Lista de lanzamientos de Falcon 9

Estadísticas de lanzamiento

Según los lanzamientos de Falcon 9

diez veinte treinta 40 cincuenta 60 'diez 'once '12 '13 'catorce 'quince 'dieciséis '17 'Dieciocho '19 'veinte '21 '22

Por plataformas de lanzamiento

diez veinte treinta 40 cincuenta 60 'diez 'once '12 '13 'catorce 'quince 'dieciséis '17 'Dieciocho '19 'veinte '21 '22

Según los resultados de la misión

diez veinte treinta 40 cincuenta 60 'diez 'once '12 '13 'catorce 'quince 'dieciséis '17 'Dieciocho '19 'veinte '21 '22

Resultados de aterrizaje

diez veinte treinta 40 cincuenta 60 'diez 'once '12 '13 'catorce 'quince 'dieciséis '17 'Dieciocho '19 'veinte '21 '22

Lista de lanzamientos

2010–2021

No. Fecha y hora ( UTC ) Versión plataforma de lanzamiento Carga útil Orbita Cliente Resultado Aterrizaje de la
primera
etapa
paso
2010
una 4 junio 2010 , 18:45 v1.0 Cabo Cañaveral , SLC-40 Diseño de dimensiones masivas de la nave Dragon . NOU espaciox Éxito no realizado
El primer vuelo de demostración del cohete Falcon 9. A las 18:54, la segunda etapa se separó y el modelo de carga útil entró en órbita con éxito. El cohete fue lanzado en el segundo intento. El primer intento de lanzamiento se canceló segundos antes del lanzamiento debido a un problema técnico.
2 8 de diciembre de 2010 , 15:43 v1.0 Cabo Cañaveral , SLC-40 Vuelo de demostración COTS 1
( barco dragón )
NOU NASA Éxito no realizado
El primer vuelo de demostración de la nave espacial Dragon como parte del programa COTS . El vuelo duró tres horas, Dragon dio la vuelta a la Tierra dos veces, después de lo cual cayó en el Océano Pacífico. Antes de esto, solo las agencias gubernamentales de Rusia, Estados Unidos, China, Japón, India y la Agencia Espacial Europea podían construir naves espaciales retornables.
año 2012
3 22 de mayo de 2012 v1.0 Cabo Cañaveral , SLC-40 Vuelo de demostración COTS 2/3
( barco Dragón )
NOU NASA Éxito no realizado
El segundo vuelo de demostración de la nave espacial Dragon como parte del programa COTS . El primer intento de lanzamiento de un cohete estaba previsto para el 19 de mayo, pero fue interrumpido por la automatización debido a que las lecturas de presión en uno de los motores superaban la norma. El segundo intento de lanzamiento el 22 de mayo tuvo éxito. La nave espacial Dragon realizó un encuentro con la ISS a una distancia de 10 m, fue capturada y acoplada utilizando el manipulador Kanadarm2 instalado en el módulo Tranquility . El barco entregó 520 kg de carga a la ISS y formó parte de la estación durante 5 días, 16 horas y 5 minutos. El 31 de mayo de 2012, Dragon fue desacoplado de la ISS, después de lo cual se estrelló con éxito en el Océano Pacífico, frente a la costa de California. Combinación de misiones COTS2 y COTS3. Primer lanzamiento nocturno de un cohete Falcon 9, primera entrega de carga útil para una estación orbital internacional.
cuatro 8 de octubre de 2012 00:34 v1.0 Cabo Cañaveral , SLC-40 Carga útil principal:
SpaceX CRS-1
( nave espacial Dragon )
NOU NASA Éxito no realizado
Carga útil de paso:
Orbcomm-G2 : FM101
NOU Orbcomm Falla
El primer vuelo de la nave espacial Dragon como parte del programa Servicios de reabastecimiento comercial (CRS). Cuando el vehículo de lanzamiento alcanzó la máxima resistencia aerodinámica, en el segundo 79 de vuelo, se arrancó el carenado del primer motor de la primera etapa. El motor se apagó por pérdida de presión. Esto dio como resultado tiempos de funcionamiento prolongados para que los ocho motores restantes de la primera etapa, así como el motor de la segunda etapa, alcanzaran la órbita planificada. El vuelo demostró la supuesta capacidad del Falcon 9 para completar la misión con uno de sus nueve motores desactivados, y Dragon se puso en órbita con éxito. Debido a que la segunda etapa del propulsor usó más propulsor del previsto cuando se disparó por primera vez, no había garantía de que fuera suficiente para enviar la carga útil secundaria a la órbita a la altitud deseada, y la NASA no permitió que la segunda etapa se reiniciara debido a un posible problema de seguridad. peligro para la ISS . El prototipo de prueba del satélite Orbcomm-G2 se separó en una órbita inestable y se quemó en la atmósfera el 10 de octubre de 2012 [1] [2] .
Año 2013
5 1 de marzo de 2013 v1.0 [3] Cabo Cañaveral , SLC-40 SpaceX CRS-2
( nave del dragón )
NOU NASA Éxito no realizado
Último vuelo del cohete Falcon 9 v1.0 con nueve motores Merlin 1C.
6 29 de septiembre de 2013 v1.1 [3] Base Vandenberg , SLC-4E CASSIOPE , POPACS-1/2/3 , DANDE , CUSat Polar Corporación MDA Éxito en el agua Falla
Demostración/lanzamiento comercial. Primer lanzamiento desde la Base de la Fuerza Aérea Vandenberg. El primer vuelo de la modificación Falcon 9 v1.1, con nuevos motores Merlin 1D y la capacidad de lanzar hasta 13 toneladas de carga a LEO. Todos los satélites han sido puestos en sus órbitas asignadas. Durante el lanzamiento, se probaron los elementos de aterrizaje de la primera etapa del cohete: el frenado y el amerizaje de la primera etapa se planificaron sin el uso de patas de aterrizaje. La prueba no tuvo éxito debido a la rotación de etapas no planificada durante la desaceleración y las interrupciones de combustible debido a la centrifugación en los tanques. Después de completar el programa de vuelo principal, se planeó probar la segunda etapa como una etapa superior para lanzamientos en órbitas altas, en particular, la posibilidad de múltiples arranques de motores. La prueba tampoco tuvo éxito debido a la congelación del combustible cerca de la línea del oxidante criogénico.
7 3 de diciembre de 2013 , 22:41 v1.1 Cabo Cañaveral , SLC-40 SES-8 GPO SSE Éxito no realizado
Primer lanzamiento de un satélite comercial en órbita de geotransferencia. Peso de la carga útil - 3138 kg [4] . El lanzamiento se pospuso dos veces por problemas técnicos en los sistemas del tanque de oxígeno líquido de la primera etapa y el sistema de encendido del motor de tierra. Parámetros de la órbita: 385 × 79 129 km, 20,5° [5] .
año 2014
ocho 6 de enero de 2014 v1.1 Cabo Cañaveral , SLC-40 tailandéscom 6 GPO Thaicom Éxito no realizado
Masa de carga útil: 3325 kg [6] , parámetros de órbita: 295 × 90 000 km, 22,46 °.
9 18 de abril de 2014 , 19:25 v1.1 (R) Cabo Cañaveral , SLC-40 Carga útil principal:
SpaceX CRS-3
( nave espacial Dragon )
NOU NASA Éxito en el agua Éxito
Carga útil de paso:
ALL-STAR/THEIA, PhoneSat 2.5 , SporeSat, TSAT, KickSat-1 (104 Sprites)
NOU Éxito
La nave espacial Dragon entregó 2200 kg de carga útil a la ISS y devolvió 1600 kg a la Tierra, incluidos los resultados de los experimentos científicos. Por primera vez, se instalaron patas de aterrizaje diseñadas para aterrizajes suaves en la primera etapa. Tras la separación de la primera etapa, se realizó un experimento de descenso controlado desde una altura de 80 km y una velocidad de unos 10.000 km/h , apertura de apoyos y amerizaje. Debido a una tormenta, el paso no se encontró en el área de amerizaje, pero según los datos de telemetría, el experimento se considera exitoso [7] .
diez 14 julio 2014 , 15:15 v1.1 (R) Cabo Cañaveral , SLC-40 6 satélites Orbcomm-G2 NOU Orbcomm Éxito en el agua Éxito
Lanzamiento de los satélites Orbcomm OG2, Misión 1. Tras la separación de la primera etapa, se realizó otro experimento para simular un aterrizaje suave en el agua. El paso ha llegado con éxito a un punto determinado con la orientación y la velocidad calculadas; después de apagar los motores cerca de la superficie del agua, el escenario se rompió y se hundió [8] .
once 5 de agosto de 2014 08:00 v1.1 Cabo Cañaveral , SLC-40 Asiasáb 8 GPO AsiaSab Éxito no realizado
Masa de carga útil 4535 kg, parámetros de órbita: 185 × 35 786 km, 24,3°.
12 7 de septiembre de 2014 05:00 v1.1 Cabo Cañaveral , SLC-40 AsiaSat 6 (Thaicom 7) GPO AsiaSab Éxito no realizado
Masa de carga útil 4428 kg [9] , parámetros de órbita: 185 × 35 786 km, 25,3°.
13 21 de septiembre de 2014 05:52 v1.1 Cabo Cañaveral , SLC-40 Carga útil principal:
SpaceX CRS-4
( nave espacial Dragon )
NOU NASA Éxito en el agua Éxito
Carga útil de paso:
Spinsat [10]
NOU NRL , Recursos Planetarios Éxito
Un experimento planeado para simular un aterrizaje suave de la primera etapa en el agua utilizando patas de aterrizaje fue cancelado debido al reemplazo del vehículo de lanzamiento [11] . Sin embargo, el procedimiento completo de descenso de la primera etapa se completó con éxito, según lo confirmado por telemetría [12] . El tiempo entre lanzamientos de refuerzo es de 14 días.
2015
catorce 10 de enero de 2015 09:47 v1.1 (R) Cabo Cañaveral , SLC-40 SpaceX CRS-5
( nave del dragón )
NOU NASA Éxito a la plataforma Falla
La inserción de la nave espacial Dragon en órbita fue exitosa, pero el intento de aterrizar suavemente la primera etapa del cohete en una plataforma flotante no tuvo éxito. La etapa pudo subir a la plataforma, pero el aterrizaje resultó “duro” por agotamiento del suministro de fluido hidráulico del sistema de control de los timones de celosía. Hubo daños menores en el equipo de la plataforma de aterrizaje [13] [14] .
quince 11 febrero 2015 23:03 v1.1 (R) Cabo Cañaveral , SLC-40 DSCOVR (Triana) L1 _ NASA / NOAA / USAF Éxito en el agua Éxito
El primer lanzamiento de un cohete Falcon 9 más allá de la órbita terrestre al punto L 1 de Lagrange . Peso de la carga útil - 570 kg [15] . El lanzamiento se retrasó dos veces debido a fallas en la instalación del radar de la USAF y condiciones climáticas adversas. La nave espacial se colocó en una órbita con parámetros de 187 × 1 371 156 km, 37°, para seguir volando hasta el punto L 1 . El regreso de la primera etapa del cohete a la plataforma flotante tuvo que ser cancelado debido a una fuerte tormenta en la zona de aterrizaje. El escenario hizo un suave aterrizaje vertical en el agua con una precisión de 10 metros, después de lo cual fue destruido por las olas.
dieciséis 2 de marzo de 2015 03:50 v1.1 Cabo Cañaveral , SLC-40 ABS-3A , Eutelsat 115 Oeste B GPO Asia Broadcast Satellite , Eutelsat Éxito no realizado
El primer lanzamiento de dos dispositivos de una nueva serie de satélites ligeros de comunicaciones geoestacionarios basados ​​en la plataforma espacial Boeing 702SP con motores iónicos , sin químicos. La masa total de la carga útil es 4159 (1954+2205) kg [16] , parámetros de órbita: 410 × 63 950 km, 24,8°.
17 14 de abril de 2015 , 20:10 v1.1 (R) Cabo Cañaveral , SLC-40 SpaceX CRS-6
( nave del dragón )
NOU NASA Éxito a la plataforma Falla
Inserción exitosa de la nave espacial Dragon en órbita. Se hizo un segundo intento de aterrizar la primera etapa en la plataforma flotante " Solo lea las instrucciones ". El reingreso y el descenso fueron exitosos, la etapa aterrizó en la plataforma, pero nuevamente el aterrizaje resultó demasiado duro, un exceso de velocidad lateral provocó su zozobra [17] . [18] [19] .
Dieciocho 27 de abril de 2015 v1.1 Cabo Cañaveral , SLC-40 TurkmenAlem 52E/MonacoSat GPO Agencia Espacial Nacional de Turkmenistán Éxito no realizado
Masa de carga útil 4707 kg [20] [21] [22] , parámetros de órbita: 211 × 35 403 km, 25,5°. El tiempo entre lanzamientos de refuerzo es de 13 días.
19 28 de junio de 2015 v1.1 (R) Cabo Cañaveral , SLC-40 SpaceX CRS-7
( Nave Dragón )
NOU NASA Falla no realizado
En el segundo 139 del vuelo se produjo una anomalía que finalizó a los 8 segundos con la destrucción del vehículo de lanzamiento [23] . Un estudio de telemetría y elementos individuales del diseño del vehículo de lanzamiento mostró que la causa más probable del accidente fue la destrucción del puntal del cilindro de helio comprimido ubicado dentro del tanque de oxígeno líquido de la segunda etapa. Esto provocó una fuga de helio y un aumento de la presión en el tanque por encima de la crítica, seguido de su destrucción [24] [25] [26] .
veinte 22 de diciembre de 2015 01:29 PIE Cabo Cañaveral , SLC-40 11 satélites Orbcomm-G2 NOU Orbcomm Éxito al suelo Éxito
B1019
Lanzamiento exitoso de una nueva versión del vehículo de lanzamiento. Los 11 satélites (cada uno con un peso de 172 kg) se colocaron en la órbita objetivo de 620 × 640 km, con una inclinación de 47° [27] . Aterrizaje exitoso de la primera etapa del vehículo de lanzamiento en el sitio de aterrizaje en Cabo Cañaveral [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] . Después de la finalización de la misión, la segunda etapa actualizada fue relanzada y desorbitada, lo que confirma su preparación para futuros lanzamientos de satélites en órbita de geotransferencia [36] .
2016
21 17 de enero de 2016 v1.1 (R) Base Vandenberg , SLC-4E jason-3 NOU NASA / NOAA / CNES / Eumetsat Éxito a la plataforma Falla
Último lanzamiento del vehículo de lanzamiento versión 1.1. La masa de la carga útil es de 525 kg [37] . El satélite Jason-3 fue lanzado a una órbita determinada de 1305 × 1320 km, con una inclinación de 66° [38] . El aterrizaje de la primera etapa en la plataforma flotante Just Read the Instructions , a 300 km del lugar de lanzamiento, no tuvo éxito. La velocidad de toque era normal, la platina aterrizó exactamente en el centro de la plataforma (desviación 1,3 m, menor que el radio del cohete), pero en uno de los soportes la pinza no funcionó , quedando el soporte en posición abierta y el escenario se cayó [39] [40] [41 ] [42] . Una causa posible podría ser la acumulación de hielo debido a la condensación de niebla densa durante el lanzamiento [42] .
22 4 de marzo de 2016 , 23:35 PIE Cabo Cañaveral , SLC-40 SES-9 GPO SSE Éxito a la plataforma Falla
B1020
Lanzamiento de un satélite en una órbita de geotransferencia supersincrónica 334 × 40 658 km, inclinación 28° [43] [44] [45] . La masa de carga útil récord para un cohete en órbita de geotransferencia es de 5271 kg. Se realizaron cambios en el perfil de la misión, lo que permitió que el satélite SES-9 alcanzara la órbita geoestacionaria mucho más rápido [46] (en 45 días en lugar de 93), pero los detalles de la órbita de lanzamiento mejorada complicaron significativamente el regreso y el aterrizaje del primer escenario en la plataforma Of Course I Still Love You , y SpaceX no esperaba un aterrizaje exitoso en el escenario [47] . La primera etapa hizo un aterrizaje fallido en la plataforma [48] .
23 8 de abril de 2016 , 20:43 PIE Cabo Cañaveral , SLC-40 SpaceX CRS-8
( nave del dragón )
NOU NASA Éxito a la plataforma Éxito
B1021
Nave de carga Dragon puesta en órbita. Un módulo inflable experimental BEAM fue entregado a la ISS en un contenedor de carga no presurizado de la nave espacial . La primera etapa del Falcon 9 aterrizó con éxito por primera vez en el mundo en la plataforma flotante " Of Course I Still Love You ", a 300 km del lugar de lanzamiento [49] [50] [51] [52] .
24 6 de mayo de 2016 05:21 PIE Cabo Cañaveral , SLC-40 JCSAT-14 GPO Corporación Éxito a la plataforma Éxito
B1022
El satélite se colocó en una órbita de geotransferencia de 189 × 35 957 km, con una inclinación de 23,7° [53] [54] . Según el sitio web de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU., la masa del satélite en estado lleno es de 4696 kg [55] . Se realizó un aterrizaje exitoso en la plataforma Of Course I Still Love You en el Océano Atlántico, a 660 km del lugar de lanzamiento, por primera vez desde el lanzamiento del satélite en órbita de geotransferencia [56] . La etapa ingresó a las densas capas de la atmósfera a una velocidad de 6300 km/h ( Mach 5 ), la carga de temperatura fue 5 veces mayor que durante el aterrizaje anterior, la velocidad al tocar la plataforma fue de 4 km/h, el combustible en los tanques después de aterrizar tenían solo 3 segundos de funcionamiento de un motor [57] .
25 27 de mayo de 2016 PIE Cabo Cañaveral , SLC-40 Thaicom 8 GPO Thaicom Éxito a la plataforma Éxito
B1023
Lanzamiento de un satélite en una órbita de geotransferencia supersincrónica 375 × 90 928 km, inclinación 21,12° [58] [59] [60] . La masa de la carga útil es de unos 3200 kg [61] . Tercer aterrizaje exitoso consecutivo de la primera etapa en la plataforma Of Course I Still Love You , ubicada a 680 km del lugar de lanzamiento [62] . La velocidad del escenario al tocar la plataforma era cercana a la máxima permitida, se activaron las zonas de deformación en los puntales de aterrizaje, lo que extinguió la energía del impacto, sin embargo, se rompió la estabilidad del escenario y se corría el riesgo de que volcara. [63] , pero el 2 de junio, la plataforma con un escenario inclinado en 5° arribó al puerto de Cañaveral [64] [65] [66] .
26 15 de junio de 2016 14:29 PIE Cabo Cañaveral , SLC-40 Eutelsat 117 Oeste B , ABS-2A GPO Eutelsat , Asia Broadcast Satellite Éxito a la plataforma Falla
B1024
El segundo lanzamiento de dos satélites geoestacionarios ligeros con motores iónicos , con un peso total de unos 4000 kg. Ambos satélites fueron lanzados con éxito a órbitas con parámetros de 395 × 62 591 km y 398 × 62 750 km, respectivamente, con una inclinación de 24,68° [67] . El aterrizaje de la primera etapa del vehículo de lanzamiento en la plataforma Of Course I Still Love You , a 680 km del lugar de lanzamiento, no tuvo éxito [68] [69] . Justo antes de que la plataforma tocara tierra, el escenario agotó su suministro de oxígeno líquido, lo que resultó en una parada anticipada del motor central y un aterrizaje forzoso, seguido de la destrucción del escenario [70] [71] [72] .
27 18 de julio de 2016 04:45 PIE Cabo Cañaveral , SLC-40 SpaceX CRS-9 (
Nave Dragón )
NOU NASA Éxito al suelo Éxito
B1025
Puesta en órbita de un carguero [73] [74] . El adaptador de acoplamiento IDA-2 para las naves espaciales tripuladas Dragon V2 y CST-100 Starliner se entregó a la ISS en un contenedor de carga no presurizado de la nave espacial Dragon . La primera etapa aterrizó con éxito en la Zona de aterrizaje 1 [75] [76] .
28 14 de agosto de 2016 05:26 PIE Cabo Cañaveral , SLC-40 JCSAT-16 GPO Corporación Éxito a la plataforma Éxito
B1026
El satélite fue lanzado a la órbita objetivo [77] . Aterrizaje exitoso de la primera etapa en la plataforma " Por supuesto que todavía te amo ". A diferencia de aterrizajes anteriores después de lanzar los satélites en órbita de geotransferencia , solo se utilizó un motor en lugar de tres durante el impulso de aterrizaje final para reducir la sobrecarga que actúa en el escenario [78] [79] .
1 de septiembre de 2016, 13:07 PIE Cabo Cañaveral , SLC-40 amós-6 GPO spacecom Fracaso
(antes del lanzamiento)
no realizado
B1028
2 días antes del lanzamiento, a las 13:07 UTC del 1 de septiembre de 2016, mientras se preparaba para una quema de prueba, se produjo una explosión en la plataforma de lanzamiento SLC-40 y un incendio posterior, que resultó en la destrucción del vehículo de lanzamiento y la carga útil. La explosión ocurrió en la zona del tanque de oxígeno líquido de la segunda etapa durante la inyección de combustible, 8 minutos antes de que se pusieran en marcha los motores [80] [81] [82] [83] . Durante la investigación, se determinó la escena inmediata del incidente: uno de los tres cilindros de helio comprimido ( recipiente a presión sobreenvuelto compuesto en inglés  , COPV), que se utiliza para crear presión de trabajo en el tanque de combustible con oxígeno líquido de la segunda etapa. Las paredes del cilindro están formadas por una capa interior de aluminio recubierta de una capa exterior de fibra de carbono . Al examinar otros cilindros encontrados después de la explosión, se revelaron desviaciones de la capa interna. La causa más probable del accidente es la acumulación de oxígeno líquido en las cavidades formadas entre las capas de la pared del cilindro en los lugares de deflexión. Cuando se aumentaba la presión, el oxígeno líquido en las cavidades se bloqueaba y podía provocar la ignición debido a la fricción con la fibra de carbono. La baja temperatura del helio durante el llenado podría provocar la congelación del oxígeno en las cavidades y la formación de su forma sólida, lo que aumentaba la probabilidad de ignición durante la fricción. Para solucionar el problema, se volvió al procedimiento de repostaje anterior, utilizando helio más caliente. A largo plazo, se decidió introducir cambios en el diseño de los cilindros, eliminando la posibilidad de cavidades, lo que agilizará el proceso de llenado [84] [85] .
2017
29 14 de enero de 2017 PIE Base Vandenberg , SLC-4E Iridium SIGUIENTE 1-10 NOU iridio Éxito a la plataforma Éxito
B1029
Lanzamiento de los primeros 10 satélites de comunicaciones de nueva generación Iridium NEXT. La masa total de la carga útil es de unos 9600 kg (el peso de cada satélite es de 860 kg + un adaptador-dispensador para diez dispositivos es de 1000 kg) [86] . La primera etapa aterrizó con éxito en la plataforma flotante " Solo lea las instrucciones " [87] .

