Совершил ли "Марс-3" мягкую посадку на Марс?

Автор nonconvex, 15.05.2021 17:38:17

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Nomernabis_new

Цитата: Nomernabis_new от 23.05.2021 14:07:46
Цитата: cross-track от 23.05.2021 12:54:37ы же в прикидках делили 90 строк на 6000 строк, что не верно, ибо 90 строк  были получены от вертикальной развертки, а не от горизонтальной. Поэтому и получили странный угол 0,54 гр.
Ну почему же. У меня всё верно, вот развертка нашей камеры на плоскости. Пропорцией находится угол -0,54 гр. Кадр 6000х500-желтый прамоугольник , красный прамоугольник-наша картинка в 90 строк, которую мы получили. Ну да , если не полный угол, в 360 гр, а в 245гр., то будет  видимый угол. 3.675


To cross-track 

угол находим пропорцией. 
90 строк нашего изображения по вертикали мы получили. Всего в полном обороте камеры 360 градусов. Мы знаем, что должна быть панорама из 6000 строк на весь оборот. 

Составляем пропорцию
90(строк)---х (градусов)
6000 (строк)----360 (градусов)
_______________________________
Решаем задачу по нахождению Х (градусов)

     90(строк) Х 360 (градусов)
     __________________________
х=                     6000 (строк)


=5,4 градуса.

Да, я наверное ошибся с позоранку....

Nomernabis_new

Цитата: Nitro от 25.05.2021 02:54:23
Цитата: cross-track от 25.05.2021 00:28:20
Цитата: Старый от 24.05.2021 23:39:15
Цитата: cross-track от 24.05.2021 23:22:19Так я специально уменьшил размер фото! Иногда чем меньше видно, тем лучше!
Обведи хоть кружочками. Ато я вижу то Скандинавию то вообще кошку... :(
А теперь?!


Кошка четко видна. В необведенном участке, чуть левее центра, два глаза и нос



-Я вижу бабу с 4-мя сиськами. Оставьте вы это занятие. Неблагодарное дело искать в черной комнате черную кошку, тем более, что её там и нет.

cross-track

Цитата: Nomernabis_new от 25.05.2021 08:25:42To cross-track

угол находим пропорцией.
90 строк нашего изображения по вертикали мы получили. Всего в полном обороте камеры 360 градусов. Мы знаем, что должна быть панорама из 6000 строк на весь оборот.

Составляем пропорцию
90(строк)---х (градусов)
6000 (строк)----360 (градусов)
_______________________________
Решаем задачу по нахождению Х (градусов)

    90(строк) Х 360 (градусов)
    __________________________
х=                    6000 (строк)


=5,4 градуса.

Да, я наверное ошибся с позоранку....
Т.е. когда я написал

Цитата: undefinedЕсли 6000 строк разделить на 90, то получим 67. Если 360 градусов разделить на 67, то получим 5.4 градуса. Почему у вас получилось число на порядок меньшее?

а вы ответили

Цитата: undefinedЗемлекопов делим на куб. метры земли?
то это было несправедливое обвинение в мой адрес?

В следующий раз советую вам обсуждать расчеты, а не переходить на личности. Никто не застрахован от ошибок, но зачем при этом оскорблять оппонента? Тем более, что можно легко самому попасть в яму, которую роешь оппоненту.
Live and learn

sol

Неблагодарное дело искать в черной комнате черного крокодила. Особенно если он там есть!
Массаракш!

Жизнь - это падение в пропасть неизвестной глубины и заполненную туманом.

Nomernabis_new

Цитата: cross-track от 25.05.2021 08:40:09
Цитата: Nomernabis_new от 25.05.2021 08:25:42To cross-track

угол находим пропорцией.
90 строк нашего изображения по вертикали мы получили. Всего в полном обороте камеры 360 градусов. Мы знаем, что должна быть панорама из 6000 строк на весь оборот.

Составляем пропорцию
90(строк)---х (градусов)
6000 (строк)----360 (градусов)
_______________________________
Решаем задачу по нахождению Х (градусов)

    90(строк) Х 360 (градусов)
    __________________________
х=                    6000 (строк)


=5,4 градуса.

Да, я наверное ошибся с позоранку....
Т.е. когда я написал

Цитата: undefinedЕсли 6000 строк разделить на 90, то получим 67. Если 360 градусов разделить на 67, то получим 5.4 градуса. Почему у вас получилось число на порядок меньшее?

