Google PlayストアでUnionpediaアプリを復元するために作業中です
出ていきます入ってきます
🌟ナビゲーションを改善するためにデザインを簡素化しました!
Instagram Facebook X LinkedIn

宇宙ステーション補給機

索引 宇宙ステーション補給機

宇宙ステーション補給機(うちゅうステーションほきゅうき、、略称:HTV)は、国際宇宙ステーション(ISS)へ食料・水などの物資や機材を届ける日本の無人宇宙補給機。愛称はこうのとり「こうのとり」軌道に入る 最後の打ち上げ成功 25日夜、ISSへ『読売新聞』朝刊2020年5月22日(KOUNOTORI)。宇宙開発事業団(NASDA)と後継法人の宇宙航空研究開発機構(JAXA)が開発し、三菱重工業や三菱電機、IHIエアロスペースなどの大小100社程度の企業が製造に参加した。

目次

  1. 221 関係: おおすみきく7号きぼうはやぶさ (探査機)ふじ (宇宙船)こうのとり2号機こうのとり3号機こうのとり4号機こうのとり5号機こうのとり6号機こうのとり7号機こうのとり8号機こうのとり9号機南太平洋南日本新聞多目的補給モジュール大樹町多目的航空公園大気圏大気圏再突入天然ガス太陽電池姿勢制御姿勢制御システム宇宙ステーション宇宙空間宇宙飛行士宇宙航空研究開発機構宇宙開発事業団宇宙開発戦略本部宇宙技術開発宇宙機のドッキングおよび係留宇宙政策委員会尿川崎重工業与圧中華人民共和国三菱プレシジョン三菱スペース・ソフトウエア三菱重工業三菱電機一般社団法人一次電池人工衛星二次電池徳間書店地球周回軌道ペイロード (航空宇宙)ペイロードフェアリングミッションコントロールセンターマニューバ... インデックスを展開 (171 もっと) »

  2. JAXA
  3. 無人宇宙補給機

おおすみ

おおすみは、1970年2月11日に東京大学宇宙航空研究所(後の宇宙科学研究所)が鹿児島宇宙空間観測所からL-4Sロケット5号機により打ち上げた日本最初の人工衛星である。名称は打ち上げ基地があった大隅半島に由来する。開発・製造は日本電気が担当した。

見る 宇宙ステーション補給機とおおすみ

きく7号

きく7号 (ETS-VII; Engineering Test Satellite-VII) は、宇宙開発事業団 (NASDA) が打ち上げた技術試験衛星である。チェイサー衛星「ひこぼし」の国際標識番号は1997-074B、ターゲット衛星「おりひめ」の国際標識番号は1997-074E。

見る 宇宙ステーション補給機ときく7号

きぼう

きぼうの外観 NASDA時代のきぼう完成予想図きぼうの全体図 きぼう(KIBO)は、宇宙航空研究開発機構 (JAXA) が開発した日本の宇宙実験棟で、国際宇宙ステーション (ISS) を構成する部位の1つ。ISSでは最大の実験棟で、通称は「きぼう」日本実験棟。計画時の呼称はJEM(Japanese Experiment Module:日本実験棟)。日本で初めての軌道上研究所と位置付けられている。エアロックやロボットアームを備え、ISSでは唯一、重量50キログラム程度までの超小型人工衛星を軌道投入できる機能を有し、JAXAが各国から衛星射出を受託している。

見る 宇宙ステーション補給機ときぼう

はやぶさ (探査機)

はやぶさ(第20号科学衛星MUSES-C)は、2003年5月9日13時29分25秒(日本標準時、以下同様)に宇宙科学研究所(ISAS)が打ち上げた小惑星探査機で、ひてん、はるかに続くMUSESシリーズ3番目の工学実験機である。開発・製造はNEC東芝スペースシステムが担当した。 イオンエンジンの実証試験を行いながら2005年夏にアポロ群の小惑星(25143)イトカワへ到達し、その表面を詳しく観測してサンプル採集を試みた後、2010年6月13日22時51分、60億 kmの旅を終え地球に帰還し、大気圏に再突入した。地球重力圏外にある天体固体表面に着陸してのサンプルリターンに、世界で初めて成功した。

見る 宇宙ステーション補給機とはやぶさ (探査機)

ふじ (宇宙船)

ふじのコア・モジュール(イメージ)。カプセル型宇宙船として設計されている ふじは、日本の宇宙開発事業団 (NASDA) 先端ミッション研究センターにより2001年12月に公表された、使い捨てのカプセル型有人宇宙船構想。NASDAの開発計画としては採用されず、実際の開発までは至らなかった。

見る 宇宙ステーション補給機とふじ (宇宙船)

こうのとり2号機

こうのとり2号機は、日本の2機目の宇宙ステーション補給機。このミッションはHTV-2とされている。三菱重工業とJAXAが生産したH-IIBロケットの2号機によって2011年1月に国際宇宙ステーションへの物資補給用に打ち上げられた。物資をISSに降ろし、使用済みの実験装置や衣料品などISSで発生した廃棄物を載せた後、係留を解除し、ISSから離れて地球の大気に再突入し、燃え尽きた。

見る 宇宙ステーション補給機とこうのとり2号機

こうのとり3号機

こうのとり3号機(こうのとり3ごうき、HTV3)は、3番目の宇宙ステーション補給機。国際宇宙ステーション(ISS)への補給物資を搭載し、2012年7月21日にH-IIBロケット3号機によって打ち上げられた。

見る 宇宙ステーション補給機とこうのとり3号機

こうのとり4号機

こうのとり4号機(こうのとり4ごうき、HTV4)は、4番目の宇宙ステーション補給機。国際宇宙ステーション(ISS)への補給物資を搭載し、2013年8月4日にH-IIBロケット4号機によって打ち上げられた。

見る 宇宙ステーション補給機とこうのとり4号機

こうのとり5号機

こうのとり5号機(こうのとり5ごうき、HTV5)は、5番目の宇宙ステーション補給機。2015年8月19日にH-IIBロケット5号機で打ち上げられた。当初、打ち上げ予定日は、2015年8月16日(日本標準時)であったが、天候の悪化が予想されることから翌日の8月17日、更に19日(いずれも日本標準時)へ変更された。

見る 宇宙ステーション補給機とこうのとり5号機

こうのとり6号機

こうのとり6号機(こうのとり6ごうき、HTV6)は、6番目の宇宙ステーション補給機。2016年12月9日にH-IIBロケット6号機で打ち上げられた。

見る 宇宙ステーション補給機とこうのとり6号機

こうのとり7号機

こうのとり7号機(こうのとり7ごうき、HTV7)は、7番目の宇宙ステーション補給機。2018年9月23日にH-IIBロケット7号機で種子島宇宙センターから打ち上げられた。当初の打ち上げ予定日は、2018年9月11日であったが、グアム地上局の天候の悪化が予想されることから同9月14日に、更に種子島の天候の悪化が予想されることから同9月15日に、更にロケットの推進系統の異常により同9月22日に、またも種子島の天候の悪化が予想されることから同9月23日(いずれも日本標準時)へと変更された。最終的に4度打ち上げが延期された。

見る 宇宙ステーション補給機とこうのとり7号機

こうのとり8号機

こうのとり8号機(こうのとり8ごうき、HTV8)は、8番目の宇宙ステーション補給機。2019年(令和元年)9月25日1時5分5秒にH-IIBロケット8号機で種子島宇宙センターから打ち上げられた. JAXA (2019年9月25日). 2019年9月29日閲覧。。当初の打ち上げ予定日時は、2019年9月11日6時33分29秒.

見る 宇宙ステーション補給機とこうのとり8号機

こうのとり9号機

こうのとり9号機(こうのとり9ごうき、HTV9)は、9番目かつ「こうのとり」として最後の宇宙ステーション補給機。2020年(令和2年)5月21日2時31分0秒にH-IIBロケット9号機で種子島宇宙センターから打ち上げられた. JAXA (2019年9月25日).

見る 宇宙ステーション補給機とこうのとり9号機

南太平洋

南太平洋(みなみたいへいよう、またはSouth Pacific)、西欧では南の海(South Sea)という用語が使われた地域で、赤道より南の太平洋の部分を指すのが最も一般的である。この南の海という用語は、オセアニアと同義に使われることもあり、さらに狭義にはポリネシア、またはハワイ諸島、ニュージーランド、イースター島に囲まれたポリネシアン・トライアングルを指すこともある。太平洋諸島の住民は一般的に、特にオーストラリアでは、南洋諸島民(South Sea Islanders)と呼ばれている。

見る 宇宙ステーション補給機と南太平洋

南日本新聞

南日本新聞(みなみにっぽんしんぶん)は、株式会社 南日本新聞社が編集・発行する鹿児島県の地方新聞である。地元での略称は「みなみ(ミナミ)」もしくは「南日(なんにち)」。 発行部数は244,113部(2022年下半期)であり、九州の地方紙としては、福岡県の西日本新聞に次ぐ発行部数である。

見る 宇宙ステーション補給機と南日本新聞

多目的補給モジュール

ISS からデジタルカメラで撮影 (STS-102) 多目的補給モジュール(たもくてきほきゅうモジュール、Multi-Purpose Logistics Module: MPLM)とは、スペースシャトルのミッションで国際宇宙ステーション (ISS) との間で積荷を受け渡すための与圧コンテナである。スペースシャトルの貨物室で運ばれ、ロボットアームで ISS のユニティやハーモニーに接続し、そこで物資が下ろされ終了した実験機器や廃棄物が積み込まれる。その後 MPLM は 再びシャトルに積み込まれて地球に戻される。

見る 宇宙ステーション補給機と多目的補給モジュール

大樹町多目的航空公園

大樹町多目的航空公園(たいきちょうたもくてきこうくうこうえん)は、北海道広尾郡大樹町にある場外離着陸場。1995年(平成7年)にオープンした。現在、JAXA、大学研究所、防衛省技術研究本部(現防衛装備庁)等が、協定により使用し、航空に関する各種実験を行っている他、農薬散布やグライダー滑空場としても施設が提供されている。 2008年、JAXAは大樹町と協定を結び、大樹町多目的航空公園内に、それまで岩手県大船渡市の三陸大気球観測所で行っていた大気球実験を行う拠点を移設・設置するとともに、当公園内の各JAXA施設を総称して「大樹航空宇宙実験場」とした。 将来的には、日本の再使用型宇宙往還機HOPEの帰還用滑走路の誘致を目指すとしており、新ロケット射場の建設候補地の一つとしても名前が挙がっている。この地域を中心として、民間主導の宇宙港「北海道スペースポート(HOSPO)」を建設する計画が進められている。

見る 宇宙ステーション補給機と大樹町多目的航空公園

大気圏

大気圏 (たいきけん、) あるいは気圏 (きけん) は、天体の大気の層である。大気 (たいき、、) は、天体を取り囲む気体のことである 英語では、大気 と大気圏 とを明瞭に言い分けず、本稿でも両者を合わせた説明としている。。

見る 宇宙ステーション補給機と大気圏

大気圏再突入

シミュレーション画像 大気圏再突入(たいきけんさいとつにゅう、atmospheric re-entry)とは、宇宙船や大陸間弾道ミサイルなどの物体が、天体の大気圏から宇宙空間に出てから大気圏に再度進入すること。単に再突入(さいとつにゅう、re-entry)ともいう。 大気圏と宇宙空間の境界は明確ではないが、再突入する物体においては、超高温・高圧が発生し最も危険が大きいフェイズのひとつであるため、その前後のフェーズ(軌道離脱や着陸まで)を含めて呼ばれることもある。 この用語は地上から打ち上げた宇宙機や物体の「帰還」に限って用いる。対義語および上位概念として大気圏突入(たいきけんとつにゅう、atmospheric entry)という言葉があり、地上から打ち上げる物体や、隕石など外来のものを含む物体が、大気圏を通過することを表す場合に用いる。

見る 宇宙ステーション補給機と大気圏再突入

天然ガス

天然ガス(てんねんガス)とは、メタンを主成分とし、エタンやプロパンなどを含む化石燃料の一種。 気体燃料は天然ガス、石炭系ガス(石炭ガス、水性ガス、発生炉ガス、高炉ガスなど)、石油系ガス(オイルガス)に大別される。天然ガスはこれらの中でも代表的な気体燃料で、10~15mのガスをガソリン捕集装置にかけたとき、1リットル程度のガソリンを採取できるものを湿性ガス(wet gas)、採取できないものを乾性ガス(dry gas)という 一般社団法人日本エレクトロヒートセンター。

見る 宇宙ステーション補給機と天然ガス

太陽電池

単結晶シリコン型太陽電池 太陽電池(たいようでんち、solar cell)は、光起電力効果を利用して、光エネルギーを電気エネルギー(電力)に変換する電力機器である。主に、太陽光から電力を得る目的で使用される。"電池"と表現されるが、電力を蓄える蓄電機能は持っていない。タイプは大きく分けてシリコン系、化合物系、有機系がある。

見る 宇宙ステーション補給機と太陽電池

姿勢制御

姿勢制御(しせいせいぎょ、Attitude control)とは姿勢を制御すること。姿勢とはなんらかの物体がいかなる方向を向いているか、ということであり、一般にベクトルの組などで表される。ロボットなどでも多用される語だが、以下ではもっぱら宇宙機のそれについて説明する。

