволяет космонавтам моделировать условия невесомости и отрабатывать перемещение и работу за пределами космической станции. Разумеется, это не то же самое, что и невесомость. В космосе все движется (только если не привязано, конечно). Достаточно приложить минимальную силу, и предмет уплывает, вы его никогда больше не увидите. По сравнению с водой, в космосе намного проще приводить предметы в движение. Попробуйте под водой оттолкнуть от себя что-либо (желательно предмет, а не другого человека!) – вы почувствуете, что это весьма непросто, потому что вода имеет вязкость. Тренируясь под водой, мы должны помнить, что в космосе предметы будут двигаться намного легче, чем в бассейне.
Также в космосе следует соблюдать особую осторожность с тяжелыми предметами. В космосе у предметов нет веса, но их масса никуда не исчезает. Это означает, что такой предмет может запросто приобрести импульс (который равен произведению массы предмета на его скорость). Если в бассейне вы придали предмету слишком сильный импульс и начали терять контроль над его движением, то вязкость и сопротивление воды замедлят движение предмета. В открытом космосе импульс предмета можно снизить лишь собственными силами или с помощью воздействия на предмет какой-либо частью космической станции – подход, который очень не любит Управление полетами (порча имущества).
Кроме того, даже под водой мы находимся под действием гравитации, поэтому, несмотря на относительную легкость при совершении переворота с ног на голову, кровь в этот момент будет приливать к голове, а вес тела обрушиваться на плечи внутри скафандра. Это действительно неудобно – через несколько минут появится боль, а также будет сложно выровнять давление в ушах. В космосе же нет «верха» и «низа», и космонавты могут поворачиваться в любом направлении, не чувствуя гравитации.
В: Что вам было сложнее всего физически выполнить как космонавту?
О: Это интересный вопрос. С одной стороны, такие испытания, как семидневный спуск в пещеры (ЕКА), подводная миссия NEEMO (НАСА) или суровые морозы во время тренировок по выживанию в России требуют недюжинной физической подготовки. В конце концов, цель тренировок – поместить будущих космонавтов в стрессовые условия, чтобы выработать в них умение справляться с подобными ситуациями. С другой стороны, иногда я думаю, эти два с половиной года с постоянными тренировками и многочисленными перелетами в Россию, Германию, Канаду, Японию и США сами по себе являются весьма тяжелым физическим испытанием!
Однако если выбирать что-то одно, то я бы выбрал, пожалуй, подготовку к ВКД. Выход в открытый космос – это действительно очень тяжелая работа, и подготовка к нему была столь же тяжелой. Во время тренировок космонавтам приходится преодолевать давление костюма, и малейшее движение плечами, руками и пальцами требует больших усилий и учащает сердечный ритм. Выход в открытый космос также требует высочайшей психологической устойчивости, и поддерживать концентрацию на протяжении нескольких часов в условиях, где малейшая ошибка может привести к катастрофическим последствиям, весьма изнурительно.
Но если честно, я наслаждался трудностями, которые мне приходилось преодолевать в ходе подготовки к ВКД. Как по мне, это была самая приятная часть подготовки к полету в космос. Возможно, это связано с тем, что я применил к тренировкам тот же подход по планированию, подготовке и выполнению, который применял при подготовке к испытательным полетам.
Тренировки в бассейне длились по шесть часов, и все это время ритм сердца был как на пробежке в небыстром темпе. Это может показаться странным, но в открытом космосе такие простые при взгляде со стороны манипуляции, как подключение электрического коннектора или обычное движение рядом с космической станцией, требуют огромных усилий. Мы как утки в быстрой воде – с виду безмятежные, но под водой работаем лапами как черти!
Работая в скафандре, очень важно поддерживать единый рабочий ритм и не потеть. Это иногда сложно, так как, несомненно, в течение шести часов будут периоды большей и меньшей рабочей нагрузки. Во время тренировок мне пару раз капли пота попали в глаза – это очень и очень нежелательно, ведь соль разъедает глаза, они начинают слезиться, но жидкости некуда деться. Нечто похожее случилось с канадским космонавтом Крисом Хэдфилдом во время его первого выхода в открытый космос. В его глаз что-то попало. Вся жидкость, которая выделилась в ответ, наполнила глазное гнездо, а затем попала и во второй глаз. Полностью ослепленный, Крис потратил около тридцати драгоценных минут, чтобы восстановить зрение.
А ВЫ ЗНАЛИ?
• Во время ВКД космонавты редко используют ноги. В основном работает верхняя часть тела, в частности плечи, предплечья, запястья и пальцы. Иногда космонавты используют ноги для обеспечения большей устойчивости. Для этого ноги закрепляются на металлической подложке. Но в большинстве случаев в ногах нет необходимости.
В: Правда ли, что липучки были изобретены для космонавтов, чтобы иметь возможность почесать нос в скафандре? Мне это сказал мой дедушка, и я не знаю, верить ему или нет… Скажите, в вашем шлеме была липучка? – Соломон, 6 лет.
О: Что ж, Соломон, это вполне подходящее применение для липучки, и если бы твой дедушка рассказал эту историю мне, то я бы точно поверил ему. Но я провел небольшое исследование и выяснил, что НАСА не изобретало липучку – это миф. Фактически идею липучки предложил в 1940-х годах швейцарский инженер по имени Жорж де Местраль. Источником вдохновения для него послужили головки репейника,