а вы ответили

Цитата: undefinedЗемлекопов делим на куб. метры земли?
то это было несправедливое обвинение в мой адрес?

В следующий раз советую вам обсуждать расчеты, а не переходить на личности. Никто не застрахован от ошибок, но зачем при этом оскорблять оппонента? Тем более, что можно легко самому попасть в яму, которую роешь оппоненту.
-ух ты какой злопамятный! Я и не оскорблял тебя. на форуме в спорах рождается истина. А я думал, зачем ему ээтот угол сдался уточнять. знал бы не отвечал.  каких только не встретишь на форумах. бггг

avk

Цитата: sol от 24.05.2021 23:04:35
Цитата: avk от 24.05.2021 17:42:11
Цитата: sol от 24.05.2021 17:25:49А вот вам!
Так это не Фарсида.
Да он над ней и не проходил.
там такой апоарий был, что, можно сказать, он проходил над всем. А в статье так и говорилось, дескать, а вот и вершины гор над пылевой бурей. Хотя, если честно, приходится включать вображение, чтобы узреть.
Помнится, мне попадалась какая-то публикация, где эта фотка атрибутировалась как сфотканная в проход перицентра 28 февраля. Там этот снимок сопоставлялся с равниной Аргир, причём для сравнения фотку зеркалировали и перевернули; что-то даже отдалённо было похоже на кошку.

Была бы запись сигнала, можно было бы попробовать немного её почистить. И то вряд ли будет толк.

avk

#786
Цитата: cross-track от 25.05.2021 00:34:22
Цитата: Старый от 25.05.2021 00:31:14
Цитата: cross-track от 25.05.2021 00:28:20А теперь?!
А кто из них Олимп и Павонис?  ??? ::) :-[ :-\
Откуда я знаю, как ориентирован снимок?! И какой масштаб?!
Скорее всего снимала короткофокусная "Вега", характеристики камеры известны. Высота орбиты в перицентре, считайте, 1500 км. Карта треков прохода перицентра по планете приведена в известной статье Мороза и Ксанфомалити "Четыре месяца на марсианской орбите" (ссылку найдёте сами).

Будет интересно посмотреть Ваш анализ. Если сделаете, то я отыщу ту публикацию с Аргиром, и мы сравним степень похожести результатов.

sol

Массаракш!

Жизнь - это падение в пропасть неизвестной глубины и заполненную туманом.

cross-track

Цитата: avk от 25.05.2021 12:05:09Если сделаете, то я отыщу ту публикацию с Аргиром, и мы сравним степень похожести результатов.
Да я уже все все сделал - посрамил самого Старого в его неверии, что на снимке вулканы! Задача максимум выполнена!
Live and learn

Shin


ЗРИТЕЛЬ

#790
Э... А куда делся пост Lesobaza, с которого все началось?

Lesobaza, Вы снимаете свое утверждение, что РОБОТЫ Трансмаша, продемонстрировали в Чернобыле (в 1986 году) свою УНИКАЛЬНУЮ надежность и живучесть?

Уважаемый Shin. Зачем удалять?

"Его пример - другим наука..."
Пусть остается, "дабы дурь каждого была видна" (Петр I)

Lunatik-k

#791
Для Зрителя
Этот робот был разработан, изготовлен и эксплуатировался при непосредственном участии Мастера спорта СССР по радиоспорту Вячеслава Куркова.
Он был ликвидатором в Чернобыле.
Управлял и ремонтировал этого робота, подымался несколько раз на крышу в целях ремонта робота.
Робот был разработан и изготовлен сразу после катастрофы в очень короткий срок.

Вячеслав Курков несколько лет назад ушел из жизни.

У него была страничка, но теперь её нет.
Позывной RA3XD закрыт
Вячеслав И. Курков
КАЛУГА Россия

Ростки правды похоронят империю лжи.

АниКей

Полвека запуску станции «Марс-3»

50 лет назад, 28 мая 1971 года, с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя «Протон-К» с разгонным блоком «Д» выполнен запуск автоматической межпланетной станции «Марс-3» на траекторию полета к Марсу. Она была предназначена для исследования Красной планеты как с орбиты, так и непосредственно на ее поверхности.