見る 宇宙ステーション補給機と姿勢制御

姿勢制御システム

姿勢制御システム(しせいせいぎょシステム、Reaction Control System, RCS)は、宇宙船のサブシステムの一種である。その目的は姿勢制御と操縦である。RCSは、任意の方向に若干の推力を与えることができる。また、機体の回転を制御するトルクを発生する。主エンジンが1つの方向にしか噴射できないのとは対照的であるが、もちろん主エンジンの方が強力である。 RCS は、大小のスラスターを組み合わせて構成され、複数のスラスターを同時に噴射することで様々な方向への推力を得る。 姿勢制御システムが使われるのは次のような場合である。

見る 宇宙ステーション補給機と姿勢制御システム

宇宙ステーション

CSSが運用中である 宇宙ステーション(うちゅうステーション、Space station、Орбитальная станция、)は、地球の軌道上などの宇宙空間にあり、人間がそこで生活し続けられるように設計されている人工天体のことである。

見る 宇宙ステーション補給機と宇宙ステーション

宇宙空間

は、地球およびその他の天体(それぞれの大気圏を含む)に属さない空間領域を指す。また別義では、地球以外の天体を含み、したがって、地球の大気圏よりも外に広がる空間領域を指す。なお英語では を省いて単に と呼ぶ場合も多い。日本語でも直訳の「外宇宙」という言葉がある。 狭義の宇宙空間には星間ガスと呼ばれる水素 (H) やヘリウム (He) や星間物質と呼ばれるものが存在している。それらによって恒星などが構成されていく。

見る 宇宙ステーション補給機と宇宙空間

宇宙飛行士

MMU) を使用して宇宙遊泳を行なっている。 宇宙飛行士(うちゅうひこうし)とは、地球の大気圏外において、宇宙船の操縦や科学実験などの業務を行う人員。 観光目的の宇宙飛行関係者とは区別される。

見る 宇宙ステーション補給機と宇宙飛行士

宇宙航空研究開発機構

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(うちゅうこうくうけんきゅうかいはつきこう、Japan Aerospace Exploration Agency、略称: JAXA)は、日本の航空宇宙開発政策を担う国立研究開発法人。本部は東京都調布市にある。 内閣府・総務省・文部科学省・経済産業省が共同して所管し、国立研究開発法人格の組織では最大規模である。 2003年10月1日付で日本の航空宇宙3機関、文部科学省宇宙科学研究所(ISAS)・独立行政法人航空宇宙技術研究所(NAL)・特殊法人宇宙開発事業団(NASDA)が統合されて発足した。

見る 宇宙ステーション補給機と宇宙航空研究開発機構

宇宙開発事業団

宇宙開発事業団(うちゅうかいはつじぎょうだん) は、日本の宇宙開発を担う目的で日本政府が設立した特殊法人である。英文名称:National Space Development Agency of Japan, NASDA(ナスダ)。根拠法は「宇宙開発事業団法(廃止)」で、設立日は1969年(昭和44年)10月1日である。旧科学技術庁所属。1964年(昭和39年)4月に科学技術庁内に設置された宇宙開発推進本部が発展して発足した。2003年(平成15年)10月1日、航空宇宙技術研究所(NAL)・宇宙科学研究所(ISAS)と統合し、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)に改組された。

見る 宇宙ステーション補給機と宇宙開発事業団

宇宙開発戦略本部

宇宙開発戦略本部の会合(2008年12月2日、国会議事堂の閣僚応接室にて) 宇宙開発戦略本部(うちゅうかいはつせんりゃくほんぶ、英語:The Space Development Strategy Headquarters)は、宇宙基本法に基づき2008年8月27日に内閣に設置された日本の総合的な宇宙開発戦略を行う政府の戦略本部である。

見る 宇宙ステーション補給機と宇宙開発戦略本部

宇宙技術開発

宇宙技術開発株式会社(うちゅうぎじゅつかいはつ、SPACE ENGINEERING DEVELOPMENT Co., Ltd. 略称:SED)は、東京都中野区に本社を置く宇宙航空技術関連の企業である。北海道情報大学や電子開発学園、株式会社SCCなどを擁するeDCグループの企業である。

見る 宇宙ステーション補給機と宇宙技術開発

宇宙機のドッキングおよび係留

は、概して2機の宇宙機の結合のことを意味する。この結合とは一時的なものから、宇宙ステーションの区画の結合のように恒久的なものまである。 ドッキングとは、特に慣性飛行している2機の宇宙機の結合を意味する。これに対し係留 (berthing) は、自ら動くことのない区画または機体を、ロボットアームを使用してもう1機の宇宙機の結合部に配置させる操作のことである。一方で切り離す場合においては、ロボットアームによる作業は現在のところ手作業で困難が伴うものであるため、緊急時に乗員を迅速に退避させるような状況には適さないとされている。

見る 宇宙ステーション補給機と宇宙機のドッキングおよび係留

宇宙政策委員会

宇宙政策委員会(うちゅうせいさくいいんかい)は、内閣府設置法第38条を根拠として内閣府に設置されている審議会。有識者の大局的・専門的見地から日本の宇宙開発計画に対する調査・審議を行う。宇宙開発戦略本部の下に設置されていた宇宙開発戦略専門調査会に代わる組織として2012年7月設置された。機能や構成は文部科学省に設置されていた宇宙開発委員会と類似し、宇宙開発委員会の事実上の後継組織と言えるが、組織としての直接的なつながりはない。

見る 宇宙ステーション補給機と宇宙政策委員会

尿

泌尿器の概要。腎臓でつくられた尿は輸尿管を経由して膀胱へと送られ、一定量が溜まったら尿道を介して排尿される。 尿(にょう、いばり、Urine)は、腎臓により生産される液体状の排泄物。血液中の水分や不要物、老廃物からなる。日本語では小便(しょうべん)、小水(しょうすい)、俗語でおしっこ、しっこ、ションベンなどともいう。古くは「ゆばり」「ゆまり」(湯放)と言った。 尿の生産・排泄に関わる器官を泌尿器と呼ぶ。ヒトの場合、腎臓で血液から濾し取られることで生産された尿は、尿管を経由して膀胱に蓄積され、尿道口から排出される。生産量は水分摂取量にもよるが、1時間あたり60ミリリットル (ml)、1日約1.5リットルである。膀胱の容量は、成人で平均して500 ml程度で、膀胱総容積の4/5程度蓄積されると大脳に信号が送られ、尿意を催す。

見る 宇宙ステーション補給機と尿

川崎重工業

川崎重工業株式会社(かわさきじゅうこうぎょう、、略称:KHI)は、東京都港区および兵庫県神戸市中央区に本社を置く重工業メーカー。 オートバイ・航空機・鉄道車両・船舶・軍事ヘリコプターなどの輸送機器、その他機械装置を製造している。 三菱重工業(MHI)・IHI(旧石川島播磨重工業)と共に三大重工企業の一角を成す。日経平均株価の構成銘柄の一つ。

見る 宇宙ステーション補給機と川崎重工業

与圧

与圧(よあつ)とは、その地点で自然に加わる大気圧よりも、室内の気圧を高くすることである。特に、気圧の低い場所で用いられる乗り物の内部の気圧を、外部よりも高くしておくことを指すことが多い。 例えば、高高度を飛行する航空機や、宇宙空間にある宇宙船や宇宙ステーションのように、機体外の大気が希薄あるいはゼロの空間では、機内の酸素分圧を人間が生存できるレベルに保つ必要がある。このために、酸素マスクを用いるか、室内全体を加圧するかのいずれかの手段が多く採用されている。このうち後者の方式が与圧と呼ばれる。

見る 宇宙ステーション補給機と与圧

中華人民共和国

中華人民共和国(ちゅうかじんみんきょうわこく、)、通称中国(ちゅうごく、)は、東アジアに位置する社会主義共和制国家。首都は北京市。

見る 宇宙ステーション補給機と中華人民共和国

三菱プレシジョン

三菱プレシジョン株式会社(Mitsuibishi Precision Co.,Ltd.)は、東京都に本社を置く自動精算機、コンピュータシミュレーションの製品などを製造・販売する三菱グループ系列の製造会社。

見る 宇宙ステーション補給機と三菱プレシジョン

三菱スペース・ソフトウエア

三菱スペース・ソフトウエア株式会社(みつびし-)は、かつて存在した、三菱グループに属するソフトウェア開発企業である。

見る 宇宙ステーション補給機と三菱スペース・ソフトウエア

三菱重工業

三菱重工業株式会社(みつびしじゅうこうぎょう、、略称:MHI)は、東京都千代田区丸の内及び神奈川県横浜市西区みなとみらいに本社を置く、三菱グループの重工業メーカーである。 三菱金曜会及び三菱広報委員会に属する。三菱UFJ銀行、三菱商事とともに三菱グループ(旧三菱財閥)の「御三家」と呼ばれる。また、川崎重工業(KHI)、IHI(旧・石川島播磨重工業)とともに日本の三大重工業の一角を成しており、事業内容・規模ともに首位である。日経平均株価及びTOPIX Large70の構成銘柄の一つ。

見る 宇宙ステーション補給機と三菱重工業

三菱電機

三菱電機株式会社(みつびしでんき、Mitsubishi Electric Corporation)は、東京都千代田区丸の内に本社を置く三菱グループの大手総合電機メーカーである。 三菱電機グループの中核企業。三菱金曜会 および三菱広報委員会 の会員企業である。1921年1月15日に兵庫県神戸市にある三菱造船電機製作所(現在の三菱重工業の神戸造船所)から分離独立する形で設立された。 日経平均株価およびTOPIX Large70の構成銘柄の一つ。

見る 宇宙ステーション補給機と三菱電機

一般社団法人

一般社団法人(いっぱんしゃだんほうじん)は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて、2008年12月1日に設立した社団法人である政治と宗教のしくみがよくわかる本―入門編―文化(考え方や価値観)のベースに宗教があるp72 林雄介。「公益社団法人」とは異なり、区別される。 税制上「普通型」と「非営利型」の2種類がある。 非営利型は非営利法人の代表格「NPO法人」と同等の「税制優遇措置」を受けることができる。以前は「社団法人」「財団法人」を設立・運営に対しては、国家機関の審査や監督が厳格に行われていた。しかし、2008年12月1日以降から、上記の監督庁の規定・都道府県認可の必要性が無くなり、登記だけで設立可能となったこと、事業内容範囲指定が無いために「社団法人」「財団法人」の名称による社会的信用を悪用した悪徳商法や不当利得を得る法人が多数発生し、様々な悪用や搾取を起こしている。

見る 宇宙ステーション補給機と一般社団法人

一次電池

一次電池(いちじでんち)とは、直流電力の放電のみができる電池(化学電池)であり、二次電池に対するそれ以外の電池のことである。二次電池が登場した際にレトロニムとして区分された呼称である。 放電が進むと放電生成物が生じ、逆起電力によって電圧が下がる。放電に伴って生成した放電生成物を減極剤と反応させることにより放電に無害な物質に変える。 使用に伴って放電電圧は徐々に低下し、ある一定限度以下では実際上役に立たなくなるためその時点で寿命となる。この点では、充放電を繰り返す間での性能低下を寿命とする二次電池とは対照的である。充電すると実際には電圧が回復するが、液漏れや破裂の危険を伴うためメーカーでは推奨しておらず行わない方が良い。化学反応であるため、温かな環境では反応が進み放電電圧も維持傾向があり、逆に寒冷地では電圧が低下する。

見る 宇宙ステーション補給機と一次電池

人工衛星

GPS衛星の軌道アニメーション 人工衛星(じんこうえいせい、)とは、惑星、主に地球の軌道上に存在し、具体的な目的を持つ人工天体。地球では、ある物体をロケットに載せて第一宇宙速度(理論上、海抜0 mでは約 7.9 km/s。

見る 宇宙ステーション補給機と人工衛星

二次電池

二次電池(にじでんち)は、充電を行うことにより繰り返し使用することが出来る電池(化学電池)のことである。充電池(じゅうでんち)、蓄電池(ちくでんち)ともいう。 ソーラー充電が可能なモバイルバッテリー。

見る 宇宙ステーション補給機と二次電池

徳間書店

株式会社徳間書店(とくましょてん、Tokuma Shoten Publishing Co., Ltd.)は、日本の出版社。カルチュア・エンタテインメントの子会社。エンタテインメント分野が中心。

見る 宇宙ステーション補給機と徳間書店

地球周回軌道

地球周回軌道または地心軌道(geocentric orbit)は、月や人工衛星のように地球の周囲を周回する軌道のことである。地球周回軌道上には、これまでに16,291個を越える物体が地球から打ち上げられ、現在、約2,465個の人工衛星が地球の周囲を回っており、6,216個のスペースデブリがゴダード宇宙飛行センターによって監視されている。一方、前述以外は地球の大気圏内で燃え尽きた。

見る 宇宙ステーション補給機と地球周回軌道

ペイロード (航空宇宙)