Se cambió el procedimiento de prelanzamiento para el llenado de combustible de los tanques del cohete a uno menos “agresivo”, el reabastecimiento de combustible con queroseno comenzaba 70 minutos antes del lanzamiento y oxígeno líquido  45 minutos antes del lanzamiento (antes de eso, ambos componentes de combustible comenzaban a llenarse 35 minutos antes). minutos antes del lanzamiento). Se agregó un tanque adicional para helio comprimido, lo que permitió aumentar su temperatura, además, se bombeó helio en cilindros y se estabilizó bajo presión antes de llenar los tanques de combustible con oxígeno líquido [87] [88] [89] .

treinta 19 de febrero de 2017 PIE KC Kennedy , LC-39A SpaceX CRS-10
( nave del dragón )
NOU NASA Éxito al suelo Éxito
B1031
El lanzamiento debut de un Falcon 9 desde un complejo de lanzamiento LC-39A convertido , el primero desde el último lanzamiento del transbordador espacial en 2011. La nave fue lanzada a una órbita de 202 × 357 km, con una inclinación de 51,63°. Regreso y aterrizaje exitosos de la primera etapa en la Zona de Aterrizaje 1 [90] .

En el lanzamiento, por primera vez, se utilizó como principal un sistema de seguridad de vuelo autónomo ( English  Autonomous Flight Safety System , AFSS). El sistema a bordo monitorea de forma independiente la trayectoria y, si las desviaciones exceden los límites permitidos, toma la decisión de destruir el misil. En lanzamientos anteriores, el sistema se probó en segundo plano, en paralelo al tradicional mediante radares terrestres, siendo el operador el responsable de la decisión de destrucción. El sistema autónomo permitió reducir la dependencia de los equipos de tierra y el número de personal de servicio, reducir el tiempo de preparación para el lanzamiento y su costo, y aumentar la frecuencia de los lanzamientos [91] [92] .

31 16 de marzo de 2017 06:00 PIE KC Kennedy , LC-39A eco estrella 23 GPO ecoestrella_ Éxito no realizado
B1030
El aparato se puso en órbita 179 ×  35.903 km , inclinación 22,4°. La última vez que se lanzó el Falcon 9 fue un sistema de autodestrucción de misiles controlado manualmente [93] . Debido a la gran masa del satélite (más de 5500 kg), el cohete se utilizó en una configuración única, sin patas de aterrizaje, timones de celosía y otros equipos [94] .
32 30 de marzo de 2017 PIE KC Kennedy , LC-39A SES-10 GPO SSE Éxito a la plataforma Éxito
B1021-2
El satélite fue lanzado a la órbita planificada de 218 ×  35 410 km , con una inclinación de 26,2°. La masa del dispositivo es de 5281,7 kg. Reutilizado por primera vez, la primera etapa regresó a la plataforma flotante después de la misión SpaceX CRS-8 . Tomó alrededor de 4 meses restaurar el escenario, el casco y los 9 motores permanecieron iguales, se reemplazaron algunos componentes del equipo auxiliar. El paso aterrizó con éxito en la plataforma " Por supuesto que todavía te amo " por segunda vez. Además, por primera vez, era posible sacar una de las dos mitades del carenado de la cabeza del agua [95] [96] [97] .
33 1 de mayo de 2017 a las 11:15 PIE KC Kennedy , LC-39A NROL-76 NOU NRO Éxito al suelo Éxito
B1032
Primer lanzamiento de un satélite clasificado para la Oficina Nacional de Reconocimiento de EE.UU. [98] . La primera etapa aterrizó en Landing Zone 1 [99] . Después de que se desacoplara la carga útil, se probó una larga fase de vuelo libre de horas de duración de la segunda etapa, con el objetivo de recopilar datos sobre el estado de la etapa y averiguar la duración máxima posible de la misión para futuros lanzamientos en órbitas más complejas. Después de completar la prueba, el motor se reinició con éxito y la etapa se retiró de la órbita [100] .
34 15 de mayo de 2017 PIE KC Kennedy , LC-39A Inmarsat-5 F4 GPO inmarsat Éxito no realizado
B1034
El satélite fue lanzado a una órbita de geotransferencia supersincrónica con parámetros de 381 ×  69 839 km , inclinación de 24,5°. La masa del dispositivo es de 6086 kg, la carga útil más pesada (en la fecha de lanzamiento) lanzada por el Falcon 9 a la órbita de geotransferencia. El aterrizaje de la primera etapa no se llevó a cabo debido a la gran masa del satélite. Para el lanzamiento se utilizó una versión actualizada de la segunda etapa con una modificación de cilindros de helio comprimido, que permite el llenado acelerado simultáneo del cohete con oxígeno líquido y helio. El reabastecimiento de combustible y oxidante comenzó 10 minutos más tarde de lo habitual, 60 y 35 minutos antes del lanzamiento, respectivamente. Los siguientes dos lanzamientos utilizaron la modificación anterior, después de lo cual todos los cohetes posteriores recibieron esta actualización [101] .
35 3 junio 2017 21:07 PIE KC Kennedy , LC-39A SpaceX CRS-11
( nave del dragón )
NOU NASA Éxito al suelo Éxito
B1035
La nave se puso en órbita con éxito, la primera vez que se reutilizó la cápsula de descenso presurizado de la nave espacial Dragon que regresaba de la misión de reabastecimiento SpaceX CRS-4 . La primera etapa aterrizó en la Zona de aterrizaje 1 [102] .
36 23 junio 2017 19:10 PIE KC Kennedy , LC-39A BulgariaSat-1 GPO bulsatcom Éxito a la plataforma Éxito
B1029-2
El primer satélite de comunicaciones geoestacionario búlgaro [103] fue lanzado a una órbita de 212 ×  65512 km , con una inclinación de 24°. La primera etapa se reutilizó y lanzó 10 satélites Iridium NEXT y regresó a la plataforma flotante en enero de 2017 [104] . El escenario aterrizó en la plataforma " Por supuesto que todavía te amo ", utilizando casi por completo las zonas de aplastamiento de las patas de aterrizaje para absorber el exceso de velocidad cuando aterrizó. Las condiciones para la entrada del escenario en la atmósfera fueron las más difíciles, en comparación con lanzamientos anteriores, el impulso de aterrizaje fue realizado por tres motores [105] .
37 25 de junio de 2017 , 20:25 PIE Base Vandenberg , SLC-4E Iridium SIGUIENTE 11-20 NOU iridio Éxito a la plataforma Éxito
B1036
Segundo lanzamiento de 10 satélites Iridium NEXT. La primera etapa aterrizó en la plataforma " Solo lea las instrucciones " [106] . First run con timones de celosía fabricados en titanio . Los nuevos timones son un poco más largos y pesados ​​que sus predecesores de aluminio, mejoran las capacidades de control del escenario, soportan altas temperaturas sin necesidad de un revestimiento ablativo y se pueden usar indefinidamente sin mantenimiento entre vuelos [107] [108] [109] .

El segundo lanzamiento del vehículo de lanzamiento Falcon 9 dentro de las 49 horas (desde diferentes puertos espaciales).