«Марс-3» — одна из трех советских автоматических межпланетных станций серии М-71, созданных Научно-производственным объединением им. С.А. Лавочкина (сегодня входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Космические аппараты «Марс-2» (запущен 19 мая 1971 года) и «Марс-3», являются полной аналогией друг друга по конструкции, составу бортовых агрегатов, служебных систем и приборов и предназначены для выполнения идентичных основных исследовательских программ.
В состав этой межпланетной станции входили орбитальный отсек и спускаемый аппарат. Ее основу составлял блок баков главной двигательной установки, солнечные батареи, параболическая антенна, радиаторы системы терморегуляции, приборный отсек с вычислительным комплексом и корректирующий реактивный двигатель с агрегатами автоматики. Система управления была разработана и изготовлена Научно-исследовательским институтом автоматики и приборостроения (ныне — Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина, входит в Роскосмос).
Спускаемый аппарат — автоматическая марсианская станция, оборудованная системами и устройствами, обеспечивающими отделение аппарата от орбитального отсека, переход его на траекторию сближения с планетой, торможение, спуск в атмосфере и мягкую посадку на поверхность Марса. Он представлял собой сферу, закрытую коническим аэродинамическим щитком. Сверху был закреплен приборно-парашютный отсек, включавший в себя сам парашют, систему торможения и научную аппаратуру, позволяющую осуществлять автономную навигацию.
В спускаемом аппарате была установлена аппаратура для измерения температуры и давления атмосферы, масс-спектрометрического определения химического состава атмосферы, измерения скорости ветра, определения химического состава и физико-механических свойств поверхностного слоя, а также для получения панорамы с помощью телевизионных камер. Для определения физико-механических свойств грунта на борту спускаемого аппарата был установлен прибор ПрОП-М, представляющий собой маленький, шагающий марсоход, управляемый по проводам.

В декабре 1971 года станция «Марс-3» достигла орбиты Марса. После отделения посадочный аппарат погрузился в атмосферу и впервые в истории совершил мягкую посадку на марсианскую поверхность. Посадка спускаемого аппарата была осуществлена между областями Электрида и Фаэтонтия на плоском дне крупного кратера Птолемей, западнее кратера Реутов, и между малыми кратерами Белев и Тюратам. В момент посадки толстое пенопластовое покрытие защитило станцию от ударной нагрузки.
Ученые сразу же начали передачу научных данных, но на 14 секунде связь с аппаратом резко оборвалась. Все, что за это время удалось передать — расплывчатый фрагмент снимка с марсианской поверхности. Проведенный анализ показал, что наиболее вероятной причиной отказа дальнейшей передачи видеосигнала могла быть пылевая буря, бушевавшая в тот момент на Марсе.
Орбитальные же модули станций «Марс-2» и «Марс-3» успешно функционировали долгое время до полного исчерпания запасов топлива, выполнив всю заложенную научную программу. За месяцы их работы ученые узнали больше об энергии и составе частиц солнечного ветра, содержании углекислого газа и водяного пара в марсианской атмосфере и давлении в его различных областях, динамике глобальной пылевой бури, межпланетных магнитных полях и о многом другом.
А кто не чтит цитат — тот ренегат и гад!

avk

Плохая заметка с частично неверной информацией и плохой картинкой из хорошего фильма.

С юбилеем запуска!

Yurdel



Более 10 лет назад сделал ролик про эту миссию на своём веб-сайте, посвящённом миссии АМС «Марс-3» mars71.ru. Первоначально ролик был сделан как flash-анимация, затем конвертирован в видео. Жаль, flash больше не поддерживается. 

Всех неравнодушных к истории Марс-3 с юбилеем!
"...Я собираюсь насладиться поездкой по Марсу и буду вспоминать всех, кто мечтал о нем..." (c) А.Кларк

telekast

"Вызов" - это флаговтык!
Как тебе такое, "Джон Уик" ?! (с)
"Если крыло горит, значит оно ещё есть!"(с)SN29

Reader

Цитата: telekast от 28.05.2021 20:58:06О, еще один земляк! ;D
Юрий Романов тут давно. Он не о́чень многословен. Уважаю

pignus

Цитата: Yurdel от 28.05.2021 19:42:42Всех неравнодушных к истории Марс-3 с юбилеем!
Тут показана работа ПрОП-М