ペイロード(Payload)は航空機やロケットの運搬能力のことで、通常は重量で示される。ヴィークルのうち、それ自身の移動以外に、何らかの物を積載して移動させる目的のものにおいて、その積載物のことである。飛行やミッションの性質にもよるが、ペイロードには貨物、乗客、乗組員、弾薬、科学機器や実験装置、その他の機器などを含む。余分な燃料についても、オプションで搭載されている場合は積載物の一部とみなす。商業的な文脈(すなわち、航空会社や航空貨物輸送会社)では、ペイロードは収益を生む貨物や有料の乗客のみを指す場合がある。ペイロードは、語の直接の意味としては、pay: 対価の支払い、load: 荷 で、日本語に直訳して有償荷重ともされ、字義的には「対価(運賃)を取る荷物」のことである。また、その質量ないし重量のことも指し、可搬重量や有効荷重ともされる。

見る 宇宙ステーション補給機とペイロード (航空宇宙)

ペイロードフェアリング

ペイロードフェアリング(Payload fairing)は、打上げ用ロケットを構成する重要な要素の一つで、ロケットの先端部分の部品である。

見る 宇宙ステーション補給機とペイロードフェアリング

ミッションコントロールセンター

ミッションコントロールセンターに拠る。(mission control center; MCC)とは、宇宙機の運用を地上から管制する施設である。通常は打ち上げの時点から着陸まで、もしくはミッションが終了するまでを管理する。宇宙機の運用においての一部分をなす。フライトコントローラ(運用管制員/運用管制官)及びその他の支援要員で編成されるスタッフは、テレメトリ(遠隔情報収集)を用いてミッションのあらゆる面を監視し、地上局を使用して宇宙機にコマンド(指令)を送る。MCCからミッションを支援する人員には、姿勢制御系統、電力系統、推進系、熱制御系、姿勢動力学、軌道運用及びその他の部門の代表者たちが含まれる。これらのミッションのための訓練は通常、フライトコントローラの責任下に入り、MCC内で広範な予行演習(リハーサル)が実施されるのが典型的である。

見る 宇宙ステーション補給機とミッションコントロールセンター

マニューバ

The UK Utterly Butterlyによるマニューバ(ボーイング・ステアマン モデル75) マニューバ(maneuver、manoeuvre、マヌーバとも)は、航空機の機動、動き方のこと。主に固定翼機に対して用いられる。戦闘機同士の接近戦(ドッグファイト)手法や、アクロバット飛行の演目解説を行う際に用いる場合が多い。戦闘(特に格闘戦のそれが多い)機動を空中戦闘機動、ショー等の展示飛行等におけるものは曲技飛行、等とも呼ぶ。 軌道マヌーバやランデブー・ピッチ・マニューバ等、宇宙開発関連の分野でも用いられ、バーニヤ等の噴射により、位置や姿勢の修正、高度保持・変更を行うことをいう。

見る 宇宙ステーション補給機とマニューバ

ノズル

ノズル(尖管,nozzle)とは、気体や液体のような流体の流れる方向を定めるために使用されるパイプ状の機械部品のこと。ノズルは流れる物質の流量、流速、方向、圧力と言った流体の持つ特性をコントロールするために幅広く使用される。

見る 宇宙ステーション補給機とノズル

ハーモニー (ISS)

ハーモニー(Harmony)とは、国際宇宙ステーション (ISS) を構成するモジュールの1つで ISS に接続された6番目のモジュールである。結合モジュールの二つ目にあたりノード2(Node 2)とも呼ばれる。

見る 宇宙ステーション補給機とハーモニー (ISS)

モノメチルヒドラジン

モノメチルヒドラジン(Monomethylhydrazine, MMH)は、ヒドラジン誘導体の有機化合物である。単にメチルヒドラジンとも。 キノコの一種シャグマアミガサタケの成分ギロミトリン(Gyromitrin)が加水分解して生成することでも知られる。 ロケットエンジンの推進剤に燃料として使われる。適当な酸化剤(四酸化二窒素など)とともに用いると自己着火性を有しており、燃料バルブの開閉だけで推力の制御ができるため、人工衛星や宇宙船の姿勢制御用エンジン(スラスター)用に用いられる。 引火性、発火性があり、日本では消防法により危険物第5類(自己反応性物質)に指定されている。また肝臓・腎臓・腸・膀胱に障害を起こす。

見る 宇宙ステーション補給機とモノメチルヒドラジン

モジュール

モジュール(module)とは、工学などにおける設計上の概念で、システムを構成する要素となるもの。いくつかの部品的機能を集め、まとまりのある機能を持った部品のこと。モジュールに従っているものをモジュラー(modular)という。 入出力を絞り込んで標準化することにより、システム開発を「すり合わせ」から「モジュールの組み合わせ」に変更できる。

見る 宇宙ステーション補給機とモジュール

ヨーイング

ヨーイング(yawing)とは、偏揺または偏走と呼ばれる現象や状態池田勝, 池田正男, 」『らん:纜』 2001年 52巻 p.30-34, 、2020年6月19日閲覧。。

見る 宇宙ステーション補給機とヨーイング

ヨウ素

ヨウ素(ヨウそ、沃素、iodine)は、原子番号 53、原子量 126.9 の元素である。元素記号は I。あるいは分子式が I2 と表される二原子分子であるヨウ素の単体の呼称。 ハロゲン元素の一つ。分子量は253.8。融点は113.6 ℃で、常温、常圧では固体であるが、昇華性がある。固体の結晶系は紫黒色の斜方晶系で、反応性(酸化力)はフッ素、塩素、臭素より小さい。水にはあまり溶けないが、エタノールやヨウ化カリウム水溶液にはよく溶ける。これは下式のように、ヨウ化物イオンとの反応が起こることによる。 単体のヨウ素は、日本の毒物及び劇物取締法により医薬用外劇物に指定されている。

見る 宇宙ステーション補給機とヨウ素

ランデブー (宇宙開発)

ランデブーまたはランデヴー(rendezvous)とは、宇宙空間において2機以上の宇宙船、または宇宙船と宇宙ステーションなどが速度を合わせ、同一の軌道を飛行し、互いに接近する操作のことである。両者が結合するドッキング操作を含める場合も、含めない場合もある。また、宇宙探査機が小惑星などに速度を合わせ、同一の軌道を飛行することもランデブーと呼ぶことがある。

見る 宇宙ステーション補給機とランデブー (宇宙開発)

リチウムイオン二次電池

東芝Dynabookのリチウムイオンポリマー二次電池パック リチウムイオン二次電池(リチウムイオンにじでんち、lithium-ion battery)は、正極と負極の間をリチウムイオンが移動することで充電や放電を行う二次電池(充電可能な電池)である。正極、負極、電解質それぞれの材料は用途やメーカーによって様々であるが、代表的な構成は、正極にリチウム遷移金属複合酸化物、負極に炭素材料、電解質に有機溶媒などの非水電解質を用いる。単にリチウムイオン電池、リチウムイオンバッテリー、Li-ion電池、LIB、LiBとも言う。リチウムイオン二次電池という命名はソニー・エナジー・テックの戸澤奎三郎による。

見る 宇宙ステーション補給機とリチウムイオン二次電池

レモン

レモンの蕾と花 レモン(檸檬、lemon、学名: )は、ミカン科ミカン属の常緑高木、またはその果実のこと。柑橘類の一つであり、中でも主に酸味や香りを楽しむ、いわゆる香酸柑橘類に属する。 レモンの近縁種の一つであるシトロンの別名がで、クエン酸の名はこれに由来する。

見る 宇宙ステーション補給機とレモン

レーザー

レーザー(赤色、緑色、青色) コンサートの演出に用いられるレーザー He-Ne レーザー Output coupler5. レーザービーム レーザー (laser) とは、(誘導放出による光増幅放射)の頭字語(アクロニム)であり、指向性と収束性に優れた、ほぼ単一波長の電磁波(コヒーレント光)を発生させる装置である。レーザとも表記される。レザーとも表記される場合もある。 レーザーの発明により、非線形光学という学問が生まれた。発生する電磁波は、可視光とは限らない。紫外線やX線などのより短い波長、また赤外線のようなより長い波長の光を出す装置もある。ミリ波より波長の長い電磁波を放射するものはメーザーと呼ぶ。

見る 宇宙ステーション補給機とレーザー

ロッキード・マーティン

ロッキード・マーティン(Lockheed Martin、NYSE:)は、アメリカ合衆国の航空機・宇宙船の開発製造会社。1995年にロッキードとマーティン・マリエッタの合併により誕生した。この様な所以で社のロゴは旧マーティン・マリエッタの書体と旧ロッキードの星を組み合わせたものとなっている。 ロッキード・マーティンは、ボーイング、BAEシステムズ、ノースロップ・グラマン、ジェネラル・ダイナミクス、レイセオンなどとともに、世界の主要な軍需企業である。ストックホルム国際平和研究所が発行するSIPRI Yearbookによると、軍需部門の売上高の世界ランキングは、1998年 - 2000年は1位、2001年 - 2002年は2位、2003年は1位、2004年 - 2006年は2位、2007年は3位、2008年は2位、2009年 - 2010年は1位である。

見る 宇宙ステーション補給機とロッキード・マーティン

ロシア

ロシア連邦(ロシアれんぽう、Российская Федерация)、通称ロシア(Россия)は、ユーラシア大陸北部に位置する連邦共和制国家である。首都はモスクワ。 国土は旧ロシア帝国およびソビエト連邦の大半を引き継いでおり、ヨーロッパからシベリア・極東におよぶ。面積は17,090,000 km2(平方キロメートル)以上と世界最大である。

見る 宇宙ステーション補給機とロシア

トン

トン(tonne, ton, 記号: t)は、質量の単位である。SI単位ではなく、分・時・日、度・分・秒、ヘクタール、リットル、天文単位などとともに「SI単位と併用できる非SI単位」である(SI併用単位#SI接頭語と組み合わせることができない単位)。 そのほか、質量以外の各種の物理量に対して使われるトンもある。

見る 宇宙ステーション補給機とトン

プログレス補給船

プログレス補給船(プログレスほきゅうせん、 プラグリェース、)は、宇宙ステーションへの補給に用いられるロシアの使い捨て無人貨物輸送宇宙船である。

見る 宇宙ステーション補給機とプログレス補給船

パナソニック電工

パナソニック電工株式会社(パナソニックでんこう、)は、かつて存在した日本の電機メーカーである。大阪府門真市に本社を構え、パナソニックグループの照明機器、電気設備、理美容・健康家電、住宅機器、建材、制御機器、電子材料、福祉機器などを取り扱う総合メーカーであった。 解散後は事業ごとに分割・再編されたものの、中核組織はパナソニックの社内カンパニー『エレクトリックワークス社』(、旧:エコソリューションズ社→ライフソリューションズ社)となっており、旧電工本社組織を引き継いでいる。

見る 宇宙ステーション補給機とパナソニック電工

パドル

手に持っているものがパドル パドル(Paddle)とはカヌーなどの小型の舟で使用する櫂である。パドルを操ることを「パドリング」と言う。 水をとらえる部分は「ブレード」と呼ばれ、棒の部分は「ロッド」や「シャフト」などと呼ばれる。ブレードが片側だけのシングルブレードパドルと、ロッドの両側にブレードがついているダブルブレードパドルがある。 スポーツ用のものは競技ごとに異なる。スタンドアップパドルボード(SUP)では通常はシングルブレードパドルを使うが、潮流が速い海域や、向かい風が強くなったときにグリップをブレードに交換してダブルブレードパドルにすることができるトランスフォームブレードがある。

見る 宇宙ステーション補給機とパドル

ヒドラジン

ヒドラジン (hydrazine) は、無機化合物の一種で、分子式 と表される弱塩基。 アンモニアに似た刺激臭を持つ無色の液体で、空気に触れると白煙を生じる。水に易溶。強い還元性を持ち、分解しやすい。引火性があり、ロケットエンジンの推進剤として用いられる。 常温での保存が可能であるため、非常用電源装置 (F-16) やミサイルの燃料としても広く用いられている。また人工衛星や宇宙探査機の姿勢制御用推進器の燃料としても使われている。プラスチック成形時の発泡剤、エアバッグ起爆剤、各種脱酸素剤として広く使用され、特に火力・原子力発電所用高圧ボイラーの防食剤として使用されている。水加ヒドラジンは水素に代わる燃料電池の燃料としても模索されている。

見る 宇宙ステーション補給機とヒドラジン

テザー推進

テザーつき人工衛星の想像図 テザー推進(テザーすいしん、英: Tether propulsion)では、宇宙機等について、長く強靭な紐(テザー)を使って軌道変更を行うする手法ついて解説する。ロケット推進などとの対比から「推進」という語が使われるが、力学的には推すのではなく引くタイプの推進方式である。テザー推進は、原理的に推進剤の消費がないという利点があるが、電流を使う方法では発電のために燃料を消費する場合がある。 実現に至ったテザー推進としては、MAST (Multi-Application Survivable Tether) による実験がある。2007年現在では、ダイニーマなどの結晶質プラスチック繊維をテザーに使うことがある。将来的には、少なくとも60GPa以上の張力強度が期待されているカーボンナノチューブなどの材料が検討されている。

見る 宇宙ステーション補給機とテザー推進

フェイルセーフ

フェイルセーフ(フェールセーフ、フェイルセイフ、fail safe)とは、なんらかの装置・システムにおいて、構成部品の破損や誤操作・誤動作による障害が発生した場合、常に安全側に動作するようにすること、またはそう仕向けるような設計手法で信頼性設計のひとつ。これは装置やシステムが『必ず故障する』ということを前提にしたものである。