38 5 julio 2017 , 23:38 PIE KC Kennedy , LC-39A Intelsat 35e GPO Intelsat Éxito no realizado
B1037
La masa de la carga útil es de 6761 kg, el satélite más pesado lanzado por un cohete a una órbita de geotransferencia. Parámetros orbitales: 296 ×  42.742 km , inclinación 25,85°. No se realizó el aterrizaje de la primera etapa [110] . El intervalo entre dos lanzamientos del vehículo de lanzamiento desde una plataforma de lanzamiento fue de 12 días.
39 14 de agosto de 2017 FT/Bloque 4 KC Kennedy , LC-39A SpaceX CRS-12
( nave del dragón )
NOU NASA Éxito al suelo Éxito
B1039
La nave fue puesta en órbita con éxito. Las patas de aterrizaje de uno de los cohetes anteriores se instalaron en la primera etapa del cohete. Este fue el lanzamiento de una nueva versión de Block 4  , la última actualización provisional antes de la versión final de Falcon 9: Block 5 . La primera etapa realizó un aterrizaje en la Zona de Aterrizaje 1 . La masa de carga útil del Dragon SpX-12 fue de 2910 kg, el 75 % de los cuales está destinado a experimentos e investigación [111] .
40 24 de agosto de 2017 PIE Base Vandenberg , SLC-4E FORMOSAT-5 MTR NSPO Éxito a la plataforma Éxito
B1038
Lanzamiento del satélite taiwanés de teledetección FORMOSAT-5 . La masa del aparato es de 475 kg. El dispositivo se puso en la órbita planificada de 720 km. Despegando a una altura récord de 249 km [112] , la primera etapa aterrizó con éxito en la plataforma Just Read the Instructions ubicada a 344 km del punto de lanzamiento [113] .
41 7 de septiembre de 2017 , 14:00 FT/Bloque 4 KC Kennedy , LC-39A OTV-5
(avión orbital X-37B )
NOU USAF Éxito al suelo Éxito
B1040
Lanzamiento del avión espacial Boeing X-37B [114] [115] . Habiendo ascendido a una altitud de 136 km, la primera etapa aterrizó en el sitio de la Zona de Aterrizaje 1 8 minutos y 13 segundos después del lanzamiento [116] .
42 9 de octubre de 2017 a las 12:37 FT/Bloque 4 Base Vandenberg , SLC-4E Iridium SIGUIENTE 21-30 NOU iridio Éxito a la plataforma Éxito
B1041
Inserción exitosa de diez satélites Iridium NEXT con una masa total de 9600 kg en órbita terrestre baja a una altitud de 625 km. Después de ascender a una altitud de 107 km, la primera etapa aterrizó en la plataforma Just Read the Instructions , a 244 km del punto de lanzamiento, 7 minutos 21 segundos después del lanzamiento, [117] . En este vuelo, SpaceX pudo acortar significativamente el intervalo entre la separación de la segunda etapa y el reinicio del motor de la primera etapa para la maniobra inversa. El propulsor central ahora se usa en la fase final de la maniobra de giro para acortar la distancia desde el sitio de lanzamiento, lo cual es importante para misiones de giro completo con aterrizajes en tierra [118] .
43 11 de octubre de 2017 PIE KC Kennedy , LC-39A EchoStar 105/SES-11 GPO EchoStar , S.E.S. Éxito a la plataforma Éxito
B1031-2
Después de una prueba estática el 2 de octubre, el lanzamiento se reprogramó del 7 al 11 de octubre debido a problemas con el motor [119] . Separándose de la segunda etapa a una altitud de 68 km, la primera etapa continuó volando a lo largo de una trayectoria balística, alcanzando una altitud de 119 kilómetros. Tras entrar en la atmósfera, a una altitud de 58 km, se realizó un lanzamiento de 20 segundos de los tres motores principales, la velocidad descendió a 1,64 km/s, y se inició un aterrizaje controlado con la ayuda de timones de celosía. 7 minutos 21 segundos después del despegue, la primera etapa aterrizó con éxito en la plataforma Of Course I Still Love You , a 636 kilómetros de la plataforma de lanzamiento. Se lanzó un satélite que pesaba 5200 kg en una órbita de geotransferencia supersincrónica con parámetros de 314 ×  40526 km , inclinación de 27,9° [120] . Este fue el tercer lanzamiento de un cohete con una primera etapa reutilizable [121] .
44 30 de octubre de 2017 FT/Bloque 4 KC Kennedy , LC-39A CoreaSáb 5A GPO Corporación KT Éxito a la plataforma Éxito
B1042
Separándose de la segunda etapa a una altura de 67 km, la primera etapa continuó su vuelo, elevándose a 119 kilómetros. Nueve minutos después del despegue, a pesar de un leve fuego de base, la primera etapa aterrizó en la plataforma " Por supuesto que todavía te amo ", a 625 kilómetros del sitio de lanzamiento en las agitadas aguas del Atlántico. Un satélite de comunicaciones de Corea del Sur que pesa 3700 kg [122] fue lanzado a una órbita de geotransferencia con parámetros 292 ×  50 192 km , inclinación 22° [123] .
45 15 de diciembre de 2017 , 15:36 PIE Cabo Cañaveral , SLC-40 SpaceX CRS-13
( nave del dragón )
NOU NASA Éxito al suelo Éxito
B1035-2
Primer lanzamiento desde la plataforma de lanzamiento SLC-40 reconstruida . Relanzamiento exitoso de la nave espacial de carga C108 Dragon , anteriormente parte de la misión de reabastecimiento SpaceX CRS-6 . La primera etapa aterrizó con éxito en la Zona de aterrizaje 1 , completando un vuelo de 7 minutos y 47 segundos, mientras que la segunda etapa colocó la nave en una órbita de 200 km x 355 km con una inclinación de 51,6°. Habiéndose separado de la segunda etapa, la nave espacial se dirigió a la ISS con 2205 kg de carga. Por primera vez, el lanzamiento de Dragon reutilizó la primera etapa de una de las misiones de reabastecimiento anteriores, el SpaceX CRS-11 [124] .
46 23 de diciembre de 2017 01:27 PIE Base Vandenberg , SLC-4E Iridio SIGUIENTE 31-40 NOU iridio Éxito en el agua Éxito
B1036-2
Lanzamiento del cuarto lote de diez satélites Iridium NEXT con una masa total de 9600 kg. Una hora después del lanzamiento del cohete portador, todos los satélites fueron lanzados a una órbita con una altura de 625 km. No se instalaron patas de aterrizaje en la primera etapa, no se planeó el aterrizaje de la etapa. La etapa, habiendo completado todas las maniobras necesarias, se hundió en el Océano Pacífico [125] . El contrato original requería el uso de nuevos vehículos de lanzamiento Falcon 9 para todos los lanzamientos, pero Iridium decidió realizar al menos dos lanzamientos con etapas reutilizables para acelerar la retirada de la constelación de satélites [126] .
2018
47 8 de enero de 2018 01:00 FT/Bloque 4 Cabo Cañaveral , SLC-40 Zuma NOU Northrop Grumman Éxito
(estado de carga útil desconocido)
al suelo Éxito
B1043
Lanzamiento de una carga útil clasificada con nombre en código Zuma por parte de Northrop Grumman Corporation . La primera etapa hizo un aterrizaje exitoso en la Zona de aterrizaje 1 [127] . El lanzamiento estaba originalmente programado para noviembre de 2017, pero se retrasó unos días antes del lanzamiento. El 9 de enero apareció información en los medios de comunicación que, según fuentes anónimas, el satélite no entró en órbita, una de las posibles razones fue una falla durante la separación de la segunda etapa del vehículo de lanzamiento [128] . En respuesta, el presidente de SpaceX declaró oficialmente que, según los datos examinados, "el cohete hizo su trabajo correctamente", y es imposible hacer más comentarios debido al secretismo, y la compañía no espera ningún impacto de esta misión en el cronograma de futuros lanzamientos [129] .
48 31 de enero de 2018 , 21:25 PIE Cabo Cañaveral , SLC-40 SES-16/GovSat-1 GPO SSE Éxito en el agua Éxito
B1032-2
Lanzamiento de un satélite de telecomunicaciones de 4320 kg en órbita de geotransferencia. Se reutilizó la primera etapa, que anteriormente lanzó el satélite NROL-76 . No se planeó salvar la etapa, pero las patas de aterrizaje y los timones de celosía no se quitaron porque el vuelo implicó probar un empuje inverso más fuerte usando tres motores para desacelerar al aterrizar. Debido al riesgo de daños en la plataforma de aterrizaje, el aterrizaje se llevó a cabo sobre el agua, la plataforma no colapsó inesperadamente después del amerizaje [130] [131] [132] y posteriormente fue destruida. [133]
49 22 de febrero de 2018 PIE Base Vandenberg , SLC-4E PAZ
MicroSat-2a, 2b
MTR Hisdesat
SpaceX
Éxito no realizado
B1038-2
Lanzamiento del satélite de reconocimiento español Paz con un peso de 1400 kg, cuyo lanzamiento estaba previsto anteriormente utilizando el cohete de conversión ruso-ucraniano " Dnepr " [134] . El dispositivo fue lanzado a una órbita heliosincrónica a una altura de 514 km. Se reutilizó la primera etapa, que anteriormente lanzó el satélite FORMOSAT-5 . SpaceX también lanzó dos de sus propios satélites, Microsat-2a y Microsat-2b, con un peso de 400 kg cada uno, prototipos del sistema de comunicación de órbita baja Starlink [135] .
En el lanzamiento, se utilizó una nueva versión del carenado de cabeza. Se hizo un intento de atrapar la mitad del carenado usando el Mr. Steven, equipado con una malla tensada sobre soportes. Elon Musk informó que el carenado regresó sano y salvo a la atmósfera y lanzó un paracaídas, pero cayó a unos cientos de metros del barco sin daños visibles [136] [137] [138] .
cincuenta 6 de marzo de 2018 05:33 FT/Bloque 4 Cabo Cañaveral , SLC-40 Hispasat 30W- 6 GPO Hispasat , NovaWurks Éxito no realizado
B1044
Lanzamiento de un satélite comercial de telecomunicaciones de 6092 kg. El satélite fue lanzado a una órbita de geotransferencia subsíncrona con parámetros 197 ×  22 264 km , inclinación 27°. La primera etapa estaba equipada con nuevos timones de celosía de titanio y patas de aterrizaje, se planeó aterrizar en una plataforma flotante usando tres motores [139] , pero debido a las condiciones climáticas adversas en el área de aterrizaje, el rescate de la etapa resultó imposible. y la plataforma volvió al puerto [140] .
51 30 de marzo de 2018 FT/Bloque 4 Base Vandenberg , SLC-4E Iridio SIGUIENTE 41-50 NOU iridio Éxito no realizado
B1041-2
Lanzamiento del quinto lote de diez satélites Iridium NEXT con una masa total de 9600 kg. El aterrizaje de la primera etapa no se llevó a cabo, pero la etapa realizó las maniobras y los impulsos de frenado necesarios para obtener datos adicionales [141] .
Un intento de atrapar la mitad del carenado de la cabeza no tuvo éxito, el amerizaje se produjo a gran velocidad. El parapente se enredó debido a las corrientes de aire creadas por el carenado mientras volaba en la atmósfera [142] [143] .
52 2 de abril de 2018 , 20:30 FT/Bloque 4 Cabo Cañaveral , SLC-40 SpaceX CRS-14
( Nave Dragón )
NOU NASA Éxito no realizado
B1039-2
Lanzamiento de la nave espacial de carga Dragon C110 como parte de la Misión 14 del Programa de Reabastecimiento Comercial , anteriormente de la misión SpaceX CRS-8 . El barco entregó carga a la ISS en compartimentos presurizados y no presurizados, incluido un instrumento para estudiar destellos de rayos gamma en la atmósfera terrestre (ASIM)[144] . Reutilización de la primera etapa que realizó el lanzamiento de SpaceX CRS-12 . No se realizó el aterrizaje de la primera etapa, pero la etapa realizó las maniobras y los impulsos de frenado necesarios para obtener datos adicionales [145] [146] .
53 18 de abril de 2018 FT/Bloque 4 Cabo Cañaveral , SLC-40 tess GPO NASA Éxito a la plataforma Éxito
B1045
Lanzamiento del telescopio espacial TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) con un peso de 362 kg. Último lanzamiento de la primera etapa no voladora Falcon 9 Block 4, certificada por la NASA en enero de 2018 para lanzamientos de naves espaciales de investigación de similar importancia. La separación de los pasos se produjo a una altitud de 75 km. Habiendo dado un giro con la ayuda de tres motores, la primera etapa, 8 minutos y 20 segundos después del inicio, aterrizó en la plataforma Of Course I Still Love You , a 302 km del lugar de lanzamiento. La segunda etapa lanzó el dispositivo a la órbita de geotransferencia supersincrónica planificada con parámetros de 248 × 270 461 km, inclinación de 29,6° [147] .
54 11 de mayo de 2018 , 20:14 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A Bangabandhu-1 GPO BTRC Éxito a la plataforma Éxito
B1046
Lanzamiento del primer satélite geoestacionario de comunicaciones de Bangladesh con una masa de unos 3750 kg [148] en una órbita de geotransferencia de 304 × 35523 km, inclinación 19,3°. A diferencia de lanzamientos anteriores, el tiempo de reabastecimiento de combustible se ha reducido significativamente. El repostaje de queroseno inmediatamente en ambas etapas y oxígeno en la primera etapa comenzó a los 35 minutos, y oxígeno para la segunda etapa a los 16 minutos antes de la largada [149] . La separación de las etapas se produjo a una altura de 67 km a 2 minutos y 36 segundos de vuelo. Habiendo dado la vuelta con la ayuda de motores de nitrógeno alrededor del eje, el escenario continuó volando a lo largo de una trayectoria suborbital hasta la plataforma Of Course I Still Love You , ubicada en el Atlántico a una distancia de 611 km, donde realizó un aterrizaje exitoso 8 minutos y 10 segundos después del inicio [150] . Este lanzamiento fue el primero de la quinta modificación final del vehículo de lanzamiento Falcon 9 Full Thrust - Block 5 [151] , que se planea usar para lanzar una versión tripulada de la nave espacial Dragon. Para este lanzamiento no se utilizaron recipientes de alta presión compuestos avanzados (COPV), pero se planificó que comenzaran con el primer lanzamiento de demostración de la nave espacial tripulada Dragon 2 [152] .
55 22 de mayo de 2018 FT/Bloque 4 Base Vandenberg , SLC-4E Iridium NEXT 51-55,
GRACE-FO 1, 2
NOU Iridio , NASA Éxito no realizado
B1043-2
Lanzamiento del sexto lote de cinco satélites Iridium NEXT de 860 kg y dos satélites GRACE-FO de 580 kg . Reutilización de la primera etapa del Bloque 4 un récord 135 días después del anterior lanzamiento de la misión Zuma . El escenario de aterrizaje no estaba planeado. Otro intento de atrapar una de las dos partes del carenado con la ayuda del Sr. Steven, equipado con una malla estirada sobre soportes, no tuvo éxito. Ambas mitades del carenado desplegaron con éxito sus paracaídas pero aterrizaron en el agua [153] .
56 4 de junio de 2018 04:45 FT/Bloque 4 Cabo Cañaveral , SLC-40 SES-12 GPO SSE Éxito no realizado
B1040-2
Lanzamiento de un satélite de comunicaciones de 5.384 kg fabricado por Airbus Defence and Space en una órbita de geotransferencia supersincrónica con parámetros de 250 × 58.370 km, inclinación 25,98°. Relanzamiento de la primera etapa B1040 270 días después del lanzamiento anterior, la misión OTV-5 . No se realizó el rescate de la primera etapa y del morro. Para reducir el peso de lanzamiento, las patas de aterrizaje y los timones de celosía se quitaron de la primera etapa. Se utilizó una versión más potente de la segunda etapa: Bloque 5 (sin COPV 2) [154] [155] .
57 29 de junio de 2018 09:42 FT/Bloque 4 Cabo Cañaveral , SLC-40 SpaceX CRS-15
( Nave Dragón )
NOU NASA Éxito no realizado
B1045-2
Lanzamiento de la nave espacial de carga Dragon C111 como parte de la Misión 15 del programa de reabastecimiento comercial de la ISS , participando previamente en la misión CRS-9 . Relanzamiento de la primera etapa del B1045 10 semanas después del lanzamiento de la misión TESS . El aterrizaje de la primera etapa no se llevó a cabo, porque este lanzamiento fue el último de los misiles de modificación Block 4 [156] [157] .
58 22 de julio de 2018 05:50 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Telstar 19 Vantage GPO Telesatélite Éxito a la plataforma Éxito
B1047
Lanzamiento de un satélite de comunicaciones geoestacionario fabricado por SSL para el operador de satélites canadiense Telesat [158] . La masa del satélite es de 7075 kg, de los cuales 4044 son combustible [159] . Es el satélite de comunicaciones geoestacionario comercial más pesado jamás lanzado y el Falcon 9 más pesado lanzado a la órbita de geotransferencia [160] . La primera etapa aterrizó en la plataforma " Claro que todavía te amo ". Teniendo en cuenta la gran masa del satélite en caso de necesidad de devolver la primera etapa, la segunda etapa lo puso en una órbita de geotransferencia subsíncrona no estándar de 243 x 17.863 km con una inclinación de 27°, desde donde, usando sus propios motores, transferido a una órbita geoestacionaria a un punto fijo de 63° W. a una altitud de 35.700 km [161] .
59 25 de julio de 2018 11:39 a. m. FT/Bloque 5 Base Vandenberg , SLC-4E Iridio SIGUIENTE 56-65 NOU iridio Éxito a la plataforma Éxito
B1048
Lanzamiento del séptimo lote de diez satélites Iridium NEXT con una masa total de 9600 kg. A pesar de las peores condiciones meteorológicas [162] ( cizalladura del viento y olas altas) en el área de aterrizaje, la primera etapa aterrizó con éxito en la plataforma Just Read the Instructions en el Océano Pacífico, a 235 km del punto de lanzamiento. Para otro intento de atrapar el carenado de la cabeza del barco, el Sr. Steven estaba equipado con una red 4 veces más grande, pero el mal tiempo dificultó el control del paracaídas y el intento no tuvo éxito.
60 7 de agosto de 2018 05:18 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Merah Putih (Telkom-4) GPO Indonesia Éxito a la plataforma Éxito
B1046-2
Lanzamiento de un satélite de comunicaciones geoestacionario del operador de satélites indonesio Telkom Indonesia en una órbita de geotransferencia de 193 x 29.500 km con una inclinación de 27°. Por primera vez, la versión final de la primera etapa del Bloque 5 del Falcon 9 aterrizó con éxito dos veces en la plataforma Of Course I Still Love You, a 635 km de la costa de Florida [163] . Este es el segundo lanzamiento sucesivo de un satélite construido por Space Systems/Loral sobre una plataforma de la serie 1300 [164] .
61 10 de septiembre de 2018 04:45 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Telstar 18V/APStar 5C GPO Telesat y APT Satélite Éxito a la plataforma Éxito
B1049
Lanzamiento de un satélite de comunicaciones geoestacionario fabricado por SSL para uso compartido por el operador satelital canadiense Telesat y APT Satellite de Hong Kong . La masa del satélite es de 7060 kg [165] . La primera etapa aterrizó en la plataforma "Por supuesto que todavía te amo", a 635 km de la plataforma de lanzamiento [166] . La segunda etapa lanzó la nave espacial a la órbita de geotransferencia supersincrónica planificada con parámetros de 259 × 18 060 km y una inclinación de 27°. No se llevó a cabo la salvación de los faldones del carenado [167] .
62 8 de octubre de 2018 02:21 FT/Bloque 5 Base Vandenberg , SLC-4E SAOCOM-1A MTR CONAE Éxito al suelo Éxito
B1048-2
Lanzamiento del primero de dos satélites argentinos de reconocimiento equipados con Radar de Apertura Sintética de banda L que, junto con cuatro satélites italianos de banda X, formarán una constelación de seis satélites SIASGE. Después de que las etapas se separaran 2 minutos y 20 segundos después, la primera etapa aterrizó por primera vez en el nuevo sitio de Landing Zone 4 , ubicado a 400 metros del sitio de lanzamiento, el complejo de lanzamiento SLC-4E [168] . La segunda etapa continuó su vuelo, acelerando continuamente el satélite de tres toneladas durante 10 minutos. La separación del satélite de la segunda etapa se produjo a los 12 minutos 45 segundos. El satélite fue lanzado a la órbita heliosíncrona planificada a una altura de 620 kilómetros [169] . No se hizo ningún intento por salvar las puertas del carenado.
63 15 noviembre 2018 20:46 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A Es'hail 2 GPO Es'hailSáb Éxito a la plataforma Éxito
B1047-2
Lanzamiento de un satélite de comunicaciones geoestacionario con una masa de unos 5300 kg fabricado por Mitsubishi Electric para el operador de satélites qatarí Es'hailSat [170] . La primera etapa aterrizó en la plataforma "Por supuesto que todavía te amo" . La segunda etapa lanzó la nave espacial a la órbita de geotransferencia planificada de 201 × 37 688 km, con una inclinación de 25°.
64 3 diciembre 2018 18:34 FT/Bloque 5 Base Vandenberg , SLC-4E SSO-A "Pequeño Sat Express" MTR Industrias de Éxito a la plataforma Éxito
B1046-3
Un lanzamiento récord para la empresa de 64 satélites pequeños con una masa total de unos 4000 kg (incluido un dispensador de 1332 kg) de 34 organizaciones diferentes de 17 países, organizado por la empresa agregadora de lanzamientos espaciales Spaceflight Industries [172] [173] . Todos los satélites se lanzaron con éxito en órbitas sincronizadas con el sol a una altitud de aproximadamente 575 km. La primera etapa del vehículo de lanzamiento se usó por tercera vez, la etapa realizó sus primeros dos vuelos el 11 de mayo (lanzamiento del satélite Bangabandhu-1 ) y el 7 de agosto de 2018 (lanzamiento del satélite Merah Putih ) [174] . La masa de carga útil permitió que el escenario regresara a la plataforma de la Zona de aterrizaje 4 , pero el aterrizaje se trasladó a la plataforma en alta mar debido a restricciones asociadas con el próximo lanzamiento del vehículo de lanzamiento pesado Delta IV desde la plataforma de lanzamiento adyacente SLC-6 . El paso aterrizó en la plataforma flotante "Solo lee las instrucciones", a solo 50 km de la costa [175] [176] . Las aletas del carenado se posaron suavemente sobre el agua y el jefe de SpaceX, Elon Musk, anunció su intención de reutilizarlas [177] .
sesenta y cinco 5 diciembre 2018 18:16 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 SpaceX CRS-16
( barco dragón )
NOU NASA Éxito al suelo falla
B1050
Lanzamiento exitoso de la nave espacial de carga Dragon como parte de la Misión 16 del programa de reabastecimiento comercial de la ISS . Debido a problemas con el sistema hidráulico del timón de celosía, la etapa no pudo estabilizar la rotación alrededor del eje a tiempo y cambió a un modo seguro, logrando un aterrizaje suave en el agua [178] [179] . Se envió un barco de rescate al lugar de desembarco y se entregó la etapa al puerto de Cañaveral [180] . Hans Koenigsmann dijo que la falla de los timones permitió probar un algoritmo de aterrizaje seguro diseñado para evitar daños en el punto de toma de contacto en ausencia de un 100% de éxito. Este fue el segundo lanzamiento que utilizó recipientes de alta presión compuestos avanzados (COPV 2) para la segunda etapa, de las siete requeridas para certificar el cohete para vuelo tripulado.
66 23 de diciembre de 2018 13:51 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 GPSIII-SV01 SOO USAF Éxito no realizado
B1054
Lanzamiento del primero de diez satélites GPS de la tercera generación del sistema de posicionamiento global con una masa de 4400 kg [181] (combustible incluido) en virtud de un contrato con la Fuerza Aérea de EE. UU. [182] . El dispositivo fue lanzado a la órbita media cercana a la Tierra planificada de 1191 x 20 198 km con una inclinación de 55°.
2019
67 11 de enero de 2019 FT/Bloque 5 Base Vandenberg , SLC-4E Iridio SIGUIENTE 66-75 NOU iridio Éxito a la plataforma
B1049-2
Lanzamiento del último y octavo lote de diez satélites Iridium NEXT con una masa total de 9600 kg. La primera etapa aterrizó con éxito en la plataforma "Solo lea las instrucciones", a 250 km de la plataforma de lanzamiento. Se utilizó la primera etapa, que previamente había lanzado el satélite de comunicaciones Telstar 18V en septiembre de 2018 [183] .
68 22 de febrero de 2019 01:45 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Nusantara Satu (PSN-6) ,
Bereshit , S5
GPO PSN ,
Industrias de
Éxito a la plataforma
B1048-3
Lanzamiento de un satélite de comunicaciones de Indonesia de 4100 kg fabricado por SSL . El módulo de aterrizaje lunar Beresheet de 600 kg de la compañía israelí SpaceIL [184] fue lanzado a la órbita de geotransferencia supersincrónica como carga secundaria . El satélite de comunicaciones lleva además a bordo un microsatélite S5 experimental que pesa unos 60 kg. Fue creado por Blue Canyon Technologies para el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de EE. UU. para el estudio del espacio cercano a la Tierra a una altitud de 36 000 km [185] y se lanzará al llegar a la órbita geoestacionaria . La masa total de la carga útil (incluido el dispensador) fue de 4850 kg [186] . La primera etapa en el momento de la separación a una altura de 68 km alcanzó una velocidad de 2,4 km/s . En el momento de la entrada en las capas densas de la atmósfera, el escenario experimentó el calentamiento más fuerte durante todo el tiempo de los lanzamientos, por lo que se desprendieron chispas de metal ardiente del escudo térmico [187] . El aterrizaje en la plataforma Of Course I Still Love You, ubicada a 663 km de la costa de Florida, se realizó con normalidad. Este fue el segundo aterrizaje exitoso de la primera etapa utilizada en tres lanzamientos orbitales. Los dos primeros vuelos son el 25 de julio de 2018 ( Iridium NEXT 56-65) y el 8 de octubre de 2018 ( SAOCOM-1A ). [188]
69 2 de marzo de 2019 07:49 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A SpaceX DM-1 (
nave Crew Dragon )
NOU NASA Éxito a la plataforma
B1051
El primer lanzamiento de prueba de la nave espacial tripulada Crew Dragon a la ISS. En lugar de la tripulación, uno de los cuatro asientos del compartimento presurizado de la nave era un maniquí equipado con un equipo de medición y vestido con un traje espacial presurizado desarrollado por SpaceX. La primera etapa aterrizó en la plataforma "Por supuesto que todavía te amo", a 492 km de la plataforma de lanzamiento. La nave espacial se acopló automáticamente a la ISS el 3 de marzo de 2019 a las 10:51 UTC [189] , entregando 204 kg de equipo y alimentos para la tripulación a la ISS. La masa total del barco era de 12.055 kg [190] .
70 4 de mayo de 2019 06:48 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 SpaceX CRS-17
( nave del dragón )
NOU NASA Éxito a la plataforma
B1056
Lanzamiento de la nave espacial de carga Dragon como parte de la Misión 17 del programa de reabastecimiento comercial de la ISS . La primera etapa aterrizó en la plataforma "Por supuesto que todavía te amo", a solo 20 km de la costa [191] . La zona de aterrizaje 1 fue inaccesible debido a un accidente durante las pruebas en tierra de la nave espacial Crew Dragon el 20 de abril de 2019.
71 24 de mayo de 2019 02:30 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Starlink versión 0.9 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1049-3
Lanzamiento de sesenta satélites de comunicaciones Starlink de prueba en una órbita con una altitud de 440 km. La masa de cada aparato es de 227 kg, la masa total de la carga útil es de 13620 kg. Esta es la carga útil más pesada jamás lanzada por el Falcon 9. La primera etapa aterrizó en la plataforma Of Course I Still Love You, a 619 km de la costa de Florida. El mismo escenario se utilizó para los lanzamientos del satélite Telstar 18V y el octavo lanzamiento de los satélites Iridium NEXT, en septiembre de 2018 y enero de 2019, respectivamente [192] [193] .
72 12 de junio de 2019 FT/Bloque 5 Base Vandenberg , SLC-4E Constelación RADARSAT MTR Agencia Espacial Canadiense Éxito al suelo
B1051-2
Lanzamiento de tres satélites de teledetección idénticos para el gobierno canadiense. La primera etapa aterrizó en la zona de aterrizaje 4 , a 400 m de la plataforma de lanzamiento [194] .
73 25 julio 2019 , 22:01 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 SpaceX CRS-18
( Nave Dragón )
NOU NASA Éxito al suelo
B1056-2
Lanzamiento de la nave espacial de carga Dragon como parte de la 18.ª misión del programa de reabastecimiento comercial de la ISS . La primera etapa aterrizó en la Zona de aterrizaje 1. Esta fue la primera vez que la misma nave espacial Dragon voló a la ISS tres veces. [195] [196] .
74 6 de agosto de 2019 23:23 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 amós-17 GPO spacecom Éxito no realizado
B1047-3
Lanzamiento del satélite comercial de comunicaciones Amos-17 , desarrollado por Boeing para el operador israelí Space Communication. El satélite con una masa de lanzamiento de unos 6500 kg operará desde una posición orbital de 17° de longitud este a una altitud de 35 800 km [197] . El lanzamiento se realizó de forma gratuita como compensación por la pérdida de Amos-6 en septiembre de 2016.
75 11 de noviembre de 2019 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Starlink versión 1.0
(primera ejecución)
NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1048-4
Lanzamiento del primer lote de sesenta satélites de comunicación Starlink versión 1.0 con una masa total de unas 15,6 toneladas en una órbita con una altura de 280 km, una inclinación de 53° [198] . La primera etapa se lanzó por cuarta vez por primera vez y aterrizó en la plataforma Of Course I Still Love You, a 629 km de la plataforma de lanzamiento. Por primera vez, se reutilizó el carenado, cuyas alas se sacaron del agua después del lanzamiento del vehículo de lanzamiento Falcon Heavy con el satélite ArabSat 6A en abril de 2019. Un intento de atrapar las aletas del carenado en la red del Ms. Jefe y Sra. Tree fue cancelado debido a las inclemencias del tiempo [199] .
76 5 diciembre 2019 , 17:29 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 SpaceX CRS-19
( barco dragón )
NOU NASA Éxito a la plataforma
B1059
Lanzamiento de la nave espacial de carga Dragon como parte de la Misión 19 del programa de reabastecimiento comercial de la ISS . La primera etapa aterrizó en la plataforma "Por supuesto que todavía te amo", a 345 km de la plataforma de lanzamiento. Esta es la segunda vez que la misma nave espacial Dragon ha volado a la ISS tres veces. [200] [201] . Después de la separación de la nave espacial, la segunda etapa del vehículo de lanzamiento realizó un experimento de 6 horas para que la Fuerza Aérea de EE. UU. confirmara la capacidad de lanzar directamente un satélite a la órbita geoestacionaria . Se recogieron datos telemétricos sobre el estado de la etapa, después de lo cual se sacó de órbita mediante un arranque del motor de 20 segundos [202] [203] .
77 17 de diciembre de 2019 00:10 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 JCSat-18/Kacífico-1 GPO JSAT Corporation , Kacific Éxito a la plataforma
B1056-3
Lanzamiento de un satélite comercial de comunicaciones JCSat-18/Kacific-1 de 6956 kg fabricado por Boeing [204] . Debido a la gran masa del satélite, se lanzó a una órbita de geotransferencia subsincrónica no estándar de 273 x 20319 km con una inclinación de 27°, desde donde se transferirá con la ayuda de sus propios motores hasta el final. órbita geoestacionaria en un punto fijo de 150°E. [205 ] . La primera etapa aterrizó en la plataforma Of Course I Still Love You, a 650 km de la costa de Florida. Los botes de rescate no lograron atrapar las aletas del carenado de cabeza en las redes de superficie.
2020
78 7 de enero de 2020 02:20 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Starlink versión 1.0
(segunda ejecución)
NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1049-4
El lanzamiento del segundo lote de sesenta satélites de comunicaciones Starlink versión 1.0 en una órbita de 290 km ha convertido a SpaceX en el operador de satélites con el mayor número de satélites en órbita. La primera etapa aterrizó en la plataforma "Por supuesto que todavía te amo" [206] .
79 19 de enero de 2020, 15:30 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A Prueba de aborto en vuelo (
barco Crew Dragon )
NASA Éxito no realizado
B1046-4
Prueba exitosa del sistema de rescate de emergencia de la nave espacial Crew Dragon . El barco se separó del vehículo de lanzamiento 1 minuto y 26 segundos después del lanzamiento a una altitud de unos 22 km. Usando ocho motores SuperDraco durante 10 segundos, el barco se elevó a una altura de 42 km, luego se desconectó el compartimento de carga y la cápsula de descenso se hundió en el Atlántico con la ayuda de paracaídas, a 30-35 km de Cabo Cañaveral. cosmódromo [207] . Como era de esperar, el propulsor se desintegró en el aire bajo fuertes cargas aerodinámicas poco después de que la nave se moviera a una distancia segura. La primera etapa del cohete se usó por cuarta vez, esta es la primera etapa de la versión Block 5. La segunda etapa se repostó, pero el motor Merlin se reemplazó con una maqueta de masa dimensional .
80 29 de enero de 2020 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Starlink versión 1.0
(tercera ejecución)
NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1051-3
Lanzamiento del tercer lote de sesenta satélites de comunicación Starlink versión 1.0 en una órbita con una altura de 302 km, su número total en órbita alcanzó los 240 [208] . La primera etapa aterrizó en la plataforma "Por supuesto que todavía te amo". Una de las dos aletas del carenado quedó atrapada en la red de superficie por el GO Ms. Árbol" [209] .
81 17 febrero 2020 , 15:05 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Starlink versión 1.0
(cuarta ejecución)
NOU espaciox Éxito a la plataforma Falla
B1056-4
Lanzamiento del cuarto lote de sesenta satélites de comunicaciones Starlink versión 1.0 en una órbita elíptica de 212 x 386 km, inclinación 53° [210] . Debido a un error en el pronóstico del viento, la primera etapa hizo un "aterrizaje suave" en el océano cerca de la plataforma "Of Course I Still Love You", decidiendo no poner en riesgo la plataforma. SpaceX esperaba que la primera etapa aterrizara sana y salva [211] y trató de remolcarla hasta la costa, pero la etapa finalmente se perdió.
82 7 de marzo de 2020 04:50 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 SpaceX CRS-20
( barco dragón )
NOU NASA Éxito al suelo
B1059-2
Lanzamiento de la nave espacial de carga Dragon como parte de la última y vigésima misión de la primera etapa del programa de reabastecimiento comercial de la ISS [212] . La primera etapa realizó un aterrizaje suave en la zona de aterrizaje 1 . Era el aterrizaje del 50 aniversario de la primera etapa [213] .
83 18 de marzo de 2020 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A Starlink versión 1.0
(quinta ejecución)
NOU espaciox Éxito a la plataforma Falla
B1048-5
Lanzamiento del quinto lote de sesenta satélites de comunicación Starlink versión 1.0 a una altitud de 290 km, inclinación 53°. Se suponía que el lanzamiento tendría lugar el 15 de marzo, pero fue cancelado por automáticos debido a datos anormales durante una prueba de potencia del motor [214] . Durante el funcionamiento de la primera etapa, se produjo una parada prematura de un motor, pero esto no afectó el lanzamiento de satélites en una órbita dada [215] . El aterrizaje de la primera etapa en la plataforma flotante Of Course I Still Love You, a 630 km del sitio de lanzamiento en Cabo Cañaveral falló [216] . Ambas mitades del cono de morro, reutilizadas en esta misión, se recuperaron después del amerizaje [217] .
84 22 de abril de 2020 , 19:30 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A Starlink versión 1.0
(sexta ejecución)
NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1051-4
Lanzamiento del sexto lote de sesenta satélites de comunicaciones Starlink versión 1.0. El número total de satélites lanzados de la constelación llegó a 420. La primera etapa aterrizó en la plataforma Of Course I Still Love You. Para el vuelo, se reutilizó el carenado de la cabeza, que volvió después del lanzamiento del satélite Amos-17 en agosto de 2019, las aletas del carenado no quedaron atrapadas en la rejilla de los barcos de apoyo.
85 30 mayo 2020 , 19:22 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A SpaceX DM-2
( nave Crew Dragon )
NOU NASA Éxito a la plataforma
B1058
Lanzamiento exitoso de la nave espacial tripulada Crew Dragon con los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley a bordo. La nave fue lanzada a la órbita planeada. La primera etapa aterrizó en la plataforma "Por supuesto que todavía te amo" [218] .
86 4 de junio de 2020 01:25 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Starlink versión 1.0
(séptima ejecución)
NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1049-5
Lanzamiento exitoso del séptimo lote de sesenta satélites de comunicación Starlink versión 1.0 a una altitud de 290 km, una inclinación de 53°. La primera etapa hizo su quinto aterrizaje en la plataforma "Solo lea las instrucciones" por primera vez [219] . El número total de vehículos puestos en órbita alcanzó las 480 piezas.
87 13 de junio de 2020 09:21 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Starlink versión 1.0
(octavo lanzamiento),
SkySat C16, C17, C18
NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1059-3
Lanzamiento del octavo lote de 58 satélites de comunicación Starlink versión 1.0 y tres satélites SkySat de Planet como parte del programa de lanzamiento de satélites pequeños [220] . La primera etapa aterrizó en la plataforma "Por supuesto que todavía te amo". Las aletas del carenado regresaron después del lanzamiento de los satélites JCSat-18/Kacific-1 y Starlink-3 [221] y se reutilizaron .