ЗРИТЕЛЬ

#798
«МАРС» — наименование советских межпланетных КА, запускаемых к планете Марс, начиная с 1962.
«Марс-1» запущен 1.11.1962; масса 893,5 кг. дл. 3,3 м, диам. 1,1 м. «М.-l» имел 2 герметич. отсека: орбитальный с осн. бортовой аппаратурой, обеспечивающей полёт к Марсу; планетный с науч. приборами, предназнач. для исследования Марса при близком пролёте. Задачи полёта: исследование космич. пространства, проверка радиолинии на межпланетных расстояниях, фотографирование Марса. Последняя ступень PH с КА была выведена на промежуточную орбиту ИСЗ и обеспечила старт и необходимое приращение скорости для полёта к Марсу.
Активная система астроориентации имела датчики земной, звёздной и солнечной ориентации, систему исполнит. органов с управляющими соплами, работающими на сжатом газе, а также гироскопич. приборы и логич. блоки. Большую часть времени в полёте поддерживалась ориентация на Солнце для освещения СБ. Для коррекции траектории полёта КА был снабжён ЖРД и системой управления. Для связи имелась бортовая радиоаппаратура (частоты 186, 936, 3750 и 6000 МГц), к-рая обеспечивала измере­ние параметров полёта, приём команд с Земли, передачу телеметрич. информации в сеансах связи. Система терморегулирования поддерживала стабильную темп-ру  15—30°С.
За время полёта с «М.-l» проведён 61 сеанс радиосвязи, на борт передано более 3000 радиокоманд. Для траекторных измерений, кроме с радиотехнич. средств, был использован с телескоп диам. 2,6 м Крымской астрофиз. обсерватории. Полёт «М.-l» дал новые данные о физ. свойствах космич. пространства между орбитами Земли и с Марса (на расстоянии от Солнца 1— 1,24 а. е.), об интенсивности космич. излучения, напряжённости магнитных полей Земли и межпланетной среды, о потоках ионизованного газа, идущего от Солнца, и о распределении метеорного вещества (КА пересёк 2 метеорных потока). Последний сеанс состоялся  21.3.1963 при удалении КА от Земли на 106 млн. км. Сближение с Марсом наступило 19.6.1963 (от Марса ок. 197 тыс. км), после чего «М.-1» вышел на гелиоцентрич. орбиту с перигелием ~ 148 млн. км и афелием ~ 250 млн. км.
«М а р с - 2» и «М а р с - 3» (рис. 2) запущены 19 и 28 мая 1971, совершили совм. полёт и одновременные исследования Марса. Вывод на траекторию полёта к Марсу осуществлён с промежуточной орбиты ИСЗ последними ступенями PH. Конструкция и состав аппаратуры «М.-2» и «М.-З» существенно отличаются от «М.-l». Масса «М.-2» («М.-З») 4650 кг. Конструктивно «М.-2» и «М.-З» аналогичны, имеют орбит. отсек и спускаемый аппарат. Осн. устройства орбит. отсека: приборный отсек, блок баков ДУ, корректирующий РД с узлами автоматики, СБ, антенно-фидерные устройства и радиаторы системы терморегулирования.
Спускаемый аппарат оборудован системами и устройствами, обеспечивающими отделение аппарата от орбит. отсека, переход его на траекторию сближения с планетой, торможение, спуск в атмосфере и мягкую посадку на поверхность Марса. Спускаемый аппарат был снабжён приборно-парашютным контейнером, аэродинамич. тормозным конусом и соединит. рамой, на к-рой размещён РД. Перед полётом спускаемый аппарат был подвергнут стерилизации. КА для обеспечения полёта имели ряд систем.
В состав системы управления, в отличие е от «М.-l», дополнительно входили: гиро скопическая стабилизированная платформа (ГСП), бортовая ЦВМ и система космич. автономной навигации (СКАН). Кроме ориентации на Солнце, при достаточно большом удалении от Земли( ~ 30 млн. км) проводилась одновременная ориентация на Солнце, звезду Канопус и Землю. Работа бортового радиотехнич. комплекса для связи с Землёй осуществлялась в дециметровом и