見る 宇宙ステーション補給機とフェイルセーフ

ドラゴン (宇宙船)

ドラゴン()は、アメリカの民間宇宙企業スペースX社により開発された無人宇宙船である。アメリカ航空宇宙局 (NASA) との商業軌道輸送サービス (COTS) の契約により開発され、国際宇宙ステーション (ISS) への物資補給に用いられた。同じくスペースX社が開発したファルコン9ロケットにより打ち上げられた。2010年12月に初の試験飛行を行い、軌道を2周したのち帰還し、商業的に開発され運用された民間宇宙機としては史上初となる回収に成功した。2012年5月には、同様に民間機としては史上初となるISSへのドッキングにも成功している。2020年4月に最後のミッションを終え、後継機となるドラゴン2にその役目を引き継いだ。

見る 宇宙ステーション補給機とドラゴン (宇宙船)

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国(アメリカがっしゅうこく、、英語略称: 、、)は、北アメリカに位置し、大西洋および太平洋に面する連邦共和制国家。通称は米国(べいこく)またはアメリカ()。略称は米(べい)。首都はコロンビア特別区(ワシントンD.C.)。現在も人口の増加が続いており、2024/5/19時点で3億4160万5622人を記録する。

見る 宇宙ステーション補給機とアメリカ合衆国

アメリカ航空宇宙局

アメリカ航空宇宙局(アメリカこうくううちゅうきょく、National Aeronautics and Space Administration, NASA)、或いは米国国家航空宇宙局(べいこくこっかこうくううちゅうきょく)は、アメリカ合衆国政府内における宇宙開発に関わる計画を担当する連邦機関である。1958年7月29日、国家航空宇宙法(National Aeronautics and Space Act)に基づき、先行の国家航空宇宙諮問委員会(National Advisory Committee for Aeronautics、NACA)を発展的に解消する形で設立された。正式に活動を始めたのは1958年10月1日のことであった。

見る 宇宙ステーション補給機とアメリカ航空宇宙局

アルミニウム合金

アルミニウム合金(アルミニウムごうきん、)は、アルミニウムを主成分とする合金である。アルミニウムには軽いという特徴がある一方、純アルミニウムは軟らかい金属であるため、銅(Cu)、マンガン(Mn)、ケイ素(Si)、マグネシウム(Mg)、亜鉛(Zn)、ニッケル(Ni)などと合金にすることで強度など金属材料としての特性の向上が図られる。アルミニウム合金を加工する場合、大きく分けて展伸法と鋳造法が採用される。 アルミニウム合金の軽さと強度を応用した例として、航空機材料としてのジュラルミンの利用が挙げられる。ジュラルミンはAl-Zn-Mg-Cu系のアルミニウム合金である。 アルミニウム合金は高い強度を持つ反面、溶接・溶断は特に難しく、用途変更に応じた改造や、破損の際の修繕は鋼などに比べて困難である。

見る 宇宙ステーション補給機とアルミニウム合金

アンドロジナスドッキング機構

アンドロジナスドッキング機構、またはアンドロジナス接続システム(、)とは、ミール宇宙ステーションや国際宇宙ステーションで使用されている宇宙船ドッキング機構である。これはスペースシャトル・オービターがISSに係留されるために、または、基本機能モジュール・ザーリャが与圧結合アダプタ (PMA) を介してISSのアメリカ側モジュールと接続されるために使われている。これと互換性のある接続システムは中国の神舟宇宙船にも使われていて、将来において神舟号がISSとドッキングできるようにしている。

見る 宇宙ステーション補給機とアンドロジナスドッキング機構

アトラス (ロケット)

Atlas launch vehicle evolution. (USAF) アトラスロケット(Atlas)はアメリカの大型使い捨て打ち上げロケットの一つである。アトラスシリーズには大きく分けて、タイタンICBMの配備に伴って余剰となったアトラスICBMを流用・改良したアトラスI、チャレンジャー事故の影響でアメリカの衛星打ち上げ能力が一時的に喪失したことを受けて開発されたアトラスII、さらにメインエンジンをロシア製液酸ケロシンエンジンであるRD-180に、上段を液酸液水エンジンであるセントールエンジンに換装したアトラスIII、及び第一段をコモン・コア・ブースターと呼ばれる大型のもの(メインエンジンとしてRD-180を用いる)へ変更したアトラスVの4種類のシリーズがあり、アトラスIVは存在しない。なお、本稿ではそれら全てについて扱う。

見る 宇宙ステーション補給機とアトラス (ロケット)

インド洋

インド洋 インド洋(印度洋、インドよう、Indian Ocean、Oceanus Indicus オーケアヌス・インディクス)は、太平洋、大西洋と並ぶ三大洋の一つである。三大洋中最も小さい。面積は約7355万平方キロメートル (km2) である。地球表面の水の約20パーセントが含まれる。インド洋の推定水量は2億9213万1000立方キロメートルである。

見る 宇宙ステーション補給機とインド洋

インジェクタ

スティーム・ボイラー・インジェクタとは、ボイラーへの給水にポンプを用いず、ボイラー自体から取り出した高圧の蒸気を用いて給水する装置である。 本装置と同様の構造で、ベンチュリ効果を利用して圧力差を作り出す装置を総称してエジェクター(エゼクターとも)と呼ぶ。

見る 宇宙ステーション補給機とインジェクタ

エアロジェット

エアロジェット(Aerojet)は、カリフォルニア州サクラメントに本社を置く大手ロケット・ミサイル推進機器メーカーである、主要拠点がワシントン州レドモンド、バージニア州オレンジ、バージニア州ゲインズビル、アーカンソー州キャムデンにある。同社は、固体燃料ロケット・エンジンと液体燃料ロケット・エンジンの両方を提供するアメリカ唯一の推進機器メーカーである。NASAの機体、弾道ミサイルで使用されるメイン・エンジンから、宇宙機の軌道保持推進装置まで、同社の製品は多岐にわたる。同社の推進機器は、EELVアトラスVの外部取付け式ロケット・ブースター規模の大型ロケット・エンジンをも含む。エアロジェットは、アメリカ陸軍のほぼすべての戦術ミサイルのロケット・モーターを提供し、広範囲にわたるラムジェット及びスクラムジェット・エンジンを開発・製造している。また、帯電イオンとホール効果反動推進エンジン分野も研究している。エアロジェットは、アメリカでロケット・エンジン専業の3社のうちの1社であり、すなわちロケットダイン(液体燃料ロケット・エンジン)とATK(固体燃料ロケット・エンジン)のライバル企業であった。

見る 宇宙ステーション補給機とエアロジェット

オレンジ

オレンジ(甜橙、orange)は、柑橘類に属するミカン科ミカン属の常緑小高木やその果実コトバンク「」精選版 日本国語大辞典、百科事典マイペディア、世界大百科事典 第2版の解説より。。特に日本では、原産地インドからヨーロッパを経由して明治時代に日本に導入されたものを「オレンジ」と呼んでいる多摩青果「」2022年5月3日閲覧。。

見る 宇宙ステーション補給機とオレンジ

カナダ

カナダ(英・、英語発音: 、フランス語発音: )は、北アメリカ大陸北部に位置する連邦立憲君主制国家。イギリス連邦加盟国で、英連邦王国の一つである。10の州と3の準州からなり、首都はオタワ 日本国外務省(2022年11月29日閲覧)。 国土面積は約998.5万平方キロメートルで、ロシア連邦に次いで世界で2番目に広い。 国土の南側はカナダ=アメリカ合衆国国境が走り、北西部でもアメリカ合衆国アラスカ州と国境を接する。西は太平洋、東は大西洋に面する。北辺は北極圏で、北東にデンマーク領グリーンランドがあるほか、北極海と挟んでロシア連邦と向かい合っている。

見る 宇宙ステーション補給機とカナダ

カナダアーム2

カナダアーム2(Canadarm 2)は、国際宇宙ステーション (ISS) に搭載されているロボットシステムである。実際にはカナダアーム2はモービルサービスシステム (MSS) のひとつの構成要素である。 カナダアーム2は、ISSの周囲で多目的実験モジュールやトラスを組み立てたり、実験装置、曝露交換機器の交換や移動を行ったり、宇宙飛行士が宇宙空間で船外活動 (EVA) するのを支援したり、子アームであるSPDM「デクスター」の移動や作業を支援するなど、ISSの組立と整備において重要な役割を持っている。特別な訓練を受けた宇宙飛行士が、カナダアーム2の様々なシステムを操作してこれらの作業を行う。

見る 宇宙ステーション補給機とカナダアーム2

カートリッジ

カートリッジ (Cartridge) は必要とされる機能をまとめた交換可能な、または交換が容易な部品。フランス語の「Cartouche」から変化したもの。カセットも参照。

見る 宇宙ステーション補給機とカートリッジ

ガラス

ガラス工芸 en) 建築物の外壁に用いられているガラス ガラス(glas、glass)または硝子(がらす、しょうし)という語は、物質の特定の状態を指す場合と、物質の特定の種類を指す場合がある。古称として、玻璃(はり)、瑠璃(るり)ともいう。

見る 宇宙ステーション補給機とガラス

キロメートル

キロメートル(、、、記号:km)は、国際単位系 (SI) の長さの単位で、1000 (103) メートルに等しい。 km の単位記号は、長さのSI基本単位であるメートル m に 103 倍を表すSI接頭語であるキロ k を付けたものである。 ヘクトメートル ≪ キロメートル ≪ ミリアメートル。

見る 宇宙ステーション補給機とキロメートル

キロボ

キロボ(KIROBO)とは、東京大学先端科学技術研究センターとロボ・ガレージ(高橋智隆)、トヨタ自動車、電通が中心となって開発された、日本語で会話が可能な小型の人型ロボットである。

見る 宇宙ステーション補給機とキロボ

グローバル・ポジショニング・システム

船舶用GPS受信機 グローバル・ポジショニング・システム(Global Positioning System, Global Positioning Satellite, GPS、全地球測位システム)とは、アメリカ合衆国によって運用される衛星測位システム(地球上の現在位置を測定するためのシステムのこと)を指す。 ロラン-C(Loran-C: Long Range Navigation C)システムの後継にあたる。 アメリカ合衆国が打ち上げた約30個のGPS衛星のうち、上空にある数個の衛星からの信号をGPS受信機で受け取り、受信者が自身の現在位置を知るシステムである。 1973年にアメリカ国防総省の軍事プロジェクトとして開始され、最初の試験衛星は1978年に打ち上げられた。元来その利用は軍事用途に制限されていたが、1983年の大韓航空機撃墜事件発生後、民間機の安全な航行のため民間利用にGPSを開放する事がレーガン大統領により表明された。その後、民生運用に足る精度を満たした「初期運用宣言」は1993年に、軍事運用可能な精度を満たした「完全運用宣言」は1995年に成された。

見る 宇宙ステーション補給機とグローバル・ポジショニング・システム

コロンビア号空中分解事故

コロンビア号空中分解事故(コロンビアごうくうちゅうぶんかいじこ)は、2003年2月1日、アメリカ合衆国の宇宙船スペースシャトル「コロンビア号」が大気圏に再突入する際、テキサス州とルイジアナ州の上空で空中分解し、7名の宇宙飛行士が犠牲になった事故である。コロンビアは、その28回目の飛行であるSTS-107を終え、地球に帰還する直前であった。

見る 宇宙ステーション補給機とコロンビア号空中分解事故

シュバシコウ

(Ciconia ciconia、朱嘴鸛) は、鳥綱コウノトリ目コウノトリ科コウノトリ属に分類される鳥類。

見る 宇宙ステーション補給機とシュバシコウ

シグナス (宇宙船)

シグナス(Cygnus)は、アメリカ航空宇宙局 (NASA) の商業軌道輸送サービス (COTS) の契約に則り、オービタル・サイエンシズ社(OSC、後のノースロップ・グラマン・イノベーション・システムズ)の開発した国際宇宙ステーションへの物資補給を目的とした無人宇宙補給機である。

見る 宇宙ステーション補給機とシグナス (宇宙船)

ジョンソン宇宙センター

リンドン・B・ジョンソン宇宙センター(リンドン・B・ジョンソンうちゅうセンター、Lyndon B. Johnson Space Center, JSC)は、アメリカ航空宇宙局 (NASA) の宇宙センターである。有人宇宙飛行の訓練、研究および飛行管制が行われている。Joseph L.

