《挑战者》独立电影:揭秘娜塔莎的过去与未来 - 4k影院

《挑战者》独立电影:揭秘娜塔莎的过去与未来

来源:baidu.com人气:968更新:2024-09-17 12:36:46

     瑕不掩瑜.     整个观影体验,都跟随男性“不安定”的状态深受打击.     世界上最可怕的小孩子,老太太和女警察这三类“超恐怖”群体接踵而来.     本想是又一出关于中年危机的老生常谈,没想到是对与自我和解的一种高级处理.     看这部电影想到小时候,大人没办法满足我们希望时的失望,那是对人生感到无聊的初体验,可是成年以后的这些,又都被我们轻松重复做起.     殊不知从哪天开始“没办法到达预期”,已经成为习惯欣然接受.     人生总会在买冰淇淋的时候,错过观看小象出现的最佳时机.     但成长的意义,可能就是对此不觉得遗憾,也不会后悔.     因为冰激凌也是足够美味的啊!车窗外,有人跑步遛狗;有人相见甚欢;有人尽享天伦;一副美轮美奂优质生活的画卷!这一切的一切,和每天过底层生活的你,没有半点关系,你只是为了儿子能上更好的学校,有更精彩的人生,才会选择偷渡.     但最初决定的一刹那,你认为翻过了山,就回家了吗?观影过程中,街头站大岗各种农民工形象挥之不去“挑战者”号在空中解体“挑战者”号在空中解体美国的航天飞机都是以早期的研究船名作为命名,因此挑战者号的命名由来也不例外,自1870年航行于大西洋与太平洋上的英国海军研究船挑战者号(HMS Challenger),除此之外,“挑战者”这名字,也曾经被拿来命名阿波罗17号(Apollo 17)的登月模组.     STA-0991972年7月26日——签约挑战者号7名宇航员合照挑战者号7名宇航员合照1975年11月21日——开始乘客舱模组的结构组装1976年6月14日——开始后段机身的结构组装1977年3月16日——机翼自格鲁曼(Grumman)公司送抵位于加州棕榈谷(Palmdale,CA)的洛克威尔工厂1977年9月30日——开始最后组装1978年2月10日——完成最后组装1978年2月14日——在棕榈谷驶出棚厂,正式亮相OV-0991979年1月5日——签约1979年1月28日——开始乘客舱模组的结构组装1980年11月3日——开始最后组装1981年10月23日——完成最后组装1982年6月30日——在棕榈谷驶出棚厂,正式亮相1982年7月1日——以陆运方式将航天飞机自棕榈谷送至爱得华1982年7月5日——空运至肯尼迪太空中心(Kennedy Space Center,KSC)1982年12月19日——进行飞行准备点火1983年4月4日——首次飞行(STS-6)挑战者挑战者航天飞机本身虽然是一种需要承受极大外力的飞行工具,但它同时也需要尽可能的减轻本身重量,因此几乎整架机身的每一部分,都负担了非常大的结构应力.     但考虑到当年的计算机技术有限,工程师们并没有把握光靠软件仿真就能将航天飞机在受到机械负荷与热负荷情况下的表现,计算到非常精准的程度.     除此之外,挑战者号的机翼部分也经过相当程度的改良与强化,这些参考数据全来自它先前所进行的那些实机测试.     最后,在驾驶舱中加装上两具抬头显示器(HUD)之后,挑战者号的改装工程遂告一段落,整架航天飞机的空重为70552kg加上主发动机后重79500kg,比哥伦比亚号航天飞机约轻了1311kg.     挑战者号飞行次数:10次,绕行地球987圈在太空中总共停留69天.     挑战者号太空舱(STS Challenger,STS是太空运输系统Space Transportation System的缩写,是美国官方对于太空舱这种设备的正式称呼)是美国航空太空总署(NASA)旗下正式使用的第二架太空舱.     开发初期原本是被作为高拟真结构测试体(high-fidelity Structural Test Article,因此初期机身代号为STA-099),但在挑战者号完成了初期的测试任务后,被改装成正式的轨道载具(Orbiter Vehicle,因此代号改为OV-099),并于1983年4月4日正式进行任务首航.     挑战者号在1972年完工启用时,主要的功能并非实际担负往返地球与外太空之间的轨道运具功能,而是美国的建造计划初期,用来测试机身结构安全性的高拟真结构测试体(编号STA-099),由洛克威尔(Rockwell)公司制造,在1978年2月4日送抵洛克希德(Lockheed)42号工厂,开始进行实际的结构测试.     之所以需要这种测试,是因为太空舱本身虽然是一种需要承受极大外力的飞行工具,但考虑到当年的电脑技术有限,工程师们并没有把握光靠软体模拟就能将太空梭在受到机械负荷与热负荷情况下的表现,计算到非常精准的程度.     挑战者挑战者为了安全,仅有的解决方法就是用真的太空舱进行测试分析,这也是挑战者号被制造出来的原因.     