Por primera vez, se lanzó un vehículo de lanzamiento Falcon 9 sin una prueba de encendido de los motores de la primera etapa en la plataforma de lanzamiento.

88 30 junio 2020 , 20:10 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 GPSIII-03 SOO USSF Éxito a la plataforma
B1060
Lanzamiento exitoso del satélite de navegación de próxima generación del sistema de posicionamiento global GPS III con un peso de 4311 kg. La primera etapa aterrizó en la plataforma "Solo lea las instrucciones", a 632 km del sitio de lanzamiento en el Océano Atlántico [222] . La segunda etapa del vehículo de lanzamiento presentaba una capa aislante gris en el tanque de combustible, que protegía al queroseno de la congelación durante un vuelo prolongado. En el minuto 90, el vehículo se separó con éxito de la segunda etapa en la órbita de transferencia planificada de 387 ×  20 168 km con una inclinación de 55° [223] , desde donde se transferirá de forma independiente a una órbita circular de trabajo de 20 200 km [ 224] . El satélite ha sido tomado por equipos de la Fuerza Espacial de EE. UU. e ingenieros de Lockheed Martin [225] .

Al tener datos sobre el desempeño del cohete y un satélite similar después del primer lanzamiento en 2018, la USCJ acordó cambiar los requisitos contractuales del perfil de vuelo para permitir el aterrizaje de la primera etapa, a cambio la compañía redujo el precio de lanzamiento en varios millones. dólares El perigeo de la órbita de lanzamiento se redujo de 1200 a 400 km, y la cantidad de combustible de reserva en el vehículo se redujo para reducir la masa de lanzamiento [224] .

89 20 julio 2020 , 21:30 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Anasis-2 GPO Fuerzas Armadas de la República de Corea Éxito a la plataforma
B1058-2
Lanzamiento de un satélite de comunicaciones militares bajo un contrato con Lockheed Martin para el gobierno de Corea del Sur como parte de un acuerdo de compensación para vender aviones de combate F-35 estadounidenses en 2014 [226] . La primera etapa aterrizó en la plataforma "Solo lea las instrucciones", a 628 km de la plataforma de lanzamiento en el Océano Atlántico. El satélite fue lanzado a la órbita de geotransferencia planificada [227] . Por primera vez, ambas mitades del carenado quedaron atrapadas en redes de superficie por parte de Ms. Jefe" y "Sra. Árbol" [228] .
90 7 de agosto de 2020 05:12 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A Starlink versión 1.0
(noveno lanzamiento),
BlackSky Global 5, 6
NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1051-5
Lanzamiento del noveno lote de 57 Starlink versión 1.0 y dos satélites BlackSky de Spaceflight Industries como parte del Programa de Lanzamiento de Pequeños Satélites. La primera etapa aterrizó en la plataforma "Por supuesto que todavía te amo". Las naves de SpaceX no pudieron atrapar las mitades del carenado [229] .
91 18 agosto 2020 , 14:31 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Starlink versión 1.0
(décimo lanzamiento),
SkySat C19, C20, C21
NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1049-6
Lanzamiento del décimo lote de 58 satélites de comunicación Starlink versión 1.0. En el camino, se lanzaron tres satélites SkySat de Planet Labs . La primera etapa aterrizó en la plataforma "Por supuesto que todavía te amo" [230] . Por primera vez, la misma primera primicia aterrizó con éxito por sexta vez. El barco "GO Ms. Tree logró atrapar una de las mitades reutilizadas del carenado en redes de superficie. La segunda mitad fue izada del agua por el barco “GO Ms. Jefe" [231] .
92 30 de agosto de 2020 , 23:19 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 SAOCOM-1B MTR CONAE Éxito al suelo
B1059-4
El satélite SAOCOM-1B de 3.050 kilogramos fue lanzado a una órbita polar de 97,9° de 606 × 623 km en una trayectoria curva hacia el sur a lo largo de la costa este de Estados Unidos, pasando sobre Cuba. Los microsatélites GNOMES-1 y Tyvak-0172 se lanzaron como carga secundaria. La primera etapa aterrizó en la Zona de Aterrizaje 1 .

El lanzamiento se trasladó desde la costa oeste de EE. UU., el primer lanzamiento en órbita polar desde la costa este de EE. UU. desde 1969 [232] [233] .

93 3 septiembre 2020 , 12:46 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A Starlink versión 1.0
(11.ª ejecución)
NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1060-2
Lanzamiento del undécimo lote de 60 satélites (con una masa total de 15.600 kg ) de comunicación Starlink versión 1.0. La primera etapa aterrizó en la plataforma "Por supuesto que todavía te amo", a 630 km del lugar de lanzamiento [234] . Los satélites fueron lanzados a una órbita elíptica de 201 x 291 km con una inclinación de 53°, desde donde, con la ayuda de sus propios motores de iones, se elevarán 550 km hasta una órbita regular. Por primera vez desde la llegada de la plataforma autónoma a puerto, el plegado de las patas de aterrizaje de la primera etapa se realizaba a bordo, mientras ésta era sujetada verticalmente por el robot Octagrabber [235] .
94 6 octubre 2020 , 11:29 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A Starlink versión 1.0
(lanzamiento 12)
NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1058-3
Lanzamiento exitoso del duodécimo lote de 60 satélites de comunicación Starlink versión 1.0. La primera etapa aterrizó en la plataforma "Por supuesto que todavía te amo" [236] . Una de las aletas del carenado, usada dos veces en misiones anteriores, quedó atrapada en las redes de superficie de la Ms. Árbol" [237] .
95 18 octubre 2020 , 12:25 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A Starlink versión 1.0
(lanzamiento 13)
NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1051-6
Lanzamiento exitoso del decimotercer lote de 60 satélites de comunicación Starlink versión 1.0. La primera etapa aterrizó en la plataforma "Por supuesto que todavía te amo". Ambas mitades del carenado, que previamente había volado dos veces, fueron atrapadas por el Ms. Jefe" y "Sra. Tree", uno de los cuales rompió la red [238] .
96 24 octubre 2020 , 15:31 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Starlink versión 1.0
(ejecución 14)
NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1060-3
Lanzamiento exitoso del decimocuarto lote de 60 satélites de comunicación Starlink versión 1.0. La primera etapa aterrizó en la plataforma "Solo lea las instrucciones".
97 5 de noviembre de 2020 , 23:25 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 GPSIII-04 SOO USAF Éxito a la plataforma
B1062
Lanzamiento exitoso del satélite de navegación de próxima generación del sistema de posicionamiento global GPS III [239] [240] [241] . El lanzamiento del 3 de octubre fue abortado 2 segundos antes del despegue debido a un arranque prematuro de los dos motores, que fue provocado por la apertura prematura de una válvula en el conjunto de la turbobomba , que a su vez fue provocada por el ingreso de partículas de barniz que se usa para enmascarar al anodizar. componentes del motor por un tercero contratista [242 ] . El lanzamiento tuvo lugar el 5 de noviembre después de que se reemplazaran ambos motores problemáticos. La primera etapa aterrizó en la plataforma Of Course I Still Love You, ubicada a 635 km del lugar de lanzamiento. La segunda etapa del vehículo de lanzamiento presentaba una capa aislante gris en el tanque de combustible, que protegía al queroseno de la congelación durante un vuelo prolongado. En el minuto 90, el vehículo se separó con éxito de la segunda etapa en la órbita de transferencia planificada de 1200 ×  20 000 km con una inclinación de 55 °, desde donde transferirá de forma independiente a una órbita circular a una altitud de 20 200 km kilómetros utilizando su propio motores
98 16 de noviembre de 2020 00:27 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A SpaceX Crew-1
( nave Crew Dragon )
NOU NASA Éxito a la plataforma
B1061
Lanzamiento exitoso de la nave espacial tripulada Crew Dragon con cuatro astronautas a bordo [243] . La nave fue lanzada a la órbita planificada de 189 × 209 km, 51,7° [244] . La primera etapa aterrizó en la plataforma "Solo lea las instrucciones".
99 21 de noviembre de 2020 FT/Bloque 5 Base Vandenberg , SLC-4E Centinela-6A (Jason-CS) NOU NASA / NOAA / Eumetsat Éxito al suelo
B1063
Lanzamiento exitoso del primero de dos vehículos oceanográficos Sentinel-6 que pesan 1191 kg (incluidos 230 kg de combustible [245] ) diseñados y construidos por un consorcio de 58 empresas liderado por Airbus Defence and Space [246] . El dispositivo continuará la misión del satélite Jason-3 de recopilar datos sobre el nivel del océano mundial y la temperatura de la atmósfera terrestre [247] . La primera etapa aterrizó en la Zona de aterrizaje 4 , ubicada a 430 metros de la plataforma de lanzamiento. El dispositivo fue lanzado a una órbita terrestre baja de 1329 × 1310 km con una inclinación de 66,1° y un período orbital de 112 minutos.
100 25 de noviembre de 2020 02:13 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Starlink versión 1.0
(lanzamiento 15)
NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1049-7
Lanzamiento exitoso del decimoquinto lote de 60 satélites de comunicación Starlink versión 1.0. Por primera vez la primera etapa arrancaba por séptima vez [248] . Se reutilizaron los flaps del carenado del cohete para este lanzamiento (uno por segunda vez y otro por tercera vez). La primera etapa aterrizó en la plataforma "Por supuesto que todavía te amo", ubicada a 634 km al noreste del sitio de lanzamiento [249] .
101 6 diciembre 2020 , 16:17 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A SpaceX CRS-21
( nave Dragon 2 )
NOU NASA Éxito a la plataforma
B1058-4
Lanzamiento exitoso de la nave espacial de carga Dragon 2 como parte de la Misión 21 del programa de reabastecimiento comercial de la ISS . La primera etapa aterrizó en la plataforma "Por supuesto que todavía te amo". El barco entregará 2972 ​​kg de carga a la estación [250] .
102 13 diciembre 2020 , 17:30 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 SXM-7 GPO Sirio XM Éxito a la plataforma
B1051-7
Lanzamiento exitoso a la órbita de geotransferencia del primero de dos satélites de transmisión fabricados por Maxar Technologies bajo un contrato entre SpaceX y la corporación de transmisión estadounidense Sirius XM . La primera etapa aterrizó en la plataforma "Solo lea las instrucciones". Este fue el segundo lanzamiento en el que se utilizó por séptima vez la primera etapa [251] .
103 19 diciembre 2020 , 14:00 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A NROL-108 NRO Éxito al suelo
B1059-5
Lanzamiento exitoso de un satélite de inteligencia electrónica clasificado para la Agencia Nacional de Reconocimiento de EE. UU. La primera etapa realizó un aterrizaje en la Zona de Aterrizaje 1 . Por primera vez, con la aprobación de la NRO, se utilizó una etapa ya volada, que no había sido probada con fuego estático antes de este lanzamiento [252] .
2021
104 8 de enero de 2021 02:15 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Turksat-5A GPO Turksat Éxito a la plataforma
B1060-4
Lanzamiento exitoso del primero de dos satélites de comunicaciones geoestacionarios turcos de quinta generación fabricados por Airbus Defence and Space . La masa del aparato es de 3500 kg [253] [254] . El dispositivo se lanzó a una órbita de geotransferencia supersincrónica con parámetros de 283 × 55014 km , inclinación de 17,65° [255] . La primera etapa aterrizó en la plataforma Just Read the Instructions , ubicada a 673 km de la costa de Florida [256] . Ambas mitades del carenado fueron voladas previamente el 20 y 30 de junio de 2020 en las misiones GPS III-03 y Anasis-2.
105 20 de enero de 2021 13:02 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A Starlink versión 1.0
(lanzamiento 16)
NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1051-8
Lanzamiento exitoso del decimosexto lote de 60 satélites de comunicación Starlink versión 1.0. La primera etapa hizo su octavo aterrizaje por primera vez en la plataforma Just Read the Instructions , ubicada a 630 km del lugar de lanzamiento [257] .
106 24 enero 2021 , 15:00 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Transportador-1 MTR Éxito a la plataforma
B1058-5
Misión dedicada bajo el Programa de Lanzamiento de Pequeños Satélites. Se han lanzado un total de 133 naves espaciales comerciales y gubernamentales en una órbita de 532 × 538 km con una inclinación de 97,5° para 24 clientes de 11 países [258] [259] . Además, 10 satélites Starlink [260] fueron lanzados a la órbita polar por primera vez . La primera etapa aterrizó con éxito en la plataforma OCISLY, ubicada a 556 km del sitio de lanzamiento, al norte de las costas de Cuba. Los barcos van Sra. Tree and Go Sra. El jefe sacó ambas aletas del carenado del agua.

Un número récord de satélites puestos en órbita a la vez (143 piezas). El récord anterior lo ostentaba el vehículo de lanzamiento PSLV , que lanzó 104 naves espaciales en 2017 [261] .