見る 宇宙ステーション補給機とジョンソン宇宙センター

ジェイ・キャスト

株式会社ジェイ・キャスト(英語:J-CAST, Inc.)は、日本のネットニュースサイト運営会社。 J-CASTニュースの運営と配信、eラーニングサービス事業、メディアサービス事業、Web制作事業などを行っている。

見る 宇宙ステーション補給機とジェイ・キャスト

スペースシャトル

スペースシャトル(Space Shuttle)は、かつてアメリカ航空宇宙局 (NASA) が1981年から2011年にかけて135回打ち上げた再使用をコンセプトに含んだ有人宇宙船である。 もともと「再使用」というコンセプトが強調されていたが、出来上がったシステムは、オービタ部分は繰り返し使用されたが、打ち上げられる各部分の全てが再利用できたわけではなく、外部燃料タンクなどは基本的には使い捨てである。

見る 宇宙ステーション補給機とスペースシャトル

スラスター

スラスター (thruster) は、スラスト(押す、thrust)に由来する言葉で、広義には推進システムの総称。 スペースシャトル・アトランティスのスラスター(ケネディ宇宙センター)。

見る 宇宙ステーション補給機とスラスター

セルシウス度

セルシウス度(セルシウスど、、記号: °C)または単に度(記号: °C)は、セルシウス温度の単位である。その大きさはケルビン(記号: K)に等しい(°C=K)セルシウス温度とケルビンが同じ値を示しているということではない。セルシウス温度での0 °Cは、ケルビンでは273.15 Kである。詳細は後述を参照。。温度間隔(temperature interval)または間隔差(temperature difference)は、ケルビンまたはセルシウス度のどちらによっても表すことができ(第13回 CGPM、1967–1968年、決議3)、その数値は同じである。なお、温度差を表現するために、degree(略字 deg) を用いることは1980年以降、禁じられている。現在では、セルシウス度(およびセルシウス温度)は世界的に使用されている。

見る 宇宙ステーション補給機とセルシウス度

セントリフュージ

セントリフュージ実験モジュール(CAM:Centrifuge Accommodations Module)は、国際宇宙ステーション(ISS)の構成要素として計画されたが、キャンセルされた実験施設である。実験のために重力を制御する能力を提供する予定だった。なお、セントリフュージ()とは遠心分離機を指す普通名詞だが、日本語でこのモジュールを呼ぶ際は、固有名詞的に「セントリフュージ」と呼ぶのが一般的である。

見る 宇宙ステーション補給機とセントリフュージ

ソユーズ

ソユーズ(Союз, )は、ソビエト連邦およびロシア連邦の1~3人乗り有人宇宙船である。2人乗りボスホート宇宙船に続くもので、ソ連の有人月旅行計画のために製作されたが、結局有人月旅行計画は実現されなかった。当初はソ連の宇宙ステーション「サリュート」や「ミール」への連絡に使用され、登場から50年以上経た21世紀でも、国際宇宙ステーション (ISS) へアクセスする有人往復宇宙船、およびステーションからの緊急時の脱出・帰還用として、現役で使用されている。 1967年のソユーズ1号の初飛行以来、さまざまな改良型や、特定のミッションのための改修型などが開発され、数え切れないほど多くの種類がある。2016年以降はソユーズMSというバージョンが使用されている。

見る 宇宙ステーション補給機とソユーズ

ソビエト連邦

ソビエト社会主義共和国連邦(ソビエトしゃかいしゅぎきょうわこくれんぽう、Союз Советских Социалистических Республик 、頭字語: СССР)は、1922年から1991年までユーラシア大陸北部に存在した社会主義国家。複数のソビエト社会主義共和国から構成される連邦国家であった。首都はモスクワ。 国土面積は約2240万km2で、世界最大の面積であった。国土の南西ではアジアとヨーロッパの各国と国境を接しており、一方の北東部では、海を挟んで北アメリカ大陸と向かい合っていた。また、人口は2億8000万人(1989年時点)と当時の中国とインドに次ぐ世界3番目と人口もかなり多かった。

見る 宇宙ステーション補給機とソビエト連邦

再使用型宇宙往還機

最もRLVに近い宇宙船スペースシャトル 再使用型宇宙往還機(さいしようがたうちゅうおうかんき、)とは、宇宙に繰り返し打ち上げることのできる打ち上げ機。使い捨て型ロケット (ELV) と対となる用語である。なお、単段式のRLVはSSTOとも呼ばれる。

見る 宇宙ステーション補給機と再使用型宇宙往還機

商業軌道輸送サービス

ドラゴン宇宙船 商業軌道輸送サービス(しょうぎょうきどうゆそうサービス、)は、NASAが計画し調整を行なっている国際宇宙ステーション (ISS) への民間企業による輸送サービス計画である。この計画は2006年1月18日に発表された。 NASAは『少なくとも2015年までには国際宇宙ステーションへの商業輸送が必要になるだろう』と提案した。 COTSは商業補給サービス (Commercial Resupply Services, CRS) 計画とは区別しなければならない。COTSは補給機の開発に関わるものであり、CRSは実際の運搬を行うサービスになる。COTSはマイルストーンの進捗に応じてNASAからの支払いが行われるもので、将来的な輸送契約を約束するものではない。一方、CRSは義務的な契約となるため、契約者は計画の失敗時には責任を有することになる。関連する計画に商業乗員輸送開発 (Commercial Crew Development, CCDev) があり、こちらは国際宇宙ステーションのクルーの交代サービスを行うための商業有人宇宙機だけの開発を目指す。COTS、CRS、CCDevの3つのプログラムは、NASAのCommercial Crew and Cargo Program Office (C3PO) が管理している。

見る 宇宙ステーション補給機と商業軌道輸送サービス

共通結合機構

共通結合機構(きょうつうけつごうきこう、Common Berthing Mechanism: CBM)とは、国際宇宙ステーションでロシア側以外の与圧モジュールを接続するのに使われている結合機構である。 共通結合機構は、アクティブ共通結合機構 (ACBM) とパッシブ共通結合機構 (PCBM) の2つで構成されている。CBMは、モータ駆動式の16本のボルトで構造結合され、巨大なOリングで気密を保つ。電力、通信、流体ホースをクルーが接続すると結合は完了する。従来のドッキング機構(以下機構と呼称)と比較すると大きな開口部が特徴であり、大型の実験機器などを通せる。ハッチ開口部は51インチ (130cm) であるちなみにアポロ宇宙船の機構開口部は81cm、ソユーズ宇宙船の機構開口部は80cm。

見る 宇宙ステーション補給機と共通結合機構

国際宇宙ステーション

CGによる完成予想図。 国際宇宙ステーション(こくさいうちゅうステーション、、、)は、低軌道にあるモジュール式の宇宙ステーション(居住可能な人工衛星)である。これは、NASA(米国)、ロスコスモス(ロシア)、JAXA(日本)、ESA(ヨーロッパ)、CSA(カナダ)の5つの宇宙機関が参加する多国籍共同プロジェクトである。宇宙ステーションの所有権と使用は、政府間条約と協定によって確立されている。この宇宙ステーションは宇宙生物学、天文学、気象学、物理学などの分野で科学研究を行う微小重力と宇宙環境の研究所として機能する。ISSは、月と火星への将来の長期ミッションに必要な宇宙船システムと機器のテストに適している。

見る 宇宙ステーション補給機と国際宇宙ステーション

国際宇宙ステーションへの無人宇宙飛行の一覧

ISSにドッキングしたプログレスM-05M 国際宇宙ステーションへの無人宇宙飛行の一覧(こくさいうちゅうステーションへのむじんうちゅうひこうのいちらん)では、国際宇宙ステーション(ISS)へ向けた無人による宇宙飛行を列挙する。 飛行は、無人宇宙補給機で行われ主な目的は、水や食料、衣類などの生活物資や実験機材、修理部品などの物資の補給輸送であるが、ISSを構成する要素の輸送も含まれる。 有人飛行に関しては、国際宇宙ステーションへの有人宇宙飛行の一覧を参照されたい。

見る 宇宙ステーション補給機と国際宇宙ステーションへの無人宇宙飛行の一覧

国際標準実験ラック

right 国際標準実験ラック(こくさいひょうじゅんじっけんラック、International Standard Payload Rack:ISPR)とは、宇宙ステーションにおいて与圧区画(モジュール)内で主に実験機器の設置場所及び補給品の保管場所である。宇宙ステーションの維持制御装置も概ねこの国際標準実験ラックに納められている。 搭載物は規格に定められた高さ80インチ(約2.03m)、幅・奥行40インチ(約1.01m)以内に納められている。実験装置や環境維持装置では、大半が電子機器による制御が行われるため、制御部分と電力や冷却を提供する供給部分がパッケージになっている。また、安全面を考慮した設計が求められるため、各ラックには故障や異常を検知して、宇宙船本体に通報するシステムが予め備えられている。補給品は、RSR(Resupply Stowage Rack):補給品保管ラックと呼ばれるISPRに納められている。

見る 宇宙ステーション補給機と国際標準実験ラック

四酸化二窒素

四酸化二窒素(しさんかにちっそ、dinitrogen tetroxide or nitrogen peroxide)は化学式 N2O4で表される窒素酸化物の一種である。窒素の酸化数は+4。強い酸化剤で高い毒性と腐食性を有する。四酸化二窒素はロケットエンジンの推進剤で酸化剤として注目されてきた。また化学合成においても有用な試薬である。固体では無色であるが、液体、気体では平衡副生成物の為、呈色している場合が多い(構造と特性に詳細)。

見る 宇宙ステーション補給機と四酸化二窒素

BT-4

BT-4はIHIエアロスペース(旧石川島播磨重工業航空宇宙事業部)が開発し、製造している推力500N級の2液式ロケットエンジンである。

見る 宇宙ステーション補給機とBT-4

BT-6

BT-6はIHIエアロスペース(旧石川島播磨重工業航空宇宙事業部)が開発し、製造している推力22N級の2液式スラスターである。

見る 宇宙ステーション補給機とBT-6

CubeSat

ノルウェーのNCUBE2(1U) ESTCube-1(1U) CubeSat(キューブサット)は大学の研究室などが製作する数キログラム程度の小型人工衛星である。ピギーバック衛星として打ち上げられることを前提としており、打ち上げ費用を極力抑えることができる。2003年6月に世界初のCubeSatが打上げられた。 CubeSatの仕様は1999年にとスタンフォード大学が開発した。10×10×10 cmサイズ(重量1.33kg以下)のものを1U、20×10×10 cmサイズのものを2U、30×10×10 cmサイズのものを3Uと呼ぶ。CubeSatは、P-POD(Poly-PicoSatellite Orbital Deployer)などの衛星放出機構によって放出される。P-PODは、3Uサイズなら1機、1Uサイズなら3機を放出できる。

見る 宇宙ステーション補給機とCubeSat

神舟

神舟(しんしゅう、)は、中華人民共和国が打ち上げた有人宇宙船。「神舟」は「神州 Shénzhōu」(中国の美称の1つ)と同じ音である。2003年に打ち上げられた神舟5号によって同国初の有人軌道飛行に成功した。有人宇宙飛行に自力で成功したのは世界でもソビエト連邦、アメリカ合衆国に次ぐ3番目で、42年ぶりとなった。

見る 宇宙ステーション補給機と神舟

種子島宇宙センター

種子島宇宙センター(たねがしまうちゅうセンター、英語:Tanegashima Space Center 、略称:TNSC)は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が鹿児島県の種子島に設置し、運用している、大型ロケットの射場である。略称がTSCでないのは、同じJAXAの筑波宇宙センター(TKSC)と区別するためである。

見る 宇宙ステーション補給機と種子島宇宙センター

空気

空気(くうき)とは、地球の大気圏の最下層を構成している気体で、人類が暮らしている中で身の回りにあるものをいう。 一般に空気は、無色透明で、複数の気体の混合物からなり、その組成は約8割が窒素、約2割が酸素でほぼ一定である。また水蒸気が含まれるがその濃度は場所により大きく異なる。工学など空気を利用・研究する分野では、水蒸気を除いた乾燥空気(かんそうくうき, dry air)と水蒸気を含めた湿潤空気(しつじゅんくうき, wet air)を使い分ける。

見る 宇宙ステーション補給機と空気

空気調和

空気調和(くうきちょうわ、空調、くうちょう)とは、人間の快適性の向上目的や、生産、管理、貯蔵といった物品を扱う上での産業目的で、ある場所の空気の温度や湿度、清浄度、気流などを調整することである。総合的に快適な環境を目指す点で、エアコンディショニングと同義とされる。

見る 宇宙ステーション補給機と空気調和

窒素

窒素(ちっそ、nitrogen、azote、Stickstoff)は、原子番号7の元素である。元素記号はN。原子量は14.007。第15族元素、第2周期元素。 地球の大気中に安定した気体として存在するほか、生物に欠かせないアミノ酸、アンモニアなど様々な化合物を構成する【直談 専門家に聞く】窒素排出、環境汚染の原因に/安く回収・再利用目指す『日経産業新聞』2021年11月8日イノベーション面。ハーバー・ボッシュ法によりアンモニアの量産が可能になって以降、人間により工業的に産生された窒素肥料や窒素酸化物が大量に投入・排出され、自然環境にも大きな影響を与えている。 一般に「窒素」という場合は、窒素の単体である窒素分子(N2)を指すことが多く、本項でもそのように用いられる場合がある。本項では窒素分子についても記載する。

見る 宇宙ステーション補給機と窒素

筑波宇宙センター

筑波宇宙センター(つくばうちゅうセンター、英:Tsukuba Space Center、略称:TKSC)は、茨城県つくば市の筑波研究学園都市内にある、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が所有する宇宙開発計画関連の独立行政法人施設である。略称がTSCでないのは、同じJAXAの種子島宇宙センター(TNSC)と区別するためである。