сантиметровом диапазонах, а связь спускаемого аппарата с орбит. отсеком —  в метровом. Источником энергопитания  служили 2 СБ и буферная аккумуляторная батарея. На спускаемом аппарате устанавливалась автономная хим. батарея. Система терморегулирования активная, с циркуляцией газа, заполняющего , приборный отсек. Спускаемый аппарат имел экранно-вакуумную теплоизоляцию, радиац. нагреватель с регулируемой поверхностью и электронагреватель. ДУ многоразового действия. В орбит. отсеке находились науч. аппаратура, предназнач. для измерений в межпланетном пространстве, а также для изучения окрестностей Марса и самой планеты с орбиты искусств. спутника: феррозондовый магнитометр; ИК радиометр для получения карты распределения темп-ры по поверхности Марса; ИК фотометр для изучения рельефа поверхности по поглощению излучения углекислым газом; оптич. прибор для определения содержания паров воды спектральным методом; фотометр видимого диапазона для исследования отражат. способности поверхности и атмосферы; прибор для определения радио- яркостной темп-ры поверхности по излучению на длине волны 3,4 см, определения её диэлектрич. проницаемости и темп-ры поверхностного слоя на глубине до 30—50 см; УФ фотометр для определения плотности верхней атмосферы Марса, содержания атомарного кислорода, водорода и аргона в атмосфере; счётчик частиц космич. лучей; энергоспектрометр заряженных частиц; измеритель энергии потока электронов и протонов от 30 эВ до 30 кэВ. На «М.-2» и «М.-З» находились 2 фототелевиз. камеры с разл. фокусными расстояниями для фотографирования поверхности Марса, а на «М.-З» также аппаратура «Стерео» для проведения совместного советско- франц. эксперимента по изучению радиоизлучения Солнца на частоте 169 МГц. В спускаемом аппарате была установлена аппаратура для измерения темп-ры и давления атмосферы, масс-спектрометрич. определения хим. состава атмосферы, измерения скорости ветра, определения хим. состава и физико-механич. свойств поверхностного слоя, а также получения панорамы с помощью ТВ камер. Полёт КА к Марсу продолжался более 6 меся­цев, с «М.-2» проведено 153, с «М.-З» —159 сеансов радиосвязи, получен большой объём науч. информации. На расстоянии ~ 20 млн. км от Земли обнаружен магнитный шлейф её магнитного поля. С увеличением  расстояния от Солнца наблюдалось уменьшение электронной концентрации в межпланетной среде, а электронная темп-pa оказалась в неск. раз меньше, чем вблизи Земли. Траектория полёта «М.-2» прошла на расстоянии 1380 км от поверхности Марса. При подлёте к Марсу от «М.-2» был отделён спускаемый аппарат, доставивший на поверх планеты вымпел с изображением Гос. герба СССР. 27.11.1971 была включена ДУ орбит. отсека, и КА «М.-2» перешёл на орбиту искусственного спутника Марса с периодом обращения 18 ч. 8 июня, 14 нояб. и 2 дек. 1971 проведены коррекции орбиты «М.-З». Отделение спускаемого аппарата осуществлено 2 дек. в 12 ч 14 мин по моск. времени на расстоянии 50 тыс. км от Марса. Через 15 мин, когда расстояние между орбит. отсеком и спускаемым аппаратом было не более 1 км, аппарат перешёл на траекторию встречи с планетой. Спускаемый аппарат двигался 4,5 ч к Марсу и в 16 ч 44 мин вошёл в атмосферу планеты. Спуск в атмосфере до поверхности продолжался немногим более 3 мин. Спускаемый аппарат совершил посадку в юж. полушарии Марса в р-не с координатами 45° ю. ш. и 158° з. д. На борту аппарата был установлен вым­пел с изображением Гос. герба СССР. Орбит. отсек «М.-З» после отделения спускаемого аппарата двигался по траектории, проходящей на расстоянии 1500 км от поверхности Марса. ТДУ обеспечила переход её на орбиту спутника Марса с периодом обращения ~ 12 сут 19 ч. 2 дек. в 16 ч 50 мин 35 с началась передача видеосигнала с поверхности планеты. Сигнал был принят приёмными устройствами орбит. отсека и в сеансах связи 2—5 дек. передан на Землю.
Орбит, отсеки КА св. 8 мес осуществляли комплексную программу исследований Марса с орбит его спутников. За это время орбит, отсек «М.-2» совершил 362 оборота, «М.