107 4 de febrero de 2021 06:19 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Starlink versión 1.0
(lanzamiento 18)
NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1060-5
El lanzamiento de la decimoctava hornada de satélites de comunicación Starlink versión 1.0 se produjo antes del lanzamiento del Starlink-17, debido a una serie de aplazamientos de este último por condiciones meteorológicas adversas en la zona de aterrizaje. La primera etapa aterrizó en la plataforma OCISLY a 634 km del lugar de lanzamiento. Solo han pasado 27 días desde el lanzamiento anterior de esta etapa [262] .
108 16 de febrero de 2021 03:59 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Starlink versión 1.0
(lanzamiento 19)
NOU espaciox Éxito a la plataforma Falla
B1059-6
Lanzamiento exitoso del decimonoveno lote de 60 satélites de comunicación Starlink versión 1.0. La primera etapa no logró el aterrizaje previsto en la plataforma OCISLY, que la esperaba a 600 kilómetros del lugar de lanzamiento [263] . Más tarde se supo que en la etapa de extracción de la carga útil, uno de los motores de la primera etapa se apagó automáticamente debido a la formación de un orificio en una cubierta protectora flexible en la base de la boquilla, que protege el motor de la exposición al calor. gases de escape. Dado que este motor debía participar en las maniobras de frenado de la etapa durante su regreso, el empuje de los motores restantes para un aterrizaje exitoso no era suficiente [264] .
109 4 de marzo de 2021 08:24 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A Starlink versión 1.0
(lanzamiento 17)
NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1049-8
Lanzamiento exitoso del decimoséptimo lote de 60 satélites de comunicación Starlink versión 1.0. La primera etapa aterrizó en la plataforma OCISLY. Una de las mitades del carenado se usó por cuarta vez, la segunda por tercera vez [265] .
110 11 de marzo de 2021 08:13 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Starlink versión 1.0
(20º lanzamiento)
NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1058-6
Lanzamiento exitoso del vigésimo lote de 60 satélites de comunicación Starlink versión 1.0. La primera etapa aterrizó en la plataforma Just Read The Instructions [266] .
111 14 de marzo de 2021 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A Starlink versión 1.0
(lanzamiento 21)
NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1051-9
Lanzamiento exitoso del vigésimo primer lote de 60 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.0. La primera etapa realizó su noveno aterrizaje por primera vez en la plataforma Of Course I Still Love You , ubicada a 633 km del lugar de lanzamiento. Ambas puertas del carenado se reutilizaron [267] .
112 24 de marzo de 2021 08:28 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Starlink versión 1.0
(lanzamiento 22)
NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1060-6
Lanzamiento exitoso del vigésimo segundo lote de 60 satélites de comunicación Starlink versión 1.0. La primera etapa aterrizó en la plataforma Of Course I Still Love You , ubicada a 633 km del lugar de lanzamiento [268] . Ambas puertas de carenado reutilizadas fueron sacadas con éxito del agua por el nuevo buque de salvamento Shelia Bordelon [269] .
113 7 de abril de 2021 , 16:34 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Starlink versión 1.0
(lanzamiento 23)
NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1058-7
Lanzamiento exitoso del vigésimo tercer lote de 60 satélites de comunicación Starlink versión 1.0. La primera etapa aterrizó en la plataforma Of Course I Still Love You , ubicada a 633 km del lugar de lanzamiento [270] . Los satélites han sido lanzados con éxito a la órbita terrestre baja a una altura de 260 x 296 km , desde donde serán elevados por sus propios motores a una órbita de trabajo a una altura de 550 km.
114 23 de abril de 2021 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A SpaceX Crew-2
( nave Crew Dragon )
NOU NASA Éxito a la plataforma
B1061-2
Lanzamiento exitoso de la nave espacial tripulada Endeavour ( Crew Dragon C206) a la Estación Espacial Internacional con cuatro astronautas a bordo [271] . La nave espacial fue lanzada con éxito a la órbita terrestre baja. La primera etapa aterrizó en la plataforma OCISLY en el Océano Atlántico. Por primera vez, se utilizó la primera etapa del Crew Dragon y el Falcon 9 volados anteriormente para lanzar una misión tripulada [272] .
115 29 de abril de 2021 03:44 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Starlink versión 1.0
(lanzamiento 24)
NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1060-7
Lanzamiento exitoso del vigésimo cuarto lote de 60 satélites de comunicación Starlink versión 1.0. La primera etapa aterrizó en la plataforma JRTI, ubicada a 600 km del sitio de lanzamiento [273] . Los satélites han sido lanzados con éxito a la órbita terrestre baja a una altura de 250 x 280 km .
116 4 mayo 2021 , 19:01 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A Starlink versión 1.0
(lanzamiento 25)
NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1049-9
Lanzamiento exitoso del vigésimo quinto lote de 60 satélites de comunicación Starlink versión 1.0. La primera etapa aterrizó en la plataforma OCISLY ubicada a 633 km del sitio de lanzamiento [274] .
117 9 de mayo de 2021 06:42 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Starlink versión 1.0
(lanzamiento 27)
NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1051-10
Lanzamiento exitoso de 60 satélites de comunicación Starlink versión 1.0. La primera etapa realizó su décimo aterrizaje en la plataforma JRTI, ubicada a 613 km del lugar de lanzamiento [275] . Ambas puertas del carenado también hicieron un nuevo vuelo [276] .
118 15 de mayo de 2021 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A Starlink versión 1.0
(lanzamiento 26)
NOU SpaceX , Capella , Tyvak Éxito a la plataforma
B1058-8
Lanzamiento de 52 satélites de comunicación Starlink versión 1.0, satélite de radar de apertura sintética Capella-6 y satélite Tyvak-0130.
119 26 de mayo de 2021 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Starlink versión 1.0
(lanzamiento 28)
NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1063-2
Lanzamiento de 60 satélites de comunicación Starlink versión 1.0. La primera etapa aterrizó en la plataforma JRTI, a 631 km del lugar de lanzamiento. Se utilizaron faldones de carenado por quinta y tercera vez. Este lanzamiento completó el despliegue del primer "caparazón" orbital de la red. Está previsto que la constelación Starlink consista en cinco de estos "caparazones" [277] .
120 3 junio 2021 17:29 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A SpaceX CRS-22
( nave Dragon 2 )
NOU NASA Éxito a la plataforma
B1067
Lanzamiento exitoso de la nave espacial de carga Dragon 2 como parte de la Misión 22 del programa de reabastecimiento comercial de la ISS . La primera etapa aterrizó en la plataforma OCISLY, a 303 km del lugar de lanzamiento [278] .
121 6 de junio de 2021 04:26 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 SXM-8 GPO Sirio XM Éxito a la plataforma
B1061-3
Lanzamiento exitoso del segundo de dos satélites de radiodifusión fabricados por Maxar Technologies bajo un contrato entre SpaceX y la corporación estadounidense de radiodifusión Sirius XM [279] . La masa del satélite es de unas 7 toneladas [280] . La nave espacial se colocó en una órbita de geotransferencia subsincrónica con parámetros de 235 × 19 379 km y una inclinación de 26,49° [255] . La primera etapa aterrizó en la plataforma JRTI [281] .
122 17 de junio de 2021 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 GPSIII-05 SOO USAF Éxito a la plataforma
B1062-2
Lanzamiento exitoso del quinto de los diez satélites de navegación GPS de tercera generación diseñados y fabricados por Lockheed Martin bajo contrato con la Fuerza Espacial de EE . UU . Se lanzó un satélite con una masa de aproximadamente 4331 kg a una órbita de transferencia de 401 ×  20 183 km , desde donde se transferirá de forma independiente a una órbita cercana a la Tierra media con una altitud de 20 200 km [282] . La primera etapa aterrizó en la plataforma JRTI, ubicada a 642 km del lugar de lanzamiento [283] . Esta fue la primera vez que se reutilizó la primera etapa en misiones de seguridad nacional. Esta etapa se utilizó anteriormente para lanzar el cuarto satélite GPS en noviembre de 2020.
123 30 junio 2021 , 19:31 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Transportador-2 MTR vuelo espacial inc. , Exolaunch , D-Orbit Éxito al suelo
B1060-8
Segunda misión dedicada bajo el Programa de Lanzamiento de Pequeños Satélites. Lanzamiento exitoso de tres satélites Starlink versión 1.0 y 85 satélites de varias compañías, incluidos vehículos orbitales de los tres integradores más grandes: American Spaceflight, German Exolaunch y Italian D-Orbit [284] . La primera etapa aterrizó en la Zona de Aterrizaje 1 . Los satélites fueron lanzados a una órbita heliosincrónica con una altitud de aproximadamente 525 km.
124 29 de agosto de 2021 07:14 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A SpaceX CRS-23
( nave Dragon 2 )
NOU NASA Éxito a la plataforma
B1061-4
Lanzamiento exitoso de la nave espacial de carga Dragon 2 como parte de la Misión 23 del programa de reabastecimiento comercial de la ISS . La primera etapa aterrizó por primera vez en la nueva plataforma flotante " A Shortfall Of Gravitas " [285] . Esta fue la primera reutilización de la variante de carga Dragon V2 C208 y el nonagésimo aterrizaje exitoso de la primera etapa [286] .
125 14 de septiembre de 2021 FT/Bloque 5 Base Vandenberg , SLC-4E Enlace estelar 2-1 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1049-10
Lanzamiento exitoso de 51 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en una órbita de 261 × 278 km con una inclinación de 70°. La primera etapa hizo su décimo aterrizaje en la plataforma OCISLY [287] .
126 16 de septiembre de 2021 00:02 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A Inspiration4
( barco Crew Dragon )
NOU jared isaacman Éxito a la plataforma
B1062-3
Lanzamiento exitoso de la primera misión orbital totalmente privada de la nave espacial tripulada Crew Dragon C207 Resilience con cuatro astronautas a bordo: el comandante de la tripulación Jared Isaacman , el piloto Shan Proctor y los especialistas de vuelo Hayley Arceno y Christopher Sembrosky . La nave espacial fue lanzada con éxito a una órbita de transferencia con una altitud de unos 200 km [288] , desde donde, después de dos maniobras, cambió a LEO 570 x 579 km con una inclinación de 51,64°. Usada por tercera vez, la primera etapa aterrizó con éxito en la plataforma marina JRTI en el Océano Atlántico [289] .
127 11 de noviembre de 2021 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A SpaceX Crew-3
( nave Crew Dragon )
NOU NASA Éxito a la plataforma
B1067-2
Lanzamiento exitoso de la nave espacial tripulada Endurance ( Crew Dragon C210) a la Estación Espacial Internacional con cuatro astronautas a bordo. La primera etapa realizó un aterrizaje exitoso en la plataforma marina ASOG en el Océano Atlántico. [290]
128 13 de noviembre de 2021 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Enlace estelar 4-1 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1058-9
Lanzó con éxito 53 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 53,2°. La primera etapa hizo un aterrizaje exitoso en la plataforma marina JRTI [291] .
129 24 de noviembre de 2021 06:20 FT/Bloque 5 Base Vandenberg , SLC-4E DARDO GPO NASA Éxito a la plataforma
B1063-3
Lanzamiento exitoso de la misión DART (Double Asteroid Redirection Test), diseñada para demostrar la posibilidad de cambiar la órbita de un asteroide al colisionar una nave espacial con él a alta velocidad. Un pequeño satélite del asteroide cercano a la Tierra Didim fue elegido como objeto de la demostración , la colisión ocurrirá a 11 millones de kilómetros de la Tierra. La primera etapa realizó un aterrizaje exitoso en la plataforma marina OCISLY [292] .
130 02 diciembre 2021 23:12 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Enlace estelar 4-3 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1060-9
Lanzamiento exitoso de 48 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en órbita de 53,2° y dos satélites BlackSky. La primera etapa realizó un aterrizaje exitoso en la plataforma marina ASOG a 639 km del sitio de lanzamiento. [293]
131 9 diciembre 2021 06:00 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A IXPE NOU NASA Éxito a la plataforma
B1061-5
Exitoso lanzamiento del observatorio IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer) , diseñado para estudiar cambios en la polarización de rayos X en agujeros negros supermasivos , estrellas de neutrones , remanentes de supernova , cuásares y nebulosas [294] . La primera etapa aterrizó con éxito en la plataforma marina JRTI en el Océano Atlántico [295] . El vehículo de 325 kg se separó con éxito de la segunda etapa y desplegó sus paneles solares en una órbita ecuatorial de 588 x 603 km con una inclinación de 0,2°.
132 18 diciembre 2021 , 12:41 FT/Bloque 5 Base Vandenberg , SLC-4E Enlace estelar 4-4 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1051-11
Lanzó con éxito 52 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 53,2°. La primera etapa realizó el undécimo aterrizaje exitoso por primera vez en la plataforma marina OCISLY, ubicada a 638 km del lugar de lanzamiento [296] .
133 19 de diciembre de 2021 03:58 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Turksat-5B GPO Turksat Éxito a la plataforma
B1067-3
Lanzamiento exitoso del segundo de los dos satélites de comunicaciones geoestacionarios turcos de quinta generación fabricados por Airbus Defence and Space . La masa del aparato es de 4500 kg . La primera etapa aterrizó con éxito en la plataforma marina de ASOG a 661 km del sitio de lanzamiento [297] .
134 21 de diciembre de 2021 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A SpaceX CRS-24
( nave Dragon 2 )
NOU NASA Éxito a la plataforma
B1069-1
Lanzamiento exitoso de la nave espacial de carga Dragon 2 como parte de la Misión 24 del programa de reabastecimiento comercial de la ISS . La primera etapa aterrizó con éxito en la plataforma marina JRTI a 629 km del sitio de lanzamiento [298] . Fue el aterrizaje exitoso número 100 del propulsor.