見る 宇宙ステーション補給機と筑波宇宙センター

無人宇宙補給機

無人宇宙補給機(むじんうちゅうほきゅうき、)とは、宇宙ステーションに機材や物資などを補給するために設計された無人宇宙機。「無人」とある通り有人飛行は想定されていないが、宇宙ステーションとドッキングしている間は与圧部に人が出入りできるようになっている。 1978年1月20日に打ち上げられたプログレス1から始まり、過去にはサリュート6号、サリュート7号、ミール、天宮2号の補給に、そして現在は国際宇宙ステーション (ISS) と中国宇宙ステーション (CSS) の補給に使用されている。打ち上げられた機体のほとんどは、旧ソ連・ロシア連邦のプログレス補給船である。

見る 宇宙ステーション補給機と無人宇宙補給機

発光ダイオード

発光ダイオード(はっこうダイオード、light-emitting diode: LED)とは、ダイオードの1種で、順方向に電圧を加えた際に発光する半導体素子である。発光原理にはエレクトロルミネセンス (EL) 効果を利用している。また、有機エレクトロルミネッセンス(OLEDsorganic light-emitting diodes、有機EL)も分類上は、LEDに含まれる。 1962年にニック・ホロニアックによって発明された。発明当時は、赤外線LEDと赤色LEDのみだった。1972年にによって黄緑色LEDが発明された。1986年には、赤﨑勇と天野浩により、青色LEDの発光結晶の窒化ガリウムが世界で初めて制作され、続いて1989年には青色LEDが発明された。この発明を利用し、豊田合成と日亜化学工業の2社が青色LEDの工業化を目指した。1993年には、NTT物性科学基礎研究所の松岡隆志によって開発された発光物質の窒化インジウムガリウムを使用した実用的な高輝度青LEDが日亜化学工業により製品化された。この発明によって中村修二が2014年に赤﨑勇、天野浩とともにノーベル物理学賞を受賞した。。

見る 宇宙ステーション補給機と発光ダイオード

触媒

触媒(しょくばい、catalyst)とは、一般に特定の化学反応の反応速度を速める物質で、自身は反応の前後で変化しないものをいう。生体内の触媒は酵素と呼ばれる。 化学的には触媒は化学反応を促進させるような物質のことであり、光、放射線、超音波など化学反応を促進させることがあっても化学物質とはいえないものは通常は触媒とは言わない。化学分野では化学反応において反応物よりも少量でそれ自体は化学反応中に変化しないものを触媒ということが多い。他方、触媒は化学だけでなくそれに隣接する物理学や生物学でも用いられる概念であり、生体触媒のRNAのように反応分子と触媒分子が一体となっているものもあることから、より広く定義される場合もある。

見る 宇宙ステーション補給機と触媒

読売新聞

大手町) 読売新聞旧東京本社(千代田区大手町、現存せず) 中央区銀座) 読売新聞中部支社新社屋 読売新聞中部支社(旧中部本社)旧社屋 読売新聞西部本社 読売新聞(よみうりしんぶん、題字: 讀賣新聞、The Yomiuri Shimbun)は、読売新聞東京本社、読売新聞大阪本社および読売新聞西部本社が発行する新聞。朝刊発行部数は598万部と国内首位の発行部数を誇る代表的な日本の全国紙である。デジタル版(ニュースサイト)として「読売新聞オンライン」が存在する。

見る 宇宙ステーション補給機と読売新聞

高エネルギー電子・ガンマ線観測装置

accessdate。

見る 宇宙ステーション補給機と高エネルギー電子・ガンマ線観測装置

船外活動

船外活動(せんがいかつどう、Extravehicular activity; EVA)とは、宇宙服を着た宇宙飛行士(船外活動員)が宇宙船の外に出て活動すること。狭義では、宇宙「船」外の宇宙空間で活動する宇宙遊泳(うちゅうゆうえい、spacewalk)と同義で用いられることもあるが、広義では、宇宙遊泳に加え、月面での活動など、文字通り宇宙「船」外での活動全般を含む。 宇宙遊泳が開始された当初は、命綱で宇宙飛行士と宇宙船を繋いで、船内から酸素の供給などを行っていた。現在では、宇宙服自体に酸素を供給する機能が付与されているため、移動の自由度は増している。しかし、安全上の理由で命綱を使用するのが基本的なルールである。

見る 宇宙ステーション補給機と船外活動

重力

重力(じゅうりょく、gravity)とは、以下の概念のいずれかを指して用いられる。

見る 宇宙ステーション補給機と重力

酸素

酸素(さんそ、oxygen、oxygenium、oxygène、Sauerstoff)は、原子番号8の元素である。元素記号はO。原子量は16.00。第16族元素、第2周期元素のひとつ。

見る 宇宙ステーション補給機と酸素

蛍光灯

蛍光灯(けいこうとう)または蛍光ランプ(fluorescent lamp)、蛍光管(けいこうかん)は、放電により飛び出した電子が、ガラス管内に封入された水銀の原子に衝突することで発生した紫外線を、ガラス管内面に塗布した蛍光体に当てて可視光線に変換する光源である。 方式は熱陰極管(HCFL; hot cathode fluorescent lamp)方式と冷陰極管(CCFL; cold cathode fluorescent lamp)方式とに大別される。一般照明用に使用される蛍光灯は一部の例外を除いてほとんどが熱陰極管方式である。冷陰極管方式は液晶モニターのバックライト用途として1990年代に開発が進み、2000年代には液晶テレビなどで大規模に使用されたが、一般照明用としての普及が進む前にLEDの普及期に入ったため、ほとんど利用されないまま淘汰された。

見る 宇宙ステーション補給機と蛍光灯

電離層

電離層(でんりそう、) あるいは電離圏 (でんりけん、) は、地球の大気の層の一つ。

見る 宇宙ステーション補給機と電離層

電波産業会

一般社団法人電波産業会(でんぱさんぎょうかい、Association of Radio Industries and Businesses、略称:ARIB)は、日本の携帯電話やデジタル放送に関する標準規格策定を行っている業界団体である。1995年に財団法人電波システム開発センター(RCR)と放送技術開発協議会(BTA)の事業を統合して設立され、2011年に一般社団法人に移行した。通称はARIB(アライブ)。

見る 宇宙ステーション補給機と電波産業会

蛇口

洗面所の蛇口 単水栓の断面図 蛇口(じゃぐち)は、水道水などの液体を運ぶ管の出口部分、あるいはその部分の器具のこと。液体の流れの開閉や流量を調整する栓(バルブ)がついている。水用のものは水栓、もしくはカランともいう。

見る 宇宙ステーション補給機と蛇口

H-IIAロケット

H-IIA ロケット(エイチツーエー ロケット)は、宇宙開発事業団 (NASDA) と後継法人の宇宙航空研究開発機構 (JAXA) と三菱重工が開発し三菱重工が製造および打ち上げを行う、人工衛星打ち上げ用液体燃料ロケットで使い捨て型のローンチ・ヴィークル。日本の衛星打ち上げの自律性をになうロケットとして基幹ロケットに位置づけられる。成功率は合計で97.91%になっている。JAXA内での表記は「H-IIAロケット」で、発音は「エイチツーエーロケット」であるが、新聞やテレビなどの報道では、「H2Aロケット」または「H-2Aロケット」と表記され、「エイチニーエーロケット」と発音をされる場合が多い。2001年から運用開始。

見る 宇宙ステーション補給機とH-IIAロケット

H-IIBロケット

H-IIシリーズ H-IIBロケット(エイチツービーロケット 、エイチにビーロケット、H2Bロケット)は、日本の宇宙航空研究開発機構(JAXA)と三菱重工業が共同開発し三菱重工が製造及び打ち上げを行った、宇宙ステーション補給機打ち上げ用液体燃料ロケットで使い捨て型のローンチ・ヴィークル。日本の衛星打ち上げの自律性をになうロケットとして基幹ロケットに位置づけられる。H-IIAロケットの設備と技術を使い、H-IIA以上の能力を持つロケットとして日本で初めて官民が対等な関係で開発したロケットで、第1段エンジンを2基束ねた日本初のクラスターロケットでもある。2009年9月から2020年5月までに9機全ての打ち上げを成功させ、打ち上げ成功率100%を達成し運用を終了した。

見る 宇宙ステーション補給機とH-IIBロケット

H3ロケット

H3ロケット(エイチ・スリー・ロケット)は、宇宙航空研究開発機構 (JAXA) と三菱重工業がH-IIA/Bロケットの後継機の次期基幹ロケットとして開発し、三菱重工が製造および打ち上げを行う、液体燃料ロケットで使い捨て型のローンチ・ヴィークルである。2024年から運用開始。

見る 宇宙ステーション補給機とH3ロケット

HOPE (宇宙往還機)

HOPE(ホープ、)は、日本の宇宙開発事業団 (NASDA) と航空宇宙技術研究所 (NAL) が研究開発していた、再利用可能な無人宇宙往還機である。 日本版スペースシャトルとも呼ばれるが、アメリカ航空宇宙局が運用していたスペースシャトルとは異なる。

見る 宇宙ステーション補給機とHOPE (宇宙往還機)

HTV技術実証機

HTV技術実証機(HTVぎじゅつじっしょうき、HTV Technical Demonstration Vehicle: HTV-1)は2009年9月11日に打ち上げられた宇宙ステーション補給機(HTV)の初号機。日本の宇宙航空研究開発機構に所属。同月17日国際宇宙ステーション(ISS)に結合し、物資をISSに輸送した後、10月30日に結合を解除し、11月2日に大気圏再突入を果たした。HTVの愛称決定後は「こうのとり初号機」や「こうのとり1号機」とも呼ばれる。

見る 宇宙ステーション補給機とHTV技術実証機

I-Ball

i-BallとはIHIエアロスペースが自社で開発・製造した、大気圏再突入による再突入機体の破壊を観測するための装置である。直径は40cmの球体、重さは21kg。球体の一部に写真撮影のための丸いガラス窓が付いており、眼球(eye)を連想させる形状であることから、i-Ballと命名された。

見る 宇宙ステーション補給機とI-Ball

IHI

株式会社IHI(アイ・エイチ・アイ、)は、東京都江東区豊洲に本社を置く、重工業を主体とする日本の大手製造会社。 三菱重工業(MHI)・川崎重工業(KHI)と共に三大重工業の一角を成している。日経平均株価の構成銘柄の一つ。 旧商号は石川島播磨重工業株式会社(いしかわじまはりまじゅうこうぎょう、)。石川島重工業と播磨造船所の合併以来「IHI」を略称とし、2007年に商号をこの略称に変更した。

見る 宇宙ステーション補給機とIHI

IHIエアロスペース

株式会社IHIエアロスペース(IHI AEROSPACE CO., LTD.)は、日本のロケット飛翔体の総合メーカー。株式会社IHIの子会社である。 主として固体燃料ロケット(ロケットモーター)技術を応用し、各種宇宙用ロケットの開発及び防衛用ロケットの開発と製造を行っている。

見る 宇宙ステーション補給機とIHIエアロスペース

LED照明

クリアタイプの白熱電球に似せた形状の機種も開発されている。写真はPanasonic LDA4L/Chttp://panasonic.jp/lamp/p-db/LDA4LC.html Panasonic公式サイト LED電球 4.4W (電球色相当) LDA4LC 2011年発売。。 電球型(E26口金)LED照明(LED電球)。2009年発売の製品。 LED照明(エルイーディーしょうめい、LED lamp, LED light bulb)は、発光ダイオード (LED) を使用した照明器具のことである。 LEDを使用しているため、低消費電力で長寿命といった特徴を持つ。定格範囲内で使用する限り発光素子自身は比較的長寿命であり、。

見る 宇宙ステーション補給機とLED照明

R-4D

R-4Dはエアロジェット・ロケットダイン社が開発し、製造している推力500N級の2液式ロケットエンジンである。

見る 宇宙ステーション補給機とR-4D

STS-133

STS-133は、2011年2月に打ち上げられたスペースシャトル ディスカバリーによる国際宇宙ステーション(ISS)利用補給ミッション(ULF5)である。本飛行がディスカバリーの最後の飛行となった。当初はスペースシャトル自体の最終飛行となる予定だったが、STS-134が繰り下がり、STS-135が追加されたため最後から3番目となった。

見る 宇宙ステーション補給機とSTS-133

TDRS

TDRS (、追跡・データ中継衛星) は、NASAおよびアメリカ合衆国政府機関によって、スペースシャトルや国際宇宙ステーション (ISS)、人工衛星 (ハッブル宇宙望遠鏡、ランドサット、TRMM、EOS、NASAの多数の天体観測衛星など)との通信に使用されるデータ中継衛星のシリーズであり、またその衛星を使ったネットワークである。 スペースシャトルの退役に伴い、一時的にTDRSの通信需要は減少したが、欧州補給機(ATV)、日本の宇宙ステーション補給機(HTV)、米国の商業補給船ドラゴン、シグナスとの通信にも使われているほか、ISSの実験活動拡大に伴い通信容量拡大の要求は増加している。

見る 宇宙ステーション補給機とTDRS

TKS (宇宙船)

TKSの断面図。太線内が与圧区画。 コスモス1443号の帰還カプセル。 TKS(ТКС, Транспортный корабль снабжения)(直訳すると「補給輸送船」を意味する)は、1970年代から1980年代にかけてソビエト連邦が使用した、宇宙ステーションへの人員・物資補給用の宇宙船。ソユーズ宇宙船の2.5倍以上の重量を持ち、打ち上げにはプロトンロケットが用いられた。 1965年、ソ連はアルマースと呼ばれる軍事宇宙ステーションの開発を始めた。これに人員や物資を輸送する手段として作られたのがTKSである。試験飛行は1976年に始まり、1981年には無人の補給ミッションの準備が整った。