-З» — 20 оборотов вокруг планеты. Исследования свойств поверхности и атмосферы Марса по характеру излучения в видимом, ИК, УФ диапазонах спектра и в диапазоне радиоволн позволили определить темп-ру поверхностного слоя, установить её зависимость от широты и времени суток; на поверхности выявлены тепловые аномалии; оценены теплопроводность, тепловая инерция, диэлектрич. проницаемость и отражат. способность грунта; измерена темп-ра сев. полярной шапки (ниже —110 °С). По данным о поглощении ИК радиации углекислым газом получены высотные профили поверхности по трассам полёта. Определено содержание водяного пара в разл. областях планеты (примерно в 5 тыс. раз меньше, чем в земной атмо­сфере). Измерения рассеянной УФ радиации дали сведения о структуре атмосферы Марса (протяжённость, состав, темп-ра). Методом радиозондирования определены давление и темп-ра у поверхности планеты. По изменению проз­рачности атмосферы получены данные о высоте пылевых облаков (до 10 км) и размерах пылевых частиц (отмечено большое содержание мелких частиц — ок. 1 мкм). Фотографии позволили уточнить оптич. сжатие планеты, построить профили рельефа по изображению края диска и получить цветные изображения Марса, обнаружить свечение атмосферы на 200 км за линией терминатора, изменение цвета вблизи терминатора, проследить слоистую структуру марсианской атмосферы.
«Марс-4», «Марс-5», «Марс-6» и «Марс - 7» запущены 21 июля, 25 июля, 5 и 9 авг. 1973. Впервые полёт по межпланетной трассе одновременно совершили четыре КА. «М.-4» и «М.-5» предназначались для исследования Марса с орбиты ИСМ; «М.-6» и «М.-7» имели в своём составе спускаемые аппараты. Вывод КА на траекторию полёта к Марсу осуществлён с промежуточной орбиты ИСЗ. На трассе перелёта с КА регулярно проводились сеансы радиосвязи для измерения параметров движения, контроля состояния бортовых систем и передачи науч. информации. Кроме сов. науч. аппаратуры, на борту станций «М.-6» и «М.-7» были установлены франц. приборы, предназнач. для проведения совместных советско-франц. экспериментов по исследованию радиоизлучения Солнца (аппаратура «Стерео»), по изучению солнечной плазмы и космич. лучей. Для обеспечения вывода КА в расчётную точку околопланетного пространства во время полёта проводились коррекции траектории их движения. «М.-4» и «М.-5», пройдя путь ~ 460 млн. км, 10 и 12 февр. 1974 достигли окрестностей Марса. Вследствие того, что ТДУ не включилась, КА «М.-4» прошёл около планеты на расстоянии 2200 км от её поверхности. При этом с помощью фототелевиз. устройства были получены фотографии Марса. 12.2.1974 на КА «М.-5» была включена КТДУ-425А, и в результате проведённого манёвра КА вышел на орбиту ИСМ с параметрами: макс. удаление от поверхности планеты 32 500 км, миним. удаление 1760 км, наклонение орбиты к плоскости марсианского экватора 35°, период обращения 25 ч. КА «М.-6» и «М.-7» достигли окрестности планеты Марс соответственно 12 и 9 марта 1974. При подлёте к планете КА «М.-6» автономно с помощью бортовой системы астронавигации была проведена заключительная коррекция его движения, и от КА отделился спускаемый аппарат. Включением ДУ был обеспечен перевод спускаемого аппарата на траекторию встречи с Марсом. Спускаемый аппарат вошёл в атмосферу Марса и начал аэродинамич. торможение. При достижении заданной перегрузки был сброшен аэродинамич. конус и введена в действие парашютная система. Информация со спускаемого аппарата во время его снижения  принималась КА «М.-6», продолжавшим движение по гелиоцентрич. орбите с миним. расстоянием от поверхности Марса ~ 1600 км, и ретранслировалась на Землю. С целью исследования параметров атмосферы на спускаемом аппарате были установлены приборы для измерений давления, темп-ры, хим. состава и датчики перегрузок. Спускаемый аппарат КА «М.-6» достиг поверхности планеты в р-не с координатами 24° ю. ш. и 25° з. д. Спускаемый аппарат КА «М.-7» (после отделения от станции) не удалось перевести на траекторию встречи с Марсом, и он прошёл ок. планеты на расстоянии 1300 км от её поверхности.
Запуски КА серии «М.» осуществлялись PH «Молния» («М.-l») и PH «Протон» с дополнит. 4-й ступенью («М.-2» -  «М.-7»). Е. И. Попов.

ЗРИТЕЛЬ

#799
То, что выше - это статья, опубликованная в энциклопедии "Космонавтика" (Мск. Изд-во "Советская энциклопедия". 1985 год)
У этой статьи есть автор: Попов Е.И.
У этой энциклопедии есть редакционная коллегия:
Глушко В.П. (гл. редактор)
Бармин К.Д.
Верещетин В.С.
Газенко О.Г.
Дубровский В.А. (зам. гл. редактора)
Лидов М.Л.
Мустель Э.Р.
Назаров Г.А. (отв. секретарь)
Обухов А.М.
Раушенбах Б.В.

Это статья о советских АМС серии "Марс"
Я ничего не прибавлял, и не отнимал - а просто тупо оцифровал текст...