A partir de 2022

No. Fecha y hora ( UTC ) Versión plataforma de lanzamiento Carga útil Orbita Cliente Resultado Aterrizaje de la
primera
etapa
paso
2022
135 6 de enero de 2022 , 21:49 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A Enlace estelar 4-5 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1062-4
Lanzamiento exitoso de 49 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 53,2°. La primera etapa realizó un aterrizaje exitoso en la plataforma marina ASOG [299] .
136 13 de enero de 2022 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Transportador-3 NOU espaciox Éxito al suelo
B1058-10
Lanzamiento exitoso de 105 naves espaciales para diversos propósitos como parte del programa de lanzamiento de satélites pequeños Transporter-3. La primera etapa realizó un aterrizaje suave en Cabo Cañaveral, en la zona de aterrizaje LZ-1 [300] .
137 19 de enero de 2022 02:02 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A Enlace estelar 4-6 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1060-10
Lanzamiento exitoso de 49 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 53,2°. La primera etapa aterrizó en la plataforma marina de ASOG , ubicada a 637 km del sitio de lanzamiento en el Océano Atlántico [301] .
138 31 de enero de 2022 , 23:11 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 CSG-2 MTR IKA Éxito al suelo
B1052-3
Lanzamiento exitoso del segundo de cuatro satélites de reconocimiento de uso dual COSMO-SkyMed italianos equipados con radar de apertura sintética de banda X. El satélite Thales Alenia Space , que pesa 2.230 kilogramos, ha sido lanzado a una órbita predeterminada. La primera etapa aterrizó con éxito en la Zona de aterrizaje 1 [302] . El lanzamiento se llevó a cabo bajo el programa MUSIS en interés de la Agencia Espacial Italiana y el Ministerio de Defensa italiano [303] . Por primera vez, se utilizó un propulsor Falcon Heavy convertido para lanzar la misión, que anteriormente se había utilizado para dos lanzamientos y aterrizó dos veces en el sitio de la Zona de aterrizaje 1 [304]
139 2 de febrero de 2022 , 20:27 FT/Bloque 5 Base Vandenberg , SLC-4E NROL-87 MTR NRO Éxito al suelo
B1071
Lanzamiento exitoso de un satélite clasificado para la Agencia Nacional de Reconocimiento de EE.UU. La primera etapa aterrizó con éxito en la zona de aterrizaje 4 [305] .
140 3 febrero 2022 18:13 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A Enlace estelar 4-7 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1061-6
Lanzamiento exitoso de 49 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 53,2°. La primera etapa aterrizó en la plataforma marina de ASOG , ubicada a 640 km del sitio de lanzamiento en el Océano Atlántico. Por primera vez, una de las mitades del cono de la nariz se usó por sexta vez [306] .
141 21 febrero 2022 , 14:44 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Enlace estelar 4-8 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1058-11
Lanzamiento de 46 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 53,2°.
142 25 febrero 2022 , 17:12 FT/Bloque 5 Base Vandenberg , SLC-4E Enlace estelar 4-11 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1063-4
Lanzamiento de 50 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 53,2°.
143 3 de marzo de 2022 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A Enlace estelar 4-9 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1060-11
Lanzamiento de 47 satélites de comunicación Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 53,2°.
144 9 de marzo de 2022 13:45 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 enlace estelar 4-10 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1052-4
Lanzamiento de 48 satélites de comunicación Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 53,2°.
145 19 de marzo de 2022 04:42 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Enlace estelar 4-12 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1051-12
Lanzamiento exitoso de 53 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en órbita terrestre baja con una inclinación de 53,2°. La primera etapa aterrizó con éxito por duodécima vez en la plataforma marina JRTI , ubicada a 640 km del sitio de lanzamiento en el Océano Atlántico [307] .
146 1 de abril de 2022 , 16:24 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Transportador-4 MTR espaciox Éxito a la plataforma
B1061-7
Lanzamiento exitoso de 40 naves espaciales en órbitas sincronizadas con el sol de 640 x 655 km y 490 x 510 km como parte de la cuarta misión dedicada bajo el Programa de Lanzamiento de Satélites Pequeños para clientes comerciales y gubernamentales. La primera etapa aterrizó con éxito en la plataforma marina JRTI , ubicada a 532 km del sitio de lanzamiento en el Océano Atlántico [308] .
147 8 de abril de 2022 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A SpaceX AX-1 (
nave Crew Dragon )
NOU Espacio de axiomas Éxito a la plataforma
B1062-5
Lanzamiento exitoso de la nave espacial tripulada Crew Dragon Endeavour a la ISS con la primera tripulación totalmente privada compuesta por el exastronauta de la NASA Michael Lopez-Alegria como comandante de la misión, piloto de la nave, el empresario estadounidense Larry Connor como copiloto, el empresario canadiense Mark Paty y el empresario israelí Eitan Stibbe [309] . La primera etapa realizó un aterrizaje exitoso en la plataforma marina ASOG ubicada en el Océano Atlántico. La tripulación pasó 15 días en la estación [310] .
148 17 de abril de 2022 13:13 FT/Bloque 5 Base Vandenberg , SLC-4E NROL-85 NOU NRO Éxito al suelo
B1071-2
Lanzamiento exitoso de dos satélites de vigilancia óptica para la Agencia Nacional de Reconocimiento de EE.UU. La primera etapa aterrizó con éxito en la zona de aterrizaje 4 [311] .
149 21 de abril de 2022 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Enlace estelar 4-14 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1060-12
Lanzamiento exitoso de 53 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en una órbita de inclinación de 53,2°. La primera etapa aterrizó con éxito en la plataforma marina de ASOG , ubicada a 630 km del sitio de lanzamiento en el Océano Atlántico [312] .
150 27 de abril de 2022 07:52 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A SpaceX Crew-4
( nave Crew Dragon )
NOU NASA Éxito a la plataforma
B1067-4
El exitoso lanzamiento de la nave espacial tripulada Crew Dragon Freedom a la Estación Espacial Internacional con cuatro astronautas a bordo. La primera etapa realizó un aterrizaje exitoso en la plataforma marina ASOG [313] .
151 30 abril 2022 , 21:27 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Enlace estelar 4-16 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1062-6
Lanzamiento exitoso de 53 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 53,2°. La primera etapa realizó un aterrizaje exitoso en la plataforma marina JRTI [314] .
152 6 de mayo de 2022 09:42 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A Enlace estelar 4-17 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1058-12
Lanzamiento exitoso de 53 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 53,2°. La primera etapa realizó un aterrizaje exitoso en la plataforma marina ASOG , ubicada a 643 km del sitio de lanzamiento en el Océano Atlántico [315] .
153 13 mayo 2022 , 22:07 FT/Bloque 5 Base Vandenberg , SLC-4E Enlace estelar 4-13 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1063-5
Lanzamiento exitoso de 53 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 53,2°. La primera etapa realizó un aterrizaje exitoso en la plataforma marina OCISLY ubicada en el Océano Pacífico [316] .
154 14 de mayo de 2022 , 20:40 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 enlace estelar 4-15 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1073
Lanzamiento exitoso de 53 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 53,2°. La primera etapa realizó un aterrizaje exitoso en la plataforma marina JRTI [317] .
155 18 de mayo de 2022 10:59 a. m. FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A Enlace estelar 4-18 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1052-5
Lanzamiento exitoso de los 53 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 53,2°. La primera etapa realizó un aterrizaje exitoso en la plataforma marina ASOG , ubicada a 636 km del sitio de lanzamiento en el Océano Atlántico [318] .
156 25 mayo 2022 , 18:35 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Transportador-5 MTR espaciox Éxito al suelo
B1061-8
Lanzamiento exitoso de 54 naves espaciales bajo el Programa de Lanzamiento de Pequeños Satélites para clientes comerciales y gubernamentales. La primera etapa aterrizó con éxito en la Zona de aterrizaje 1 [319] .
157 8 junio 2022 21:04 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Nilesat-301 GPO NiloSáb Éxito a la plataforma
B1062-7
Lanzamiento exitoso de un satélite geoestacionario de comunicaciones por parte del operador egipcio Nilsat . La primera etapa aterrizó con éxito en la plataforma marina JRTI , ubicada a 678 km del sitio de lanzamiento en el Océano Atlántico. El satélite de 4100 kg, fabricado por la empresa francesa Thales Alenia Space , operará en la posición orbital 7° Oeste, brindando servicios de comunicación en la banda Ku [320] .
158 17 junio 2022 , 16:08 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A Enlace estelar 4-19 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1060-13
Lanzamiento exitoso de 53 satélites de comunicación Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 53,2°. La primera etapa realizó un aterrizaje exitoso en la plataforma marina ASOG [321] .
159 18 junio 2022 , 14:19 FT/Bloque 5 Base Vandenberg , SLC-4E SARah-1 MTR Servicio Federal de Inteligencia Alemán Éxito al suelo
B1071-3
Lanzamiento exitoso de un satélite de reconocimiento de radar alemán en órbita polar heliosíncrona. El satélite de 2.200 kilogramos fabricado por Airbus Defence and Space está equipado con un radar de apertura sintética . Es la primera de las tres naves espaciales encargadas por la Bundeswehr para reemplazar la antigua constelación SAR-Lupe . La primera etapa aterrizó con éxito en la zona de aterrizaje 4 [322] .
160 19 de junio de 2022 04:27 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Globalstar FM15 NOU estrella global Éxito a la plataforma
B1061-9
Lanzamiento exitoso de un satélite de comunicaciones de órbita baja de segunda generación de la red Globalstar . El satélite de 700 kg fue fabricado por Thales Alenia Space sobre la base de ELiTeBus-1000 y está diseñado para 15 años de funcionamiento. La primera etapa hizo un aterrizaje exitoso en la plataforma marina JRTI . El aterrizaje atípico de la primera etapa en una plataforma en alta mar al lanzar un satélite de tan poco peso, así como el uso de un adaptador cilíndrico inusual, dio lugar a rumores de que una carga útil secreta adicional del gobierno de EE. UU. también estaba a bordo del cohete [ 323] .
161 29 junio 2022 21:04 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 SES-22 GPO SSE Éxito a la plataforma
B1073-2
Exitoso lanzamiento del satélite geoestacionario de comunicaciones SES . El satélite de 3500 kg fue fabricado por Thales Alenia Space sobre la base de la plataforma Spacebus-4000B2 y está diseñado para brindar servicios de transmisión digital en la banda C en América del Norte. La primera etapa realizó un aterrizaje exitoso en la plataforma marina ASOG [324] .
162 7 de julio de 2022 13:11 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Enlace estelar 4-21 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1058-13
Lanzamiento exitoso de 53 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 53,2°. La primera etapa realizó un aterrizaje exitoso en la plataforma marina JRTI , ubicada a 664 km del sitio de lanzamiento en el Océano Atlántico [325] .
163 11 julio 2022 01:39 FT/Bloque 5 Base Vandenberg , SLC-4E enlace estelar 3-1 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1063-6
Lanzamiento exitoso de 46 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 97,6°. La primera etapa realizó un aterrizaje exitoso en la plataforma marina OCISLY , ubicada a 643 km del sitio de lanzamiento en el Océano Pacífico [326] .
164 15 de julio de 2022 00:44 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A SpaceX CRS-25
( nave Dragon 2 )
NOU NASA Éxito a la plataforma
B1067-5
Lanzamiento exitoso de la nave espacial de carga Dragon 2 a la ISS. Esta es la quinta misión de reabastecimiento de la ISS bajo el contrato CRS-2 otorgado por SpaceX a la NASA en enero de 2016. El nuevo contrato, concluido hasta 2026, prevé 6 misiones de carga más para SpaceX [327] . Para el Cargo Dragon C208, este fue el tercer vuelo. El lanzamiento de la misión estaba previsto para el 7 de junio, pero se pospuso en repetidas ocasiones debido a la fuga detectada de monometilhidracina en el compartimento del motor. Tras repetidas comprobaciones, el origen de la fuga se encontró en el tubo de entrada de la válvula de retención del motor Draco, que, junto con otros componentes que habían fallado debido a los vapores de combustible, se reemplazó. Además, se reemplazaron los paracaídas principales. La nave espacial fue lanzada con éxito a la órbita asignada. La primera etapa aterrizó en la plataforma marina ASOG [328] .
165 17 julio 2022 , 14:20 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Enlace estelar 4-22 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1051-13
Lanzamiento exitoso de 53 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 53,2°. La primera etapa aterrizó en la plataforma marina JRTI , ubicada a 650 km del sitio de lanzamiento en el Océano Atlántico [329] .
166 22 julio 2022 , 17:39 FT/Bloque 5 Base Vandenberg , SLC-4E enlace estelar 3-2 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1071-4
Lanzamiento exitoso de 46 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en una órbita de inclinación de 97,6°. La primera etapa realizó un aterrizaje exitoso en la plataforma marina OCISLY ubicada en el Océano Pacífico [330] .
167 24 de julio de 2022 13:38 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A enlace estelar 4-25 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1062-8
Lanzamiento exitoso de 53 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 53,2°. La primera etapa aterrizó en la plataforma marina de ASOG , ubicada a 650 km del sitio de lanzamiento en el Océano Atlántico [331] .
168 4 de agosto de 2022 , 23:08 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 KPL a la luna CARI Éxito a la plataforma
B1052-6
Lanzamiento exitoso del orbitador lunar de 678 kg de Corea del Sur KPLO . La primera etapa hizo un aterrizaje exitoso en la plataforma marina JRTI . La nave espacial se colocó con éxito en la trayectoria balística de transición del vuelo a la Luna [332] .
169 10 de agosto de 2022 02:14 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A Enlace estelar 4-26 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1073-3
Lanzamiento exitoso de 52 satélites de comunicación Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 53,2°. La primera etapa aterrizó en la plataforma marina de ASOG , ubicada a 630 km del sitio de lanzamiento en el Océano Atlántico [333] .
170 12 de agosto de 2022 , 21:40 FT/Bloque 5 Base Vandenberg , SLC-4E Enlace estelar 3-3 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1061-10
Lanzamiento exitoso de 46 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 97,6°. La primera etapa realizó un aterrizaje exitoso en la plataforma marina OCISLY ubicada en el Océano Pacífico [334] .
171 19 agosto 2022 , 19:21 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Enlace estelar 4-27 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1062-9
Lanzamiento exitoso de 53 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 53,2°. La primera etapa aterrizó en la plataforma marina de ASOG , ubicada a 656 km del sitio de lanzamiento en el Océano Atlántico [335]
172 28 de agosto de 2022 03:41 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Enlace estelar 4-23 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1069-2
Lanzamiento exitoso de 54 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 53,2°. La primera etapa aterrizó en la plataforma marina ASOG [336] .
173 31 de agosto de 2022 05:40 FT/Bloque 5 Base Vandenberg , SLC-4E Enlace estelar 3-4 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1063-7
Lanzamiento exitoso de 46 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 97,6°. La primera etapa realizó un aterrizaje exitoso en la plataforma marina OCISLY , ubicada a 640 km del sitio de lanzamiento en el Océano Pacífico [337] .
174 5 de septiembre de 2022 02:09 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Starlink 4-20 y Sherpa-LTC2 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1052-7
Lanzamiento exitoso de 51 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 53,2°. La misión también lanzó la etapa Sherpa-LTC2 de Spaceflight Industries , que, después de separarse a una altitud de 310 km, usará sus propios motores para entregar una carga útil diseñada por Astro Digital como parte de un programa de demostración a 1000 km. órbita terrestre baja Misiones Varuna-TDMBoeing [338] . La primera etapa hizo un aterrizaje exitoso en la plataforma marina JRTI en el Océano Atlántico [339] .
175 11 de septiembre de 2022 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A Starlink 4-2 y BlueWalker 3 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1058-14
Lanzamiento de 34 satélites de comunicación Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 53,2°. También como parte de esta misión, el satélite de comunicaciones BlueWalker 3 con una masa de 1500 kg fabricado por AST Space Mobile fue lanzado en una órbita circular con una altitud de aproximadamente 513 km. En el futuro, la compañía planea desplegar una constelación de 243 naves espaciales de este tipo en órbita capaces de transmitir datos directamente a teléfonos móviles. La primera etapa realizó un aterrizaje exitoso en la plataforma marina ASOG [340] .
176 19 de septiembre de 2022 00:18 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Enlace estelar 4-34 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1067-6
Lanzamiento exitoso de 54 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 53,2°. La primera etapa aterrizó en la plataforma marina JRTI en el Océano Atlántico [341] .
177 24 septiembre 2022 , 23:32 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 enlace estelar 4-35 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1073-4
Lanzamiento exitoso de 52 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 53,2°. La primera etapa aterrizó en la plataforma marina de ASOG , ubicada a 645 km del sitio de lanzamiento en el Océano Atlántico [342] .
178 5 octubre 2022 , 16:00 FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A SpaceX Crew-5
( nave Crew Dragon )
NOU NASA Éxito a la plataforma
B1077
Lanzamiento exitoso de la nave espacial tripulada Crew Dragon Endurance a la Estación Espacial Internacional con cuatro astronautas a bordo. La primera etapa hizo un aterrizaje exitoso en la plataforma marina JRTI en el Océano Atlántico [343] .
179 5 de octubre de 2022 , 23:10 FT/Bloque 5 Base Vandenberg , SLC-4E Enlace estelar 4-29 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1071-5
Lanzamiento exitoso de 52 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 53,2°. La primera etapa aterrizó en la plataforma marina OCISLY , ubicada a 653 km del sitio de lanzamiento en el Océano Pacífico [344] .
180 7 de octubre de 2022 , 23:06 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Galaxia 33 y GPO Intelsat Éxito a la plataforma
B1060-14
Lanzamiento exitoso de dos satélites de comunicaciones geoestacionarios de banda C fabricados por Northrop Grumman para el operador de satélites Intelsat . La primera etapa aterrizó en la plataforma marina de ASOG , ubicada a 643 km del sitio de lanzamiento en el Océano Atlántico. Este fue el aterrizaje exitoso número 145 de la primera etapa del Falcon 9 [345] .
181 15 de octubre de 2022 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 pájaro caliente 13F GPO Eutelsat Éxito a la plataforma
B1069-3
Lanzamiento exitoso de un satélite de comunicaciones geoestacionario fabricado por Airbus Defence and Space . La masa del satélite es de 4500 kg. La primera etapa aterrizó en la plataforma marina JRTI , ubicada a 663 km del sitio de lanzamiento en el Océano Atlántico [346] .
182 20 octubre 2022 , 14:50 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Enlace estelar 4-36 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1062-10
Lanzamiento exitoso de 54 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 53,2°. La primera etapa aterrizó en la plataforma marina de ASOG , ubicada a 650 km del sitio de lanzamiento en el Océano Atlántico [347] .
183 28 de octubre de 2022 01:14 FT/Bloque 5 Base Vandenberg , SLC-4E Enlace estelar 4-31 NOU espaciox Éxito a la plataforma
B1063-8
Lanzamiento exitoso de 53 satélites de comunicaciones Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 53,2°. La primera etapa realizó un aterrizaje exitoso en la plataforma marina OCISLY , ubicada a 672 km del sitio de lanzamiento en el Océano Pacífico [348] .
184 3 de noviembre de 2022 05:22 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Pájaro caliente 13G GPO Eutelsat Éxito a la plataforma
B1067-7
Exitoso lanzamiento del segundo satélite geoestacionario de comunicaciones fabricado por Airbus Defence and Space . El satélite de 4500 kg está equipado con transpondedores de banda 80-Ku y L para el servicio europeo de cobertura de navegación geoestacionaria EGNOS . La primera etapa aterrizó en la plataforma marina JRTI , ubicada a 670 km del sitio de lanzamiento en el Océano Atlántico [349] .
Lanzamientos planificados
8 de noviembre de 2022, 16:06—18:06 [350] FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Galaxia 31 y GPO Intelsat No estaba planeado
Lanzamiento de dos satélites geoestacionarios de comunicaciones en banda C.
18 de noviembre de 2022, 22:27 [350] FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A SpaceX CRS-26
( nave Dragon 2 )
NOU NASA a la plataforma planificado
Lanzamiento de la nave espacial de carga Dragon 2 como parte de la Misión 26 del programa de reabastecimiento comercial de la ISS .
22 de noviembre de 2022 [351] [350] FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 HAKUTO-R M1 iespacio al suelo planificado
Lanzamiento del módulo de aterrizaje lunar ispace con el vehículo lunar Rashid ( EAU ).
noviembre 2022 [350] FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Eutelsat 10B Eutelsat
Lanzamiento de satélite de comunicaciones para Eutelsat.
noviembre 2022 [347] [350] FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Enlace estelar 4-37 NOU espaciox a la plataforma planificado
Lanzamiento del próximo lote de satélites de comunicación Starlink versión 1.5 en órbita con una inclinación de 53,2°.
5 de diciembre de 2022 [350] [352] FT/Bloque 5 Base Vandenberg , SLC-4E DAFO MTR NASA al suelo planificado
Satélite de teledetección para el estudio global de las aguas superficiales de la Tierra y la medición del nivel de los océanos del mundo [353] [354] .
15 de diciembre de 2022 [350] [355] FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 O3b mPower 1 y 2 SOO SSE a la plataforma planificado
Primer lanzamiento de O3b mPower [356] [357] vehículos de constelación .
Diciembre 2022 [350] [358] FT/Bloque 5 Base Vandenberg , SLC-4E SDA Tramo 0 NOU Agencia de Desarrollo Espacial al suelo planificado
Lanzamiento de 14 demostradores de la futura constelación de satélites del Departamento de Defensa de EE. UU. para rastrear lanzamientos de misiles y transmitir la señal.
Diciembre 2022 [350] [359] [350] FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Transportador-6 MTR espaciox a la plataforma planificado
Lanzamiento en racimo de pequeñas naves espaciales de varios clientes.
IV trimestre 2022 [350] [360] [361] FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Visión mundial Legión 1 y 2 MTR globo digital
Primer lanzamiento de la constelación de satélites WorldView Legion [362] .
2022 [360] FT/Bloque 5 Base Vandenberg , SLC-4E WorldView Legión 3, 4, 5, 6 NOU globo digital
El segundo lanzamiento de la constelación de satélites WorldView Legion en una órbita con una inclinación de 45° [362] .
2022 [363] FT/Bloque 5 Intelsat 40e GPO Intelsat
2022 [364] FT/Bloque 5 SES 18/19 GPO SSE
Lanzamiento de dos satélites geoestacionarios de comunicaciones en banda C.
2022 [357] FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 O3b mPower 7-9 SOO SSE
El cuarto lanzamiento de la constelación orbital O3b mPower.
2022 [365] FT/Bloque 5 Base Vandenberg , SLC-4E SARah-2 y SARah-3 MTR Servicio Federal de Inteligencia Alemán
Lanzamiento de dos satélites para el Servicio de Inteligencia Federal Alemán .
2023
enero 2023 [366] FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 Nexo Amazonas GPO
enero 2023 [350] [367] FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 GPSIII-06 SOO USAF a la plataforma planificado
El sexto lanzamiento del satélite de navegación GPS [239] .
enero 2023 [355] [350] FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 O3b mPower 3 y 4 SOO SSE No estaba planeado
B1049-11 [307]
Segundo lanzamiento de vehículos de constelación O3b mPower [356] . La primera etapa se lanzará en una configuración consumible [307] .
enero 2023 [368] FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A SpaceX CRS-27
( nave Dragón 2 )
NOU NASA a la plataforma planificado
Lanzamiento de la nave espacial de carga Dragon 2 como parte de la Misión 27 del programa de reabastecimiento comercial de la ISS .
febrero 2023 [355] [350] FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 O3b mPower 5 y 6 SOO SSE
El tercer lanzamiento de O3b mPower [356] vehículos de constelación .
febrero 2023 [350] FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A SpaceX Crew-6
( nave Crew Dragon )
NOU NASA a la plataforma planificado
Lanzamiento de la nave espacial tripulada Crew Dragon a la Estación Espacial Internacional con cuatro astronautas a bordo [369] .
marzo 2023 [350] FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A IM-1
( módulo de aterrizaje Nova-C )
VEO Máquinas
El módulo de aterrizaje lunar Nova-C de Intuitive Machines , como parte de los Servicios de Carga Lunar Comercial de la NASA , será lanzado por un cohete a una órbita de transferencia de 185 ×  60 000 km , después de lo cual irá a la Luna usando su propio sistema de propulsión [370 ] [371] [372 ] .
marzo 2023 [350] [373] FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A Polaris Dawn
( barco Crew Dragon )
NOU a la plataforma planificado
Lanzamiento comercial de la nave espacial tripulada Crew Dragon con una tripulación de 4 personas a bordo.
1T 2023 [374] FT/Bloque 5 Turksat-6A GPO Turksat a la plataforma planificado
Lanzamiento de un satélite de comunicaciones geoestacionario en beneficio del Ministerio de Transporte, Asuntos Marítimos y Comunicaciones de Turquía . Este es el primer satélite de comunicaciones de fabricación turca, desarrollado por TÜBİTAK [374] Instituto de Investigación de Tecnología Espacial .
Mayo 2023 [350] [375] FT/Bloque 5 KC Kennedy , LC-39A SpaceX AX-2 (
nave Crew Dragon )
NOU Espacio de axiomas a la plataforma planificado
Lanzamiento de la segunda tripulación totalmente civil a la Estación Espacial Internacional.
II trimestre 2023 [376] FT/Bloque 5 USSF-36 USSF
octubre 2023 FT/Bloque 5 satría GPO PT Pasifik Satélite
noviembre 2023 [377] FT/Bloque 5 XL-1 TLO Sistemas espaciales
El módulo de aterrizaje lunar de Masten Space Systems se pondrá en órbita alrededor de la Luna como parte del programa Commercial Lunar Payload Services de la NASA .
otoño 2023 [378] [379] FT/Bloque 5 Base Vandenberg , SLC-4E ASBM VEO Espacio Noruega
Dos satélites para proporcionar servicios de comunicaciones en la región por encima del Círculo Polar Ártico , con cargas útiles para el Ministerio de Defensa de Noruega , la Fuerza Aérea de EE. UU. y el operador de satélites Inmarsat [378] .
IV trimestre 2023 [376] FT/Bloque 5 NROL-69 USSF
[376]
2.º semestre de 2023 [380] FT/Bloque 5 Cygnus CRS NG-20
( barco Cygnus )
NOU Northrop Grumman
El lanzamiento de la nave espacial de carga Cygnus como parte de un programa de suministro comercial para la ISS [380] .
2° semestre de 2023 [381] FT/Bloque 5 Thuraya 4-NGS GPO Yasat
Lanzamiento de un satélite de comunicaciones geoestacionario [381] .
2023 [382] FT/Bloque 5 Euclides Agencia Espacial Europea
El lanzamiento del telescopio espacial Euclid en una órbita de transferencia al punto L 2 de Lagrange del sistema Sol-Tierra, encargado por la ESA [382] .
2023 [383] FT/Bloque 5 Módulo de aterrizaje fantasma azul VEO luciérnaga aeroespacial
El módulo de aterrizaje lunar Blue Ghost de Firefly Aerospace se pondrá en órbita alrededor de la Luna como parte del programa Commercial Lunar Payload Services [383] de la NASA .
2024
enero 2024 [384] FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 RITMO NOU NASA
El lanzamiento de un satélite científico de la NASA diseñado para estudiar el intercambio de dióxido de carbono entre los océanos y la atmósfera.
segunda mitad de 2024 FT/Bloque 5 Cabo Cañaveral , SLC-40 O3b mPower 10-11 SOO SSE
Quinto lanzamiento de la constelación O3b mPower [356] .
2024 [380] FT/Bloque 5 Cygnus CRS NG-21
( barco Cygnus )
NOU Northrop Grumman
El lanzamiento de la nave espacial de carga Cygnus como parte de un programa de suministro comercial para la ISS [380] .
2024 [380] FT/Bloque 5 Cygnus CRS NG-22
( barco Cygnus )
NOU Northrop Grumman
El lanzamiento de la nave espacial de carga Cygnus como parte de un programa de suministro comercial para la ISS [380] .
2025
abril 2025 [385] FT/Bloque 5 Base Vandenberg , SLC-4E ESFEREX , PUNZÓN MTR NASA
Lanzamiento del Espectrofotómetro para la Misión de Exploración del Cielo en el Infrarrojo Cercano (SPHEREx) [386] . La carga útil secundaria en el lanzamiento será de 4 vehículos del proyecto de exploración solar PUNCH [385] de la NASA .
No. Fecha y hora ( UTC ) Versión plataforma de lanzamiento Carga útil Orbita Cliente Resultado Aterrizaje de la
primera
etapa
paso