STA-099在一个由256架油压千斤顶所组成的43吨重测试仪中,进行了为期11个月的测试与分析,这些千斤顶能在836个不同的部位上施加荷重.     在电脑的控制下,能够逼真的模拟出太空仓在发射、爬升、绕行轨道、重返大气层与降落时所受到的各种力量,其中,太空梭主引擎启动时的庞大推力是由三具100万磅(约450公吨)推力的液压汽缸来模拟.     在洛克威尔公司当初获得的那纸26亿美元合约中,该公司需负责制造一对静态测试体(也就是主推进器测试体MPTA-098与结构测试体STA-099),以及两架初期飞行测试载具(也就是OV-101与OV-102)但在1978年达成的一项决议中,决定不将用来作为迫近与降落测试(Approach and Landing Test,ALT)用途的企业号太空舱改装成可以实际使用的的轨道载具,使得真正可以执行任务的轨道载具剩下了哥伦比亚号而已.     因此在1979年1月29日时,NASA与洛克威尔补签了一张合约将挑战者号(当时编号STA-099)从测试载具的状态改装成真的可以执行太空任务的轨道载具OV-099.     STA-099在1979年11月7日被送回原制造商洛克威尔,改装工程也从那时开始,要将挑战者号由测试用途改装成任务用途的工程规模比较单纯,但挑战者号然然躲不掉整架被拆解开来再重新组装的命运这主要是因为,原本的挑战者号上装置的是一个模拟用的乘客舱因此工程师得将整个太空舱的前半段机身拆开才有办法取出模拟舱,放入真正有功能的乘客舱模组.     最后,在驾驶舱中加装上两具抬头显示器(HUD)之後,挑战者号的改装工程遂告一段落,整架太空舱的空重为155,400磅(70,552公斤),加上主引擎后重175,111磅(79,500公斤),较哥伦比亚号约轻了2,889磅(1311公斤).     挑战者号进行第10次任务时,于升空过程中突然爆炸坠毁.     在实际过程中,挑战者号与另一艘太空梭发现号曾经经过肯尼迪太空中心的改装,以便能够在筹载舱里面载送半人马上节火箭(Centaur Upper Stage)配合这点太空舱的筹载舱里需装设额外的管线、通风管与可以监控上节火箭运作的飞行平台,以配合半人马火箭的低温(L02/LH2)推进燃料(大部分的惯性上节火箭IUS都是使用固态推进燃料).     不过,NASA从没有实际进行过用太空舱载运半人马火箭的任务过,而自从挑战者号爆炸坠毁后,有关当局就决定中止这种危险的尝试,毕竟在筹载舱里放了一具装满高爆燃料的火箭,所冒的风险实在太大.     2012年2月13日,据国外媒体消息,“挑战者”号航天飞机失事时,19岁的太空迷杰弗里-奥尔特用Super 8家用录像机拍摄下可怕的空难瞬间.     空难录像带一直放在一个专门存放家庭录像的盒子里,近30年来一直无人问津.     奥尔特找出了录像带并交给《赫芬顿邮报》,为了观看“挑战者”号发射,奥尔特专门跑到佛罗里达州的肯尼迪航天发射中心,并特意买了一台Super 8家用录像机,决定将壮观的发射景象永远记录下来.     当时,他所在的拍摄地点距离发射场不到10英里(约合16公里).     在录像中,观众们交头接耳,壮观的发射景象让他们陷入兴奋之中.     奥尔特说:“当时,我一心希望能够看到让自己永生难忘的景象.     我确实看到了,但并不是我喜欢看到的景象.     ”录像中,人们在还没有发射前就陷入兴奋之中,互相聊天,等待激动人心的时刻到来.     “挑战者”号点火后,人们开始评论发射,言语中难掩兴奋之情.     一名男子说:“太棒了,真酷.     ”发射后73秒,“挑战者”号发生爆炸,当时地面上的一些观众还没有意识到发生了什么,一名妇女甚至说“太美了”.     另一段使用家用录像机拍摄的“挑战者”号空难录像也浮出水面.     这段录像是鲍勃·卡曼拍摄的,当时他与家人刚刚结束迪斯尼世界的旅行,正在奥兰多机场.     在发现卡门的录像带前,人们一直认为使用家用录像机拍摄的“挑战者”号空难录像只有一段.     这段录像长4分钟,由杰克·莫斯在位于温特·黑文的家中拍摄.     挑战号发射升空挑战号发射升空1986年1月28日,卡纳维拉尔角上空万里无云.     在离发射现场6.4千米的看台上,聚集了1000多名观众,其中有19名中学生代表,他们既是来观看航天飞机发射的,又是来欢送他们心爱的老师麦考利夫.     1984年,航天局宣布将邀请一位教师参加航天飞行,计划在太空为全国中小学生讲授两节有关太空和飞行的科普课,学生还可以通过专线向麦考利芙提问.     麦考利芙是从11000多名教师中精心挑选出来的.     当孩子们看到航天飞机载着他们的老师升空的壮观场面时,激动得又是吹喇叭,又是敲锣打鼓.     挑战者号航天飞机在顺利上升.