見る 宇宙ステーション補給機とTKS (宇宙船)

Togetter

Togetter(トゥギャッター)は、Twitterのツイートを集めて公開できるウェブサービスである。吉田俊明が開発し、彼が代表を務めるトゥギャッター株式会社(Togetter Inc.)が運営している。

見る 宇宙ステーション補給機とTogetter

暗黒物質

暗黒物質(あんこくぶっしつ、dark matter、ダークマター)は天文学的現象を説明するために考えだされた仮説上の物質。 “質量を持つ”、“物質とはほとんど相互作用せず、光学的に直接観測できない”、“銀河系内に遍く存在する”といった性質が想定される。間接的に存在を示唆する観測事実はあるものの、直接的な観測例は無く、ダークマターの正体も不明である。

見る 宇宙ステーション補給機と暗黒物質

材料曝露実験装置

国際宇宙ステーション材料曝露実験(こくさいうちゅうステーション ざいりょう ばくろじっけん、英語:Materials International Space Station Experiment、略称:MISSE)とは、宇宙環境曝露実験(宇宙空間での曝露実験)の一つであり、国際宇宙ステーション (ISS) を利用して行われる材料曝露実験の一つである。 実験対象とする材料を宇宙空間にて長期間曝露(剥き出しでさらす)状態に置き、劣化等受ける影響を調査することを目的として、国際宇宙ステーションの外側に実験装置を取り付けて行われる。日本語名称に決まったものはまだ見当たらず、国際宇宙ステーション利用 材料曝露実験、材料曝露実験などとも呼ばれる。

見る 宇宙ステーション補給機と材料曝露実験装置

東北地方太平洋沖地震

東北地方太平洋沖地震(とうほくちほうたいへいようおきじしん)は、2011年(平成23年)3月11日(金)14時46分に日本の三陸沖の太平洋を震源として発生した超巨大地震である。気象庁による正式名称は「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」(The 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake)。 地震の規模はM9.0(気象庁)で、日本の観測史上最大規模だった。また宮城県栗原市で最大震度7が観測された。震度7が記録されたのは、1995年(平成7年)の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)・2004年(平成16年)の新潟県中越地震以来、観測史上3回目である。

見る 宇宙ステーション補給機と東北地方太平洋沖地震

欧州宇宙機関

欧州宇宙機関(おうしゅううちゅうきかん、, ASE、, ESA)は、1975年5月30日にヨーロッパ各国が共同で設立した、宇宙開発・研究機関である。設立参加国は当初10か国、現在は22か国が参加し、2000人を超えるスタッフがいる。 本部はフランスに置かれ、その活動でもフランス国立宇宙センター (CNES) が重要な役割を果たし、ドイツ・イタリアがそれに次ぐ地位を占める。主な射場としてフランス領ギアナのギアナ宇宙センターを用いている。 人工衛星打上げロケットのアリアンシリーズを開発し、アリアンスペース社(商用打上げを実施)を通じて世界の民間衛星打ち上げ実績を述ばしている。2010年には契約残数ベースで過去に宇宙開発などで存在感を放ったソビエト連邦の後継国のロシア、スペースシャトル、デルタ、アトラスといった有力な打ち上げ手段を持つアメリカに匹敵するシェアを占めるにおよび、2014年には受注数ベースで60%のシェアを占めるにいたった。

見る 宇宙ステーション補給機と欧州宇宙機関

欧州補給機

欧州補給機(おうしゅうほきゅうき、: ATV)は、欧州宇宙機関 (ESA) が開発した、国際宇宙ステーション (ISS) に燃料や水、空気、補給品、実験装置を運搬する無人宇宙補給機。補給ミッションの他、大気の抵抗によって降下するISSを、リブーストによって軌道高度を調整する役割も担っている。 打ち上げはフランス領ギアナのクールー宇宙基地からアリアン5ロケットで行われ、約10日間の飛行の後、ISSへと到着しズヴェズダ後方のドッキングポートへ自動ドッキングする。 初飛行は数回に渡って延期されていたが、2008年3月9日(フランス領ギアナ時間)に初号機「ジュール・ヴェルヌ」が打ち上げられた。運用計画は2014年の5号機「ジョルジュ・ルメートル」で終了した。

見る 宇宙ステーション補給機と欧州補給機

正方形

正方形(せいほうけい、英: square)または正四角形(せいしかくけい、せいしかっけい)は、平面上の幾何学において、4つの辺の長さが全て等しく、かつ、4つの角の角度が全て等しい四角形のこと。従って、4つの角は全て直角(90度)になっている。日常語では真四角(ましかく)とも呼ぶ。 正方形は正多角形の一種であり、また長方形、菱形、平行四辺形、台形、凧形の特殊な形だと考えることもできる。 面積の単位である平方メートルは、一辺1mの正方形の面積と定義される。1cm2、1km2なども同様である。

見る 宇宙ステーション補給機と正方形

毎日新聞

毎日新聞中部本社(名古屋市中村区) 毎日新聞北海道支社(札幌市中央区) 毎日新聞(まいにちしんぶん、旧字体: 每日新聞、The Mainichi Shimbun)は、日本の新聞(全国紙)のひとつ。毎日新聞社(毎日新聞グループホールディングス傘下)が発行している。読売新聞・朝日新聞とともに三大紙に数えられる。

見る 宇宙ステーション補給機と毎日新聞

水素

水素(すいそ、hydrogen、hydrogenium、hydrogène、Wasserstoff)は、原子番号1の元素である。元素記号はH。原子量は1.00794。非金属元素のひとつである。 ただし、一般的に「水素」と言う場合、元素としての水素の他にも水素の単体である水素分子(水素ガス)H、1個の陽子を含む原子核と1個の電子からなる水素原子、水素の原子核(ふつう1個の陽子、プロトン)などに言及している可能性があるため、文脈に基づいて判断する必要がある。

見る 宇宙ステーション補給機と水素

水銀

水銀(すいぎん、mercury、hydrargyrum)は、原子番号80の元素。元素記号は Hg。汞(みずがね)とも書く。第12族元素に属す。常温、常圧で凝固しない唯一の金属元素で、銀のような白い光沢を放つことからこの名がついている。 硫化物である辰砂 (HgS) 及び単体である自然水銀 (Hg) として主に産出する。 水銀には、三方晶系のα-Hgと、正方晶系のβ-Hgの2種の同素体がある。

見る 宇宙ステーション補給機と水銀

気圧

気圧(きあつ、)とは、気体の圧力のことである。単に「気圧」という場合は、大気圧(たいきあつ、、大気の圧力)のことを指す場合が多い。 気圧は計量単位でもある。日本の計量法では、圧力の法定の単位として定められている(後述)。

見る 宇宙ステーション補給機と気圧

液体ロケットブースター

液体ロケットブースター (LRB) は、液体燃料ロケットエンジンによるブースターで、離昇時に推力を追加する目的でロケットの側面に備えられる点は固体ロケットブースターと同様である。固体ロケットやハイブリッドロケットとは異なり、燃料と酸化剤が共に液体である。 液体ロケットブースターを用いることで、軌道へ総積載物を大きく増やす事が可能である。固体ロケットブースターとは異なり、LRBは出力を調節したり、同様に安全のために非常時に停止したりする能力によって、有人宇宙飛行の打上げにおいてクルーに脱出の選択肢を与えることができる。

見る 宇宙ステーション補給機と液体ロケットブースター

月の軌道

月は、約27.3日の周期で地球の周りを公転している 国立天文台。正確には、地球と月は、地球の中心から約4600キロメートル(地球半径の約4分の3)の地点にある共通の重心の周りを公転する。平均では、月は地球の中心から、地球半径の約60倍に相当する38万5000キロメートルの距離にある。平均軌道速度は1023メートル毎秒で、月は背景の恒星に対して、1時間におおよそ角直径と等しい0.5°程度動く。

見る 宇宙ステーション補給機と月の軌道

惑星

とは、恒星の周りを回る天体のうち、比較的低質量のものをいう。正確には、褐色矮星の理論的下限質量(木星質量の十数倍程度)よりも質量の低いものを指す。ただし太陽の周りを回る天体については、これに加えて後述の定義を満たすものが惑星である。英語「」の語源はギリシア語の『プラネテス』(「さまよう者」「放浪者」などの意)。 宇宙のスケールから見れば惑星が全体に影響を与える事はほとんど無く、宇宙形成論からすれば考慮の必要はほとんど無い。だが、天体の中では非常に多種多様で複雑なものである。そのため、天文学だけでなく地質学・化学・生物学などの学問分野では重要な対象となっている別冊日経サイエンス167、p.106-117、系外惑星が語る惑星系の起源、Douglas N.

見る 宇宙ステーション補給機と惑星

断熱過程

断熱過程(だんねつかてい、adiabatic process)とは、外部との熱のやりとり(熱接触)がない状況で、系をある状態から別の状態へと変化させる熱力学的な過程である。

見る 宇宙ステーション補給機と断熱過程

文部科学省

文部科学省(もんぶかがくしょう、Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology、略称: MEXT)は、日本の行政機関のひとつ。教育、学術、スポーツ、文化および科学技術の振興、宗教事務等を所管する。日本語略称・通称は、文科省(もんかしょう)。 中央合同庁舎第7号館東館に所在している。2004年(平成16年)1月から2008年(平成20年)1月までの期間、新庁舎への建替え・移転のため丸の内の旧三菱重工ビルを「文部科学省ビル」と改称して仮庁舎としていた。 2008年の新庁舎建て替えに伴い、制定された羅針盤をモチーフにしたシンボルマークは勝井三雄のデザインである。

見る 宇宙ステーション補給機と文部科学省

日刊工業新聞

日刊工業新聞(にっかん こうぎょうしんぶん)は、日本の産業経済紙。日刊工業新聞社によって発行されている。

見る 宇宙ステーション補給機と日刊工業新聞

日本

日本国(にほんこく、にっぽんこく、Japan)、または日本(にほん、にっぽん)は、東アジアに位置する民主制国家。首都は東京都。 全長3500キロメートル以上にわたる国土は、主に日本列島北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々。および南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などの弧状列島により構成される。大部分が温帯に属するが、北部や島嶼部では亜寒帯や熱帯の地域がある。地形は起伏に富み、火山地・丘陵を含む山地の面積は国土の約75%を占め、人口は沿岸の平野部に集中している。国内には行政区分として47の都道府県があり、日本人(大和民族・琉球民族・アイヌ民族現代、アイヌにルーツをもつ日本国民のうち、アイヌ語を話す能力もしくはアイヌとしてのアイデンティティーを持っている者は少数である一方、近年は政策的にアイヌ文化の復興と発展のための活動が推進されている。

見る 宇宙ステーション補給機と日本

日本航空宇宙学会

一般社団法人日本航空宇宙学会(にほんこうくううちゅうがっかい、英称:The Japan Society for Aeronautical and Space Sciences、略称:JSASS)は、航空宇宙工学とその関連分野の学会である。事務局は東京都中央区日本橋室町に存在。

見る 宇宙ステーション補給機と日本航空宇宙学会

日本航空電子工業

日本航空電子工業株式会社(にほんこうくうでんしこうぎょう、)は、電子部品メーカー。コネクタ業界国内大手。本社を東京都渋谷区に、事業所を東京都昭島市に置く。東京証券取引所プライム市場上場。

見る 宇宙ステーション補給機と日本航空電子工業

日本電気

日本電気株式会社(にっぽんでんき、NEC Corporation)は、東京都港区芝五丁目に本社を置く住友グループの電機メーカー。日経平均株価およびTOPIX Large70の構成銘柄の一つ。 略称はNEC(エヌ・イー・シー)旧英文社名『』の略。、日電(にちでん)滋賀県甲賀郡水口町には、当社の工場が進出したことを機に名付けられた「日電」という地名が存在する。水口町はその後の自治体合併により現在は甲賀市となったが、合併後も「甲賀市水口町日電」として地名は継承されている。また、工場前のバス停も「名坂日電前」(「名坂」は工場周辺の通称地名)。なお、当該工場を含む照明器具製造部門は2019年にホタルクス社へ売却され、現在はNECグループを離脱した。

見る 宇宙ステーション補給機と日本電気

日本標準時

明石天文科学館、親時計 日本標準時(にほんひょうじゅんじ、Japan Standard Time、略語:JST)は、総務省所管の国立研究開発法人情報通信研究機構('''NICT''')の原子時計で生成・供給される協定世界時(UTC)を9時間(東経135度分の時差)進めた時刻(すなわちUTC+9)をもって、日本において標準時(STDT)としたものである。同機構が決定するUTCは「UTC(NICT)」と称され、、国際度量衡局が決定する協定世界時(UTC)との差が±10ナノ秒以内であることを目標として調整・管理されている。単に日本時間と呼ばれることもある。NICTが通報する標準時は、日本全国で日本放送協会(NHK)などの放送局やNTT(117)の時報などに用いられている.