Véase también

Notas

  1. ↑ La nave Orbcomm cae a la Tierra , la compañía reclama pérdida total  . Vuelo espacial ahora (11 de octubre de 2012). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 26 de junio de 2015.
  2. El satélite ORBCOMM lanzado por el cohete Falkon 9 se estrella contra la Tierra . Universe Today (14 de octubre de 2012). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 6 de marzo de 2016.
  3. 12 Stephen Clark . Preguntas y respuestas con el fundador y diseñador jefe de SpaceX, Elon Musk . Vuelo espacial ahora (18 de mayo de 2012). Fecha de acceso: 29 de junio de 2012. Archivado desde el original el 21 de noviembre de 2012.
  4. SES-8 en camino a la órbita geoestacionaria tras el lanzamiento comercial de  SpaceX . Noticias espaciales (3 de diciembre de 2013).
  5. SpaceX Falcon 9 v1.1 - Actualizaciones de lanzamiento de SES-8  (inglés)  (enlace descendente) . Vuelo espacial101 . Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016.
  6. Ficha técnica de Thaicom 6  (inglés)  (enlace no disponible) . ATK orbital . Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 13 de marzo de 2016.
  7. SpaceX aterrizó con éxito un cohete propulsor en el  Atlántico . Mashable (25 de abril de 2014). Fecha de acceso: 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 2 de abril de 2015.
  8. ↑ Primera etapa del cohete SpaceX Soft Lands Falcon 9  . SpaceX (22 de julio de 2014). Fecha de acceso: 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 22 de julio de 2014.
  9. ↑ SpaceX lanza AsiaSat 6, un mes después de lanzar AsiaSat 8  . Noticias espaciales (7 de septiembre de 2014).
  10. Spinsat._  _ _ Página espacial de Gunter . Fecha de acceso: 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 9 de abril de 2016.
  11. SpaceX abandona las piernas de aterrizaje en el próximo  vuelo de Falcon 9 . Vuelo espacial ahora (14 de septiembre de 2014). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 14 de junio de 2016.
  12. Actualizaciones de la misión Dragon SpX-4  (inglés)  (enlace no disponible) . Vuelo espacial101 . Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 24 de marzo de 2016.
  13. Actualizaciones de la misión Dragon SpX-5  . SpaceFlight101 (10 de enero de 2015). Fecha de acceso: 10 de enero de 2015. Archivado desde el original el 10 de enero de 2015.
  14. ↑ Dragon lanzado con éxito , aterrizaje forzoso de la demostración de recuperación de cohetes  . SpaceflightNow (10 de enero de 2015). Fecha de acceso: 10 de enero de 2015. Archivado desde el original el 10 de enero de 2015.
  15. DSCOVR._  _ _ Página espacial de Gunter . Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 28 de marzo de 2016.
  16. SpaceX Falcon 9 lanza su primera  misión de doble satélite . Vuelo espacial de la NASA (1 de marzo de 2015). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 31 de marzo de 2015.
  17. Elon Musk. Ascenso exitoso. Dragón en ruta a la Estación Espacial. Rocket aterrizó en droneship, pero demasiado difícil para sobrevivir.  (Inglés) . Twitter (14 de abril de 2015). Consultado el 14 de abril de 2015. Archivado desde el original el 5 de marzo de 2016.
  18. Elon Musk. Parece que Falcon aterrizó bien , pero el exceso de velocidad lateral hizo que volcara después del aterrizaje  . Twitter (14 de abril de 2015). Consultado el 14 de abril de 2015. Archivado desde el original el 14 de abril de 2015.
  19. Arranque de aterrizaje y toma de contacto de la primera etapa del Falcon 9 en Just Read the Instructions . vid _ SpaceX (15 de abril de 2015). Consultado el 15 de abril de 2015. Archivado desde el original el 15 de abril de 2015.
  20. TürkmenÄlem 52E / MonacoSat  (inglés) . Página espacial de Gunter . Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 6 de mayo de 2015.
  21. Misión de  Tales . Espacio X. Fecha de acceso: 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 28 de abril de 2015.
  22. Actualizaciones de lanzamiento de Falcon 9 - TurkmenÄlem  52E . SpaceFlight101 (28 de abril de 2015). Fecha de acceso: 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 28 de abril de 2015.
  23. Space-X Rocket se desintegra durante el lanzamiento (GIF). Imgur (28 de junio de 2015). Consultado el 30 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016.
  24. Elon Musk. Hubo un evento de sobrepresión en el tanque de oxígeno líquido de la etapa superior. Los datos sugieren una causa contraria a la intuición.  (Inglés) . Twitter (28 de junio de 2015). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 21 de agosto de 2015.
  25. Falla del Falcon 9 vinculada al  puntal del tanque de la etapa superior . Noticias espaciales (20 de julio de 2015).
  26. Actualizaciones de la misión Dragon SpX-7  . Vuelo espacial101 . Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 29 de enero de 2016.
  27. Los 11 satélites @ORBCOMM_Inc se han desplegado en órbitas nominales.  (Inglés) . gorjeo _ SpaceX (22 de diciembre de 2015). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 5 de marzo de 2016.
  28. Un día para recordar: SpaceX Falcon 9 logra el primer Booster Return to Onshore Landing  . SpaceFlight101 (22 de diciembre de 2015). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2015.
  29. Aterrizaje de la primera etapa del Falcon 9 desde un helicóptero  . youtube _ SpaceX (22 de diciembre de 2015). - Video. Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 26 de diciembre de 2015.
  30. Se confirma el aterrizaje de la primera etapa del Falcon 9. Segunda etapa continúa nominalmente.  (Inglés) . gorjeo _ SpaceX (22 de diciembre de 2015). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 13 de abril de 2020.
  31. ↑ Larga exposición de quemaduras de lanzamiento, reingreso y aterrizaje  . gorjeo _ SpaceX (22 de diciembre de 2015). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2015.
  32. Elon Musk. Ida y vuelta  (inglés) . Twitter (22 de diciembre de 2015). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2015.
  33. Elon Musk. Falcon 9 parado en LZ-1 en Cabo  Cañaveral . Twitter (22 de diciembre de 2015). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 20 de septiembre de 2020.
  34. Etapa  1 . gorjeo _ SpaceX (22 de diciembre de 2015). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2015.
  35. Elon Musk. Vídeo en directo desde LZ-1  (inglés) . Twitter (22 de diciembre de 2015). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 24 de diciembre de 2015.
  36. El vuelo de cohete de ida y vuelta le da a SpaceX una trifecta de  éxitos . SpaceflightNow (22 de diciembre de 2015). Fecha de acceso: 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 7 de junio de 2016.
  37. Nave espacial e instrumentos  Jason-3 . Vuelo espacial101 . Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 5 de junio de 2016.
  38. ↑ Reencendido de la segunda etapa con éxito. Se ha desplegado el satélite Jason-3.  (Inglés) . gorjeo _ SpaceX (17 de enero de 2016). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 17 de enero de 2016.
  39. Elon Musk. Sin embargo, eso no fue lo que impidió que fuera bueno. La velocidad de toma de contacto estaba bien, pero un bloqueo de pierna no se trabó, por lo que se volcó después de aterrizar.  (Inglés) . Twitter (17 de enero de 2016). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 3 de diciembre de 2017.
  40. Después de una revisión adicional de los datos, la etapa aterrizó suavemente pero la etapa 3 no se bloqueó. Estaba a menos de 1,3 metros del centro del dron  (inglés) . gorjeo _ SpaceX (17 de enero de 2016). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 5 de mayo de 2018.
  41. Elon Musk. Bueno, ¡al menos las piezas eran más grandes esta vez! No será el último RUD, pero soy optimista sobre el próximo desembarco de barcos.  (Inglés) . Twitter (17 de enero de 2016). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 18 de enero de 2016.
  42. 1 2 Elon Musk. Falcon aterriza en el dron, pero el collar de bloqueo no se engancha en una de las cuatro patas, lo que hace que se vuelque después del aterrizaje. La causa raíz puede haber sido la acumulación de hielo debido a la condensación de la densa niebla en el despegue.  (Inglés)  (enlace inaccesible) . Instagram (18 de enero de 2016). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 18 de enero de 2016.
  43. ↑ Separación de la nave espacial confirmada  . gorjeo _ SpaceX (5 de marzo de 2016). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 2 de junio de 2020.
  44. Elon Musk. Alcanzado el objetivo de altitud de 40.600 km. ¡Gracias por viajar en Falcon 9! Esperando futuras misiones.  (Inglés) . Twitter (5 de marzo de 2016). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 11 de febrero de 2017.
  45. El Falcon 9 actualizado levanta con éxito el SES-9 en la primera misión a GTO,  falla el aterrizaje en la primera etapa . SpaceFlight101 (5 de marzo de 2016). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 10 de mayo de 2016.
  46. SES-9 LANZAMIENTO OBJETIVO A FINALES  DE FEBRERO . SES (8 de febrero de 2016). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 5 de marzo de 2016.
  47. Resumen de la misión SES-9  . SpaceX (23 de febrero de 2016). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 27 de julio de 2019.
  48. Elon Musk. El cohete aterrizó con fuerza en la nave no tripulada. No esperaba que este funcionara (reentrada en caliente), pero el próximo vuelo tiene una buena oportunidad.  (Inglés) . Twitter (5 de marzo de 2016). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 23 de diciembre de 2016.
  49. La primera etapa del Falcon 9 acaba de aterrizar en nuestra nave no tripulada Of Course I Still Love You. Dragón en buena órbita  (inglés) . gorjeo _ SpaceX (8 de abril de 2016). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 22 de abril de 2019.
  50. ↑ Aterrizando desde el avión de persecución  . gorjeo _ SpaceX (8 de abril de 2016). - Video. Fecha de acceso: 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 9 de abril de 2016.
  51. ↑ Vista a bordo del aterrizaje con vientos fuertes  . gorjeo _ SpaceX (8 de abril de 2016). - Video del paso. Fecha de acceso: 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 9 de abril de 2016.
  52. SpaceX logra el primer Booster Landing at Sea en el exitoso Dragon Launch to  ISS . SpaceFlight101 (8 de abril de 2016). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 12 de abril de 2016.
  53. ↑ La segunda etapa del Falcon 9 entregó JCSAT-14 a una órbita de transferencia geosíncrona  . gorjeo _ SpaceX (6 de mayo de 2016). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 7 de mayo de 2016.
  54. Falcon 9 - Preciso en el aterrizaje y en  órbita . SpaceFlight101 (6 de mayo de 2016). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 9 de mayo de 2016.
  55. ↑ Falcon 9 listo para el lanzamiento de JCSAT-14  . Vuelo espacial de la NASA (5 de mayo de 2016). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 6 de mayo de 2016.
  56. Aterrizaje confirmado. Segunda etapa que continúa llevando JCSAT-14 a una órbita de transferencia geosíncrona.  (Inglés) . gorjeo _ SpaceX (6 de mayo de 2016).
  57. Transmisión web alojada de THAICOM 8  . youtube _ SpaceX (27 de mayo de 2016). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 29 de mayo de 2016.
  58. Elon Musk. Satélite desplegado a 91.000 km de apogeo. Todo se ve  bien . Twitter (27 de mayo de 2016). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 16 de julio de 2018.
  59. La nave espacial THAICOM 8 se ha desplegado en una  órbita de transferencia supersincronizada nominal . gorjeo _ SpaceX (27 de mayo de 2016). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 4 de junio de 2016.
  60. ↑ 2016 - Lanzamientos a órbita y más allá  . Zaria . Fecha de acceso: 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 7 de junio de 2016.
  61. Ficha técnica de Thaicom 8  (inglés)  (enlace no disponible) . ATK orbital . Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 4 de junio de 2016.
  62. ↑ La primera etapa del Falcon 9 ha aterrizado  . gorjeo _ SpaceX (27 de mayo de 2016). Fecha de acceso: 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 27 de mayo de 2016.
  63. Elon Musk. La velocidad de aterrizaje del cohete estuvo cerca del máximo de diseño y agotó el núcleo de aplastamiento de contingencia, por lo tanto, el movimiento de ida y vuelta. Prob bien, pero cierto riesgo de propina. El núcleo aplastado es un panal de aluminio para la absorción de energía en el actuador telescópico. Fácil de reemplazar (si Falcon regresa a puerto).  (Inglés) . Twitter (27 de mayo de 2016). Consultado el 29 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 2 de junio de 2016.
  64. Cohete de regreso al puerto después de un cuidadoso tránsito marítimo. Inclinarse hacia atrás debido a que el núcleo aplastado se está agotando en las patas de aterrizaje  (inglés) . gorjeo _ SpaceX (2 de junio de 2016). Consultado el 2 de junio de 2016. Archivado desde el original el 28 de julio de 2019.
  65. El núcleo de aplastamiento de la pierna de aterrizaje de Falcon absorbe la energía del impacto en el aterrizaje.  Así es como se veía en el módulo de aterrizaje de Apolo . gorjeo _ SpaceX (2 de junio de 2016). Consultado el 2 de junio de 2016. Archivado desde el original el 2 de junio de 2020.
  66. Leaning Falcon 9 llega al puerto después de un exitoso  aterrizaje de un dron . Spaceflight101 (2 de junio de 2016). Consultado el 2 de junio de 2016. Archivado desde el original el 8 de agosto de 2016.
  67. Par de satélites de comunicación orbitados por Falcon 9, First Stage Landing termina en Blaze of  Fire . Vuelo espacial 101 (15 de junio de 2016). Fecha de acceso: 19 de junio de 2016. Archivado desde el original el 17 de junio de 2016.
  68. SpaceX realiza el  lanzamiento del satélite dual Falcon 9 . NASASpaceglight (15 de junio de 2016). Consultado el 15 de junio de 2016. Archivado desde el original el 16 de junio de 2016.
  69. Elon Musk. La fase de ascenso y los satélites se ven bien, pero el cohete impulsor tenía un RUD en el dron  (inglés) . Twitter (15 de junio de 2016). Consultado el 15 de junio de 2016. Archivado desde el original el 8 de noviembre de 2020.
  70. Elon Musk. Resulta que el aterrizaje no fue tan rápido como pensábamos, pero aun así fue lo suficientemente duro como para destruir el fuselaje principal y los  motores en acordeón . Twitter (17 de junio de 2016). Fecha de acceso: 19 de junio de 2016. Archivado desde el original el 19 de junio de 2016.
  71. Elon Musk. Parece que el agotamiento temprano del oxígeno líquido provocó la parada del motor justo encima de la  cubierta . Twitter (17 de junio de 2016). - Video. Fecha de acceso: 19 de junio de 2016. Archivado desde el original el 19 de junio de 2016.
  72. Antes de aterrizar, el cohete Falcon 9 se quedó sin oxígeno líquido . GeekTimes (17 de junio de 2016). Fecha de acceso: 19 de junio de 2016. Archivado desde el original el 18 de junio de 2016.
  73. Dragón confirmado en buena órbita.  (Inglés) . gorjeo _ SpaceX (18 de julio de 2016). Consultado el 18 de julio de 2016. Archivado desde el original el 2 de junio de 2020.
  74. ↑ SpaceX Falcon 9 eleva a Dragon a órbita , vuela la primera etapa de regreso a Florida para Powered Landing  . Vuelo espacial 101 (18 de julio de 2016). Consultado el 18 de julio de 2016. Archivado desde el original el 28 de julio de 2016.
  75. Aterrizaje de primera etapa confirmado en LZ-1. Segunda etapa y Dragón continuando en órbita  (Español) . gorjeo _ SpaceX (18 de julio de 2016). - Una fotografía. Consultado el 18 de julio de 2016. Archivado desde el original el 26 de julio de 2016.
  76. Elon Musk. Falcon en LZ-1 en Cabo  Cañaveral . Twitter (18 de julio de 2016). - Una fotografía. Consultado el 18 de julio de 2016. Archivado desde el original el 9 de septiembre de 2016.
  77. Las comunicaciones JCSAT-16 se desplegaron en la órbita de transferencia geoestacionaria planificada con un apogeo de 36 000 km (punto alto en órbita  ) . EspacioX . Twitter (14 de agosto de 2016). Consultado el 14 de agosto de 2016. Archivado desde el original el 3 de septiembre de 2016.
  78. SpaceX lanza la segunda misión JCSAT a través de Falcon  9 . Vuelo espacial de la NASA (14 de agosto de 2016). Consultado el 14 de agosto de 2016. Archivado desde el original el 14 de agosto de 2016.
  79. Aterrizaje de la primera etapa confirmado en el dron. Segunda etapa y JCSAT-16 continuando en órbita  (inglés) . EspacioX . Twitter (14 de agosto de 2016). Consultado el 14 de agosto de 2016. Archivado desde el original el 6 de junio de 2017.
  80. SpaceX - Anomalía de fuego estático - AMOS-6 -  09-01-2016 . Informe de lanzamiento de EE. UU . YouTube (1 de septiembre de 2016). - Video. Consultado el 1 de septiembre de 2016. Archivado desde el original el 1 de septiembre de 2016.
  81. ↑ ÚLTIMA HORA : Explosión en la plataforma de lanzamiento de SpaceX  . Spaceflight101 (1 de septiembre de 2016). Consultado el 1 de septiembre de 2016. Archivado desde el original el 4 de septiembre de 2016.
  82. ↑ EN DESARROLLO : Cohete SpaceX Falcon 9 y satélite Amos-6 destruidos en explosión previa a la plataforma de lanzamiento  . SpaceNews (1 de septiembre de 2016).
  83. ↑ Falcon 9 explota durante la prueba de fuego estático AMOS-6  . Vuelo espacial de la NASA (1 de septiembre de 2016). Consultado el 1 de septiembre de 2016. Archivado desde el original el 1 de septiembre de 2016.
  84. ACTUALIZACIONES DE ANOMALÍAS  . SpaceX (2 de enero de 2017). Consultado el 13 de septiembre de 2016. Archivado desde el original el 16 de febrero de 2017.
  85. Planes de SpaceX enero. 8 volver al vuelo después de completar la  investigación de la falla . Noticias espaciales (2 de enero de 2017).
  86. ↑ El lanzamiento de SpaceX de Iridium se ralentizó por el cuello de botella de Vandenberg  . Noticias espaciales (15 de junio de 2016). Consultado el 15 de junio de 2016. Archivado desde el original el 1 de octubre de 2021.
  87. 1 2 Falcon 9 regresa al vuelo con una entrega de satélite Iridium impecable y un  aterrizaje de refuerzo exitoso . Spaceflight101 (14 de enero de 2017). Consultado el 14 de enero de 2017. Archivado desde el original el 16 de enero de 2017.
  88. Cohete Falcon 9 listo para el importante regreso al servicio el  sábado . Vuelo espacial ahora (13 de enero de 2017). Fecha de acceso: 14 de enero de 2017. Archivado desde el original el 15 de enero de 2017.
  89. Resumen  de la misión Iridium-1 . EspacioX . Fecha de acceso: 14 de enero de 2017. Archivado desde el original el 15 de enero de 2017.
  90. ↑ Falcon 9 despega en la Misión Debut del Centro Espacial Kennedy, 1st Stage Masters On -Shore Landing  . Spaceflight101 (19 de febrero de 2017). Consultado el 19 de febrero de 2017. Archivado desde el original el 20 de febrero de 2017.
  91. ↑ 45th SW admite el lanzamiento de CRS-10 de SpaceX  . Ala espacial 45 (19 de febrero de 2017). Consultado el 17 de marzo de 2017. Archivado desde el original el 17 de marzo de 2017.
  92. Air Force Eastern Range innova, acelera el acceso al  espacio . Ala espacial 45 (24 de febrero de 2017). Consultado el 17 de marzo de 2017. Archivado desde el original el 28 de febrero de 2017.
  93. Satélite de transmisión de TV lanzado a bordo del  cohete Falcon 9 . Vuelo espacial ahora (16 de marzo de 2017). Consultado el 17 de marzo de 2017. Archivado desde el original el 17 de marzo de 2017.
  94. El Falcon 9 prescindible eleva con éxito la carga útil geoestacionaria más pesada hasta la  fecha . Vuelo espacial101 (16 de marzo de 2017). Consultado el 16 de marzo de 2017. Archivado desde el original el 16 de marzo de 2017.
  95. SpaceX vuela un cohete por segunda vez en una prueba histórica de  tecnología de reducción de costos . Vuelo espacial ahora (31 de marzo de 2017). Consultado el 1 de abril de 2017. Archivado desde el original el 9 de junio de 2017.
  96. ↑ First Falcon 9 Re-Flight logra un exitoso lanzamiento , aterrizaje y recuperación del carenado de carga útil  . Vuelo espacial101 (31 de marzo de 2017). Consultado el 1 de abril de 2017. Archivado desde el original el 5 de abril de 2017.
  97. SpaceX demuestra la reutilización de cohetes con el lanzamiento y  aterrizaje de refuerzo SES-10 . Noticias espaciales (30 de marzo de 2017). Consultado el 1 de abril de 2017. Archivado desde el original el 6 de septiembre de 2021.
  98. NRO revela un contrato de lanzamiento no anunciado previamente para  SpaceX . Noticias espaciales (18 de mayo de 2016).
  99. Falcon 9 se eleva a la órbita con el satélite del gobierno secreto, la primera etapa aterriza en Cabo  Cañaveral . Vuelo espacial 101 (1 de mayo de 2017). Consultado el 1 de mayo de 2017. Archivado desde el original el 6 de mayo de 2017.
  100. SpaceX mejorando la cadencia de lanzamiento, probando nuevos  objetivos . Vuelo espacial de la NASA (3 de mayo de 2017). Consultado el 16 de mayo de 2017. Archivado desde el original el 8 de marzo de 2021.
  101. Cuarto satélite para la red de banda ancha global de Inmarsat lanzado por  SpaceX . Vuelo espacial ahora (16 de mayo de 2017). Consultado el 16 de mayo de 2017. Archivado desde el original el 9 de agosto de 2018.
  102. Falcon 9 envía a Dragon en una misión de reabastecimiento de ISS de alto perfil, el regreso de la primera etapa establece un nuevo  tiempo récord . Vuelo espacial101 (3 de junio de 2017). Consultado el 3 de junio de 2017. Archivado desde el original el 7 de julio de 2017.
  103. BulgariaSat-1 Ready for Shipment to Launch Base in Cape Canaveral  (inglés)  (enlace no disponible) . Bulsatcom (21 de abril de 2017). Consultado el 27 de abril de 2017. Archivado desde el original el 15 de agosto de 2017.
  104. ↑ El primer satélite de comunicaciones de Bulgaria en montar el segundo cohete reutilizado  de SpaceX . Vuelo espacial ahora (5 de mayo de 2017). Consultado el 5 de mayo de 2017. Archivado desde el original el 6 de mayo de 2017.
  105. Falcon 9 lanza el primer satélite comercial de Bulgaria, 'Toasty' Booster sobrevive al  aterrizaje forzoso . Vuelo espacial101 (23 de junio de 2017). Consultado el 23 de junio de 2017. Archivado desde el original el 26 de junio de 2017.
  106. ↑ Falcon 9 envía el segundo lote de satélites Iridium, los ases de la primera etapa aterrizan en condiciones meteorológicas adversas  . Vuelo espacial101 (25 de junio de 2017). Consultado el 26 de junio de 2017. Archivado desde el original el 26 de junio de 2017.
  107. Lanzamiento del cohete Falcon 9  Actualización de la aleta deportiva del domingo . Vuelo espacial ahora (25 de junio de 2017). Consultado el 26 de junio de 2017. Archivado desde el original el 25 de junio de 2017.
  108. Elon Musk. Volando con aletas de rejilla hipersónicas más grandes y significativamente mejoradas. Titanio fundido y cortado de una sola pieza. Puede soportar el calor de reentrada sin blindaje. . Twitter (24 de junio de 2017). Consultado el 25 de junio de 2017. Archivado desde el original el 25 de junio de 2017.
  109. Elon Musk. Las nuevas aletas de rejilla de titanio funcionaron incluso mejor de lo esperado. Debe ser capaz de realizar un número indefinido de vuelos sin servicio. . Twitter (25 de junio de 2017). Consultado el 25 de junio de 2017. Archivado desde el original el 27 de junio de 2017.
  110. Esteban Clark. SpaceX cumple para Intelsat en la misión de peso pesado Falcon 9 . Consultado el 2 de julio de 2017. Archivado desde el original el 2 de julio de 2017.
  111. Exitoso viaje diario a órbita del lunes para Dragon Cargo Craft, Falcon 9 logra otro  aterrizaje . Spaceflight101 (14 de agosto de 2017). Consultado el 14 de agosto de 2017. Archivado desde el original el 14 de agosto de 2017.
  112. Elon Musk. El más alto hasta ahora , pero la velocidad importa mucho más  . Twitter (24 de agosto de 2017). Consultado el 5 de septiembre de 2017. Archivado desde el original el 16 de julio de 2018.
  113. La misión Light-Lift de Falcon 9 coloca el FormoSat-5 de Taiwán en órbita, la primera etapa se recupera en el mar . Spaceflight101 (24 de agosto de 2017). Consultado el 24 de agosto de 2017. Archivado desde el original el 25 de agosto de 2017.
  114. ↑ La Fuerza Aérea de EE . UU . recurre a SpaceX para lanzar la próxima misión del avión espacial X-37B  . Vuelo espacial ahora (6 de junio de 2017). Consultado el 7 de junio de 2017. Archivado desde el original el 7 de junio de 2017.
  115. SpaceX lanzará la próxima misión secreta de la Fuerza Aérea X-  37 . Noticias espaciales (6 de junio de 2017).
  116. La quinta misión X-37B puesta en órbita por el cohete Falcon 9, la primera etapa aterriza en Cabo  Cañaveral . Spaceflight101 (7 de septiembre de 2017). Consultado el 7 de septiembre de 2017. Archivado desde el original el 8 de septiembre de 2017.
  117. Misión Iridium-3 . spacex.com (9 de octubre de 2017). Consultado el 9 de octubre de 2017. Archivado desde el original el 9 de octubre de 2017.
  118. Falcon 9 entrega el 3er lote de satélites Iridium-NEXT, 1st Stage Masters Nighttime Drone Ship  Landing . Spaceflight101 (9 de octubre de 2017). Consultado el 9 de octubre de 2017. Archivado desde el original el 10 de octubre de 2017.
  119. SpaceX retrasa el lanzamiento de Falcon 9 del  satélite de transmisión de TV . spaceflightnow.com (5 de octubre de 2017). Archivado desde el original el 8 de octubre de 2017.
  120. SpaceX lanza su misión número 15 del  año . Vuelo espacial ahora (12 de octubre de 2017). Consultado el 12 de octubre de 2017. Archivado desde el original el 19 de julio de 2018.
  121. Lanzamiento al atardecer y aterrizaje crepuscular para el tercer satélite Falcon 9 reutilizado, SES 11 entra en  GTO . vuelo espacial101 (12 de octubre de 2017). Consultado el 12 de octubre de 2017. Archivado desde el original el 12 de octubre de 2017.
  122. Otro satélite construido por Thales Alenia Space ahora en  órbita . thalesaleniaspace.com . Thales Alenia Space (30.10.2017). Consultado el 30 de octubre de 2017. Archivado desde el original el 7 de noviembre de 2017.
  123. Falcon 9 entrega KoreaSat-5 para KT Sat; Primera etapa Sticks Fiery Drone Ship  Landing . Vuelo espacial101 (30 de octubre de 2017). Consultado el 30 de octubre de 2017. Archivado desde el original el 1 de noviembre de 2017.
  124. "Sooty" Falcon 9 eleva a un dragón probado en vuelo a la órbita, 1.ª etapa ases 2.º  retorno basado en tierra . Spaceflight101 (14 de diciembre de 2017). Consultado el 15 de diciembre de 2017. Archivado desde el original el 15 de diciembre de 2017.
  125. ↑ Falcon 9 cierra un año récord con el cuarto lanzamiento de Iridium , la eliminación de la primera etapa recopila datos de vuelo  . Spaceflight101 (23 de diciembre de 2017). Consultado el 23 de diciembre de 2017. Archivado desde el original el 23 de diciembre de 2017.
  126. Chris Gebhardt. Iridium-4 cambia a Falcon 9 probado en vuelo , RTLS en Vandenberg retrasado  . NASASpaceflight (19 de octubre de 2017). Consultado el 19 de octubre de 2017. Archivado desde el original el 23 de marzo de 2021.
  127. La nave espacial ultrasecreta Zuma despega en la primera misión de SpaceX de  2018 . Spaceflight101 (8 de enero de 2018). Consultado el 8 de enero de 2018. Archivado desde el original el 8 de enero de 2018.
  128. Guillermo Harwood. El destino del satélite secreto es un misterio en medio de informes de posibles  fallas . Noticias de CBS . Consultado el 9 de enero de 2018. Archivado desde el original el 9 de enero de 2018.
  129. SpaceX niega que el cohete Falcon haya causado el  fracaso de la misión Zuma . Florida hoy (9 de enero de 2017). — “Para mayor claridad: después de revisar todos los datos hasta la fecha, Falcon 9 hizo todo correctamente el domingo por la noche. Si nosotros u otros encontramos lo contrario en base a una revisión adicional, lo informaremos de inmediato. La información publicada que sea contraria a esta declaración es categóricamente falsa. Debido a la naturaleza clasificada de la carga útil, no es posible realizar más comentarios. Dado que los datos revisados ​​hasta ahora indican que no se necesitan cambios de diseño, operativos ni de otro tipo, no anticipamos ningún impacto en el próximo calendario de lanzamiento. Falcon Heavy se lanzó a la plataforma de lanzamiento LC-39A para un incendio estático a finales de esta semana, seguido poco después por su vuelo inaugural. También nos estamos preparando para un lanzamiento de F9 para SES y el Gobierno de Luxemburgo desde SLC-40 en tres semanas". Consultado el 9 de enero de 2018. Archivado desde el original el 9 de enero de 2018.
  130. GovSat-1 de Luxemburgo en órbita después de Flawless Boost de Flight-Proven SpaceX Falcon  9 . Vuelo espacial101 (31 de enero de 2018). Consultado el 31 de enero de 2018. Archivado desde el original el 1 de febrero de 2018.
  131. SpaceX lanza GovSat-1 con el  impulsor Falcon 9 previamente volado . Noticias espaciales (31 de enero de 2018).
  132. Elon Musk. Este cohete estaba destinado a probar un aterrizaje de retroceso muy alto en el agua para que no dañara al dron, pero sorprendentemente ha sobrevivido. Intentaremos remolcarlo de vuelta a la costa.  (Inglés) . Twitter (31 de enero de 2018). Consultado el 1 de febrero de 2018. Archivado desde el original el 31 de enero de 2018.
  133. Killian, Mike SpaceX Hired Company to Destroy Floating GovSat Booster, Not  USAF . americaspace.com (9 de febrero de 2018). Archivado desde el original el 10 de febrero de 2018.
  134. Rusia perdió el contrato para lanzar el satélite español, se fue a SpaceX . TASS (7 de marzo de 2017). Consultado el 8 de febrero de 2018. Archivado desde el original el 9 de febrero de 2018.
  135. ↑ Falcon 9 lanza los prototipos PAZ Radar Satellite y SpaceX Starlink , presenta el carenado 2.0  . Spaceflight101 (22 de febrero de 2018). Consultado el 22 de febrero de 2018. Archivado desde el original el 23 de febrero de 2018.
  136. Elon Musk. Falló por unos cientos de metros, pero el carenado aterrizó intacto en el agua. Debería poder atraparlo ligeramente con paracaídas más grandes para ralentizar el descenso.  (Inglés) . Twitter (22 de febrero de 2018). Consultado el 22 de febrero de 2018. Archivado desde el original el 22 de febrero de 2018.
  137. Elon Musk. La mitad del carenado de halcón visto desde el guante de nuestro receptor en forma de bote, Sr. steven Sin daños aparentes… https://www.instagram.com/p/BfgRX-lgIt6/  (inglés) . Twitter (22 de febrero de 2018). Consultado el 22 de febrero de 2018. Archivado desde el original el 22 de febrero de 2018.
  138. ↑ Cohete SpaceX reciclado impulsa el satélite de radar Paz , primeros bancos de pruebas de Starlink en órbita  . Vuelo espacial ahora (22 de febrero de 2018). Consultado el 22 de febrero de 2018. Archivado desde el original el 19 de noviembre de 2018.
  139. Eric Ralph. La feliz tragedia de 1044  (inglés) . teslarati.com (5 de marzo de 2018). Consultado el 6 de marzo de 2018. Archivado desde el original el 6 de marzo de 2018.
  140. Lanzamiento de Midnight-Hour Falcon 9 envía Hispasat 30W-6 a órbita, el clima impide la  recuperación de la etapa 1 . Vuelo espacial101 (6 de marzo de 2018). Consultado el 6 de marzo de 2018. Archivado desde el original el 6 de marzo de 2018.
  141. Falcon 9 envía el quinto grupo Iridium-NEXT a órbita después del lanzamiento matutino desde  California . Vuelo espacial101 (30 de marzo de 2018). Consultado el 30 de marzo de 2018. Archivado desde el original el 31 de marzo de 2018.
  142. La red de mensajería Iridium recibe otro impulso de  SpaceX . Vuelo espacial ahora (30 de marzo de 2018). Consultado el 30 de marzo de 2018. Archivado desde el original el 15 de junio de 2019.
  143. Elon Musk. Paracaídas guiado por GPS torcido, por lo que el carenado impacta con el agua a gran velocidad. Estela de aire debido al desorden del carenado con dirección de parafoil. Haciendo pruebas de caída de helo en las próximas semanas para resolver.  (Inglés) . Twitter (30 de marzo de 2018). Consultado el 30 de marzo de 2018. Archivado desde el original el 12 de abril de 2019.
  144. ASIM en  Dragón . ESA (27/03/2018). Consultado el 1 de abril de 2018. Archivado desde el original el 2 de abril de 2018.
  145. ↑ Dragón cargado de ciencia puesto en órbita por el quinto halcón prescindible 9 seguidos  . Vuelo espacial101 (2 de abril de 2018). Consultado el 2 de abril de 2018. Archivado desde el original el 3 de abril de 2018.
  146. Prensa posterior al lanzamiento de CRS-14 (2 de abril de 2018). Consultado el 5 de abril de 2018. Archivado desde el original el 16 de mayo de 2020.
  147. Falcon 9 eleva TESS Exoplanet Hunter para estudiar el vecindario cósmico de la Tierra en busca de  mundos habitables . Vuelo espacial101 (19 de abril de 2018). Consultado el 19 de abril de 2018. Archivado desde el original el 19 de abril de 2018.
  148. Thales usará el Falcon 9 de SpaceX para lanzar  (inglés)  (enlace descendente) . Dhaka Tribune (30 de enero de 2017). Consultado el 1 de agosto de 2017. Archivado desde el original el 6 de febrero de 2017.
  149. Derek Richardson. Block 5 Falcon 9 ruge hacia el espacio con el satélite Bangabandhu-1  (inglés) . Spaceflight Insider (11 de mayo de 2018). Consultado el 15 de mayo de 2018. Archivado desde el original el 15 de mayo de 2018.
  150. ↑ SpaceX presenta un nuevo modelo del cohete Falcon 9 diseñado para astronautas  . Vuelo espacial ahora (11 de mayo de 2018). Consultado el 13 de mayo de 2018. Archivado desde el original el 1 de abril de 2021.
  151. El tan esperado Falcon 9 'Block 5' de SpaceX se dirige a Texas para realizar  pruebas . Espacio América . Consultado el 2 de marzo de 2018. Archivado desde el original el 23 de enero de 2021.
  152. El nuevo tanque de helio para los lanzamientos de la tripulación de SpaceX sigue esperando para  volar . Vuelo espacial ahora (25 de mayo de 2018). Consultado el 26 de mayo de 2018. Archivado desde el original el 27 de mayo de 2018.
  153. Derek Richardson. SpaceX lanza 5 satélites Iridium NEXT , 2 GRACE-FO en la misión de viaje compartido Falcon 9  . Spaceflight Insider (22 de mayo de 2018). Consultado el 23 de mayo de 2018. Archivado desde el original el 23 de mayo de 2018.
  154. Eric Ralph. SpaceX volará el Falcon 9 'híbrido' con las etapas Block 4 y 5 el 4 de junio  (inglés) . Teslarati (31 de mayo de 2018). Consultado el 4 de junio de 2018. Archivado desde el original el 1 de junio de 2018.
  155. Caleb Henry. SpaceX lanza SES-12 en el "híbrido " Falcon 9  . Spacenews (4 de junio de 2018). Recuperado: 4 junio 2018.
  156. Jeff Foust. SpaceX lanza la nave espacial de carga Dragon en la  misión final del Bloque 4 . SpaceNews (29 de junio de 2018). Fecha de acceso: 29 de junio de 2018.
  157. Curt Godwin. El canto del cisne : Final SpaceX Block 4 Falcon 9 lanza la misión de carga CRS-15  . Spaceflight Insider (29 de junio de 2018). Consultado el 29 de junio de 2018. Archivado desde el original el 29 de junio de 2018.
  158. ↑ SpaceX Falcon 9 establece un nuevo récord con el lanzamiento de Telstar 19V desde SLC-40  . Vuelo espacial de la NASA (21 de julio de 2018). Consultado el 22 de julio de 2018. Archivado desde el original el 22 de julio de 2018.
  159. Satbeams  SPRL . Satbeam SPRL . Consultado el 7 de agosto de 2018. Archivado desde el original el 22 de julio de 2018.
  160. El satélite comercial que establece récords espera el despegue desde Cabo  Cañaveral . Vuelo espacial ahora (21 de julio de 2018). Consultado el 22 de julio de 2018. Archivado desde el original el 11 de marzo de 2021.
  161. Derek Richardson. Satélite de comunicaciones Telstar 19V orbitado por SpaceX Falcon 9  (inglés) . Spaceflight Insider (22 de julio de 2018). Consultado el 22 de julio de 2018. Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2020.
  162. Eric Ralph. SpaceX realiza el segundo aterrizaje de Falcon 9 en 48 horas, pero el  clima frustra la captura del carenado . Teslarati (25 de julio de 2018). Consultado el 25 de julio de 2018. Archivado desde el original el 25 de julio de 2018.
  163. Esteban Clark. Satélite de comunicaciones de Indonesia desplegado en órbita por  SpaceX . Vuelo espacial ahora (7 de agosto de 2018). Consultado el 7 de agosto de 2018. Archivado desde el original el 8 de agosto de 2018.
  164. Guillermo Graham. SpaceX Falcon 9 lanza Merah Putih para el primer reflight del Bloque 5  (inglés) (7 de agosto de 2018). Consultado el 7 de agosto de 2018. Archivado desde el original el 10 de diciembre de 2020.
  165. Steve Martillo. La impresionante tasa de lanzamiento de SpaceX continúa con el vuelo Telstar 18 VANTAGE  . Spaceflight Insider (10 de septiembre de 2018). Consultado el 10 de septiembre de 2018. Archivado desde el original el 10 de septiembre de 2018.
  166. Guillermo Graham. Foros L2 Regístrate SLS/Orion SpaceX Comercial ISS Internacional Otro SpaceX Falcon 9 listo para el  lanzamiento de Telstar 18V Cape . Vuelo espacial de la NASA (9 de septiembre de 2018). Consultado el 10 de septiembre de 2018. Archivado desde el original el 10 de septiembre de 2018.
  167. Hanneke Weitering. SpaceX lanza un nuevo satélite de comunicaciones , Sticks Rocket Landing  . space.com (10 de septiembre de 2018). Consultado el 10 de septiembre de 2018. Archivado desde el original el 10 de septiembre de 2018.
  168. ↑ SAOCOM 1A se envía a Vandenberg mientras Falcon 9 se prepara para el primer RTLS de la costa oeste  . Vuelo espacial de la NASA (1 de agosto de 2018). Consultado el 1 de agosto de 2018. Archivado desde el original el 12 de marzo de 2021.
  169. Patrick Atwell. SpaceX amplía la gama de sitios de aterrizaje con el vuelo SAOCOM-1  . Spaceflight Insider (8 de octubre de 2018). Consultado el 8 de octubre de 2018. Archivado desde el original el 8 de octubre de 2018.
  170. ↑ SpaceX lanza el satélite de comunicaciones Es'hail 2  de Qatar . Vuelo espacial ahora (15 de noviembre de 2018). Consultado el 16 de noviembre de 2018. Archivado desde el original el 3 de abril de 2021.
  171. Guillermo Graham. SpaceX Falcon 9 lanza Es'Hail-2 desde  39A . vuelo espacial de la nasa (15 de noviembre de 2018). Consultado el 16 de noviembre de 2018. Archivado desde el original el 26 de enero de 2021.
  172. SSO-  A . vuelo espacial Consultado el 4 de diciembre de 2018. Archivado desde el original el 22 de enero de 2021.
  173. ↑ Spaceflight se prepara para el lanzamiento dedicado de Falcon 9  . Noticias espaciales (6 de agosto de 2018).
  174. Curt Godwin. SpaceX establece un récord con el lanzamiento de 64 satélites en SSO-  A . Spaceflight Insider (3 de diciembre de 2018). Consultado el 4 de diciembre de 2018. Archivado desde el original el 4 de diciembre de 2018.
  175. Guillermo Graham. SpaceX Falcon 9 lanza la misión multisat SSO-A  . Vuelo espacial de la NASA (3 de diciembre de 2018). Consultado el 4 de diciembre de 2018. Archivado desde el original el 1 de marzo de 2019.
  176. ↑ SpaceX lanza un enjambre de satélites, vuelve a volar un cohete por tercera vez  . Vuelo espacial ahora (3 de diciembre de 2018). Consultado el 4 de diciembre de 2018. Archivado desde el original el 20 de mayo de 2019.
  177. Las mitades del carenado del halcón no alcanzaron la red, pero aterrizaron suavemente en el agua. El señor Steven los está recogiendo. El plan es secarlos y lanzarlos de nuevo. No hay nada de malo en nadar un poco. — Elon Musk (@elonmusk) 3 de diciembre de 2018 Archivado el 3 de diciembre de 2018 en Wayback Machine .
  178. Eric Ralph. El primer fallo de aterrizaje del Falcon 9 Block 5 de SpaceX captado en video después del  éxito del lanzamiento . Teslarati (5 de diciembre de 2018). Consultado el 5 de diciembre de 2018. Archivado desde el original el 6 de diciembre de 2018.
  179. Michael Cole. Con los ratones bien alimentados, la misión CRS-16 de SpaceX despega pero no logra  aterrizar . Spaceflight Insider (5 de diciembre de 2018). Consultado el 5 de diciembre de 2018. Archivado desde el original el 6 de diciembre de 2018.
  180. ¡Los motores estabilizaron el giro del cohete justo a tiempo, lo que permitió un aterrizaje intacto en el agua! Barcos en ruta para rescatar a Falcon. — Elon Musk (@elonmusk) 5 de diciembre de 2018 . Consultado el 5 de diciembre de 2018. Archivado desde el original el 5 de diciembre de 2018.
  181. Caleb Henry. SpaceX lanza el primer satélite  GPS 3 . Spacenews (23 de diciembre de 2018). Recuperado: 23 de diciembre de 2018.
  182. Jason Rhian. ¡Finalmente! La misión GPS III culmina un año ajetreado para  SpaceX . Spaceflight Insider (23 de diciembre de 2018). Consultado el 23 de diciembre de 2018. Archivado desde el original el 24 de diciembre de 2018.
  183. ↑ SpaceX comienza 2019 con el octavo y último lanzamiento de la red Iridium mejorada  . Vuelo espacial ahora (11 de enero de 2019). Consultado el 15 de enero de 2019. Archivado desde el original el 17 de enero de 2019.
  184. Misión Nusantara Satu . spacex.com (febrero de 2019). Consultado el 23 de febrero de 2019. Archivado desde el original el 21 de febrero de 2019.
  185. Jeff Foust. SpaceX lanza satélites, misión lunar en Falcon  9 . Spacenews (21 de febrero de 2019).
  186. Caleb Henry. Falcon 9 lanza el tramo final del viaje indirecto del satélite de Indonesia . spacenews.com (20 de febrero de 2019). Recuperado: 23 de febrero de 2019.
  187. Elon Musk. La calefacción de reingreso más alta hasta la fecha. Chispas de metal en llamas del escudo térmico de la base visibles en el video de aterrizaje. Cuarto reencendido programado para abril.  (Inglés) . Twitter (21 de febrero de 2019). Consultado el 22 de febrero de 2019. Archivado desde el original el 23 de febrero de 2019.
  188. Eric Ralph. SpaceX Falcon 9 ases lanza y aterriza después del "reingreso más desafiante"  hasta el momento . Teslarati (21 de febrero de 2019). Fecha de acceso: 22 de febrero de 2019. Archivado desde el original el 22 de febrero de 2019.
  189. Thomas Burghardt. Crew Dragon realiza con éxito el acoplamiento de debut con la  ISS . Vuelo espacial de la NASA (3 de marzo de 2019). Consultado el 3 de marzo de 2019. Archivado desde el original el 3 de abril de 2019.
  190. Esteban Clark. Crew Dragon de SpaceX listo para el primer  vuelo de prueba . Vuelo espacial ahora (28 de febrero de 2019). Consultado el 2 de marzo de 2019. Archivado desde el original el 27 de marzo de 2019.
  191. Amy Thompson. SpaceX Dragon lanza carga de la NASA a la estación espacial , Aces Predawn Rocket Landing  . space.com (4 de mayo de 2019). Consultado el 4 de mayo de 2019. Archivado desde el original el 4 de mayo de 2019.
  192. SpaceX lanza 60 satélites Starlink, comienza la  construcción de constelaciones . Noticias espaciales (24 de mayo de 2019).
  193. Falcon 9 lanza la primera misión Starlink: el lanzamiento de carga útil más pesado realizado por SpaceX hasta la  fecha . NASASpaceFlight (24 de mayo de 2019). Consultado el 24 de mayo de 2019. Archivado desde el original el 3 de junio de 2019.
  194. El cohete SpaceX usado lanza 3 satélites Radarsat, Aces Foggy  Landing . space.com (12 de junio de 2019). Consultado el 12 de junio de 2019. Archivado desde el original el 12 de junio de 2019.
  195. Amy Thompson. SpaceX lanza Dragon Capsule usada en el histórico tercer viaje de carga a la estación  espacial . space.com (25 de julio de 2019). Consultado el 26 de julio de 2019. Archivado desde el original el 19 de febrero de 2021.
  196. Chris Gebhardt. Falcon 9 esquiva el clima y lanza CRS-18 Dragon a la  ISS . NASASpaceflight.com (25 de julio de 2019). Consultado el 26 de julio de 2019. Archivado desde el original el 8 de noviembre de 2020.
  197. ↑ Spacecom de Israel lanzará el satélite Amos  'más avanzado ' para dar servicio a África . The Times of Israel (28 de julio de 2019). Consultado el 30 de julio de 2019. Archivado desde el original el 29 de julio de 2019.
  198. SpaceX y Cabo Cañaveral regresan a la acción con la primera  misión operativa de Starlink . NASASpaceFlight (11 de noviembre de 2019). Consultado el 11 de noviembre de 2019. Archivado desde el original el 11 de noviembre de 2020.
  199. El lanzamiento exitoso continúa con el despliegue de la  red Starlink de SpaceX . Vuelo espacial ahora (10 de noviembre de 2019). Consultado el 11 de noviembre de 2019. Archivado desde el original el 17 de noviembre de 2020.
  200. Karen Northon. SpaceX Dragon se dirige a la estación espacial con NASA Science, Cargo . NASA (5 de diciembre de 2019). Consultado el 5 de diciembre de 2019. Archivado desde el original el 6 de diciembre de 2019.
  201. ↑ La misión de reabastecimiento de SpaceX llega a la Estación Espacial Internacional  . Vuelo espacial ahora (8 de diciembre de 2019). Consultado el 18 de diciembre de 2019. Archivado desde el original el 9 de diciembre de 2019.
  202. Experimento costero de larga duración disponible después del lanzamiento del Falcon 9 el  jueves . Vuelo espacial ahora (3 de diciembre de 2019). Consultado el 18 de diciembre de 2019. Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2019.
  203. ↑ La misión de carga Falcon 9 para la NASA demostró la costa de larga duración requerida por la Fuerza Aérea  de EE. UU . SpaceNews (7 de diciembre de 2019).
  204. Esteban Clark. SpaceX realiza disparos de sujeción para el lanzamiento de satélites de peso pesado el  lunes . spaceflightnow.com (13 de diciembre de 2019). Consultado el 16 de diciembre de 2019. Archivado desde el original el 15 de diciembre de 2019.
  205. Esteban Clark. Startup lanza satélite de banda ancha en cohete SpaceX para conectar  islas del Pacífico . spaceflightnow.com (17 de diciembre de 2019). Consultado el 17 de diciembre de 2019. Archivado desde el original el 17 de diciembre de 2019.
  206. Caleb Henry. SpaceX se convierte en operador de la constelación de satélites comerciales más grande del mundo con el  lanzamiento de Starlink . SpaceNews (7 de enero de 2020). Recuperado: 21 de noviembre de 2020.
  207. Anna Heiney. SpaceX Crew Dragon se salpica después de la  prueba de aborto en vuelo . Inicio de blogs de la NASA (19 de enero de 2020). Consultado el 19 de enero de 2020. Archivado desde el original el 25 de enero de 2020.
  208. Caleb Henry. SpaceX lanza el cuarto lote de satélites Starlink,  ajustes de diseño de satélites . noticias espaciales (29 de enero de 2020). Recuperado: 29 de enero de 2020.
  209. Eric Ralph. SpaceX acaba de captar su primer ojiva de cohete en 5 meses (y el propulsor también aterrizó  ) . teslarati (29 de enero de 2020). Consultado el 29 de enero de 2020. Archivado desde el original el 29 de enero de 2020.
  210. Michael Baylor. SpaceX realiza con éxito el quinto lanzamiento de Starlink  ; nasaspaceflight.com (17 