見る 宇宙ステーション補給機と日本標準時

扉(とびら、、ドア)とは、建物や部屋などの入口などにつけられ、開口部を閉じたり、外部と遮断する機能をもつ部分。

見る 宇宙ステーション補給機と扉

10月31日

10月31日(じゅうがつさんじゅういちにち)は、グレゴリオ暦で年始から304日目(閏年では305日目)にあたり、年末まであと61日ある。10月の最終日である。

見る 宇宙ステーション補給機と10月31日

11月11日

11月11日(じゅういちがつじゅういちにち)は、グレゴリオ暦で年始から315日目(閏年では316日目)にあたり、年末まであと50日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と11月11日

11月2日

11月2日(じゅういちがつふつか)は、グレゴリオ暦で年始から306日目(閏年では307日目)にあたり、年末まであと59日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と11月2日

11月3日

11月3日(じゅういちがつみっか)は、グレゴリオ暦で年始から307日目(閏年では308日目)にあたり、年末まであと58日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と11月3日

11月8日

11月8日(じゅういちがつようか)は、グレゴリオ暦で年始から312日目(閏年では313日目)にあたり、年末まであと53日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と11月8日

12月14日

12月14日(じゅうにがつじゅうよっか、じゅうにがつじゅうよんにち)は、グレゴリオ暦で年始から348日目(閏年では349日目)にあたり、年末まであと17日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と12月14日

12月25日

12月25日(じゅうにがつにじゅうごにち)は、グレゴリオ暦で年始から359日目(閏年では360日目)にあたり、年末まであと6日ある。この日はクリスマスである。

見る 宇宙ステーション補給機と12月25日

12月9日

12月9日(じゅうにがつここのか)は、グレゴリオ暦で年始から343日目(閏年では344日目)にあたり、年末まであと22日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と12月9日

1988年

この項目では、国際的な視点に基づいた1988年について記載する。

見る 宇宙ステーション補給機と1988年

1993年

この項目では、国際的な視点に基づいた1993年について記載する。

見る 宇宙ステーション補給機と1993年

1994年

この項目では、国際的な視点に基づいた1994年について記載する。

見る 宇宙ステーション補給機と1994年

1995年

この項目では、国際的な視点に基づいた1995年について記載する。

見る 宇宙ステーション補給機と1995年

1997年

この項目では、国際的な視点に基づいた1997年について記載する。

見る 宇宙ステーション補給機と1997年

1998年

本項においては国際的な視点に基づいた1998年について記載する。

見る 宇宙ステーション補給機と1998年

1月22日

1月22日(いちがつにじゅうににち)は、グレゴリオ暦で年始から22日目に当たり、年末まであと343日(閏年では344日)ある。

見る 宇宙ステーション補給機と1月22日

1月28日

1月28日(いちがつにじゅうはちにち)は、グレゴリオ暦で 年始から28日目に当たり、年末まであと337日(閏年では338日)ある。

見る 宇宙ステーション補給機と1月28日

2000年代

2000年代(にせんねんだい)。

見る 宇宙ステーション補給機と2000年代

2003年

この項目では、国際的な視点に基づいた2003年について記載する。

見る 宇宙ステーション補給機と2003年

2009年

この項目では、国際的な視点に基づいた2009年について記載する。

見る 宇宙ステーション補給機と2009年

2010年

この項目では、国際的な視点に基づいた2010年について記載する。

見る 宇宙ステーション補給機と2010年

2011年

この項目では、国際的な視点に基づいた2011年について記載する。

見る 宇宙ステーション補給機と2011年

2012年

この項目では、国際的な視点に基づいた2012年について記載する。

見る 宇宙ステーション補給機と2012年

2013年

この項目では、国際的な視点に基づいた2013年について記載する。

見る 宇宙ステーション補給機と2013年

2014年

この項目では、国際的な視点に基づいた2014年について記載する。

見る 宇宙ステーション補給機と2014年

2015年

この項目では、国際的な視点に基づいた2015年について記載する。

見る 宇宙ステーション補給機と2015年

2016年

この項目では、国際的な視点に基づいた2016年について記載する。

見る 宇宙ステーション補給機と2016年

2017年

この項目では国際的な視点に基づいた2017年について記載する。

見る 宇宙ステーション補給機と2017年

2018年

この項目では、国際的な視点に基づいた2018年について記載する。

見る 宇宙ステーション補給機と2018年

2019年

この項目では、国際的な視点に基づいた2019年について記する。

見る 宇宙ステーション補給機と2019年

2020年

2020年(2020ねん)は、西暦(グレゴリオ暦)による、水曜日から始まる閏年。令和2年。 新型コロナウイルス (COVID-19) が世界的に大流行し、世界中で様々な影響を及ぼした年である。 この項目では、国際的な視点に基づいた2020年について記載する。

見る 宇宙ステーション補給機と2020年

2月24日

2月24日(にがつにじゅうよっか、にがつにじゅうよんにち)は、グレゴリオ暦で年始から55日目にあたり、年末まであと310日(閏年では311日)ある。グレゴリオ暦では、閏年の場合に限り、閏日とも呼ばれる。詳細は閏日の項を参照。

見る 宇宙ステーション補給機と2月24日

2月6日

2月6日(にがつむいか)は、グレゴリオ暦で年始から37日目に当たり、年末まであと328日(閏年では329日)ある。

見る 宇宙ステーション補給機と2月6日

3月28日

3月28日(さんがつにじゅうはちにち)は、グレゴリオ暦で年始から87日目(閏年では88日目)にあたり、年末まであと278日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と3月28日

3月30日

3月30日(さんがつさんじゅうにち)は、グレゴリオ暦で年始から89日目(閏年では90日目)にあたり、年末まであと276日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と3月30日

47NEWS

47NEWS(よんななニュース)は、全国の52新聞社と共同通信のニュースを束ねた地方紙連合ウェブサイトの運営を行っている。 事業主体は株式会社全国新聞ネット(ぜんこくしんぶんネット、Press Net Japan Co.,Ltd.)で、所在地は共同通信社の本社がある汐留メディアタワーにある。参加社は、いずれも共同通信社の加盟社か契約社である。

見る 宇宙ステーション補給機と47NEWS

4K解像度

4K解像度(よんケイかいぞうど、フォーケイかいぞうど、)とは、横4000×縦2000前後の画面解像度に対応した映像に対する総称である。 Kは1000を表すSI接頭語の「k」(キロ)の意味(ただし計量法と国際単位系においては、1000を表すキロの記号は小文字の「k」であって、大文字の「K」は使うことができない。大文字の K は温度のSI基本単位であるケルビンの単位記号である。)で、横・縦の解像度を意味する4K2Kとも呼ばれる。現在民生用では「4K解像度」「4K」と言う場合、以下のどちらかを指して使われる。 なお、2015年(平成27年)現在の日本の地上デジタル放送や通常のBlu-rayは、2K放送(Full-HD)以下の解像度がほとんどである。

見る 宇宙ステーション補給機と4K解像度

4月11日

4月11日(しがつじゅういちにち)は、グレゴリオ暦で年始から101日目(閏年では102日目)にあたり、年末まではあと264日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と4月11日

4月7日

4月7日(しがつなのか)は、グレゴリオ暦で年始から97日目(閏年では98日目)にあたり、年末まではあと268日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と4月7日

5月21日

5月21日(ごがつにじゅういちにち)は、グレゴリオ暦で年始から141日目(閏年では142日目)にあたり、年末まではあと224日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と5月21日

5月26日

5月26日(ごがつにじゅうろくにち)は、グレゴリオ暦で年始から146日目(閏年では147日目)にあたり、年末まではあと219日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と5月26日

6月10日

6月10日(ろくがつとおか)は、グレゴリオ暦で年始から161日目(閏年では162日目)にあたり、年末まであと204日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と6月10日

7月21日

7月21日(しちがつにじゅういちにち)は、グレゴリオ暦で年始から202日目(閏年では203日目)にあたり、年末まであと163日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と7月21日

7月28日

7月28日(しちがつにじゅうはちにち)は、グレゴリオ暦で年始から209日目(閏年では210日目)にあたり、年末まであと156日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と7月28日

8月10日

8月10日(はちがつとおか)は、グレゴリオ暦で年始から222日目(閏年では223日目)にあたり、年末まであと143日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と8月10日

8月19日

8月19日(はちがつじゅうくにち)は、グレゴリオ暦で年始から231日目(閏年では232日目)にあたり、年末まであと134日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と8月19日

8月20日

8月20日(はちがつはつか、はちがつにじゅうにち)は、グレゴリオ暦で年始から232日目(閏年では233日目)にあたり、年末まであと133日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と8月20日

8月25日

8月25日(はちがつにじゅうごにち)は、グレゴリオ暦で年始から237日目(閏年では238日目)にあたり、年末まであと128日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と8月25日

8月27日

8月27日(はちがつにじゅうななにち、はちがつにじゅうしちにち)は、グレゴリオ暦で年始から239日目(閏年では240日目)にあたり、年末まであと126日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と8月27日

8月4日

8月4日(はちがつよっか)は、グレゴリオ暦で年始から216日目(閏年では217日目)にあたり、年末まであと149日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と8月4日

9月11日

9月11日(くがつじゅういちにち)は、グレゴリオ暦で年始から254日目(閏年では255日目)にあたり、年末まであと111日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と9月11日

9月12日

9月12日(くがつじゅうににち)は、グレゴリオ暦で年始から255日目(閏年では256日目)にあたり、年末まであと110日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と9月12日

9月14日

9月14日(くがつじゅうよっか、くがつじゅうよんにち)は、グレゴリオ暦で年始から257日目(閏年では258日目)にあたり、年末まであと108日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と9月14日

9月18日

9月18日(くがつじゅうはちにち)は、グレゴリオ暦で年始から261日目(閏年では262日目)にあたり、年末まであと104日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と9月18日

9月23日

9月23日(くがつにじゅうさんにち)は、グレゴリオ暦で年始から266日目(閏年では267日目)にあたり、年末まであと99日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と9月23日

9月25日

9月25日(くがつにじゅうごにち)は、グレゴリオ暦で年始から268日目(閏年では269日目)にあたり、年末まであと97日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と9月25日

9月28日

9月28日(くがつにじゅうはちにち)は、グレゴリオ暦で年始から271日目(閏年では272日目)にあたり、年末まであと94日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と9月28日

9月29日

9月29日(くがつにじゅうくにち)は、グレゴリオ暦で年始から272日目(閏年では273日目)にあたり、年末まであと93日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と9月29日

9月30日

9月30日(くがつさんじゅうにち)は、グレゴリオ暦で年始から273日目(閏年では274日目)にあたり、年末まであと92日ある。9月の最終日である。

見る 宇宙ステーション補給機と9月30日

9月5日

9月5日(くがついつか)は、グレゴリオ暦で年始から248日目(閏年では249日目)にあたり、年末まであと117日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と9月5日

9月7日

9月7日(くがつなのか)は、グレゴリオ暦で年始から250日目(閏年では251日目)にあたり、年末まであと115日ある。

見る 宇宙ステーション補給機と9月7日

参考情報

JAXA

無人宇宙補給機

ノズルハーモニー (ISS)モノメチルヒドラジンモジュールヨーイングヨウ素ランデブー (宇宙開発)リチウムイオン二次電池レモンレーザーロッキード・マーティンロシアトンプログレス補給船パナソニック電工パドルヒドラジンテザー推進フェイルセーフドラゴン (宇宙船)アメリカ合衆国アメリカ航空宇宙局アルミニウム合金アンドロジナスドッキング機構アトラス (ロケット)インド洋インジェクタエアロジェットオレンジカナダカナダアーム2カートリッジガラスキロメートルキロボグローバル・ポジショニング・システムコロンビア号空中分解事故シュバシコウシグナス (宇宙船)ジョンソン宇宙センタージェイ・キャストスペースシャトルスラスターセルシウス度セントリフュージソユーズソビエト連邦再使用型宇宙往還機商業軌道輸送サービス共通結合機構国際宇宙ステーション国際宇宙ステーションへの無人宇宙飛行の一覧国際標準実験ラック四酸化二窒素BT-4BT-6CubeSat神舟種子島宇宙センター空気空気調和窒素筑波宇宙センター無人宇宙補給機発光ダイオード触媒読売新聞高エネルギー電子・ガンマ線観測装置船外活動重力酸素蛍光灯電離層電波産業会蛇口H-IIAロケットH-IIBロケットH3ロケットHOPE (宇宙往還機)HTV技術実証機I-BallIHIIHIエアロスペースLED照明R-4DSTS-133TDRSTKS (宇宙船)Togetter暗黒物質材料曝露実験装置東北地方太平洋沖地震欧州宇宙機関欧州補給機正方形毎日新聞水素水銀気圧液体ロケットブースター月の軌道惑星断熱過程文部科学省日刊工業新聞日本日本航空宇宙学会日本航空電子工業日本電気日本標準時10月31日11月11日11月2日11月3日11月8日12月14日12月25日12月9日1988年1993年1994年1995年1997年1998年1月22日1月28日2000年代2003年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2月24日2月6日3月28日3月30日47NEWS4K解像度4月11日4月7日5月21日5月26日6月10日7月21日7月28日8月10日8月19日8月20日8月25日8月27日8月4日9月11日9月12日9月14日9月18日9月23日9月25日9月28日9月29日9月30日9月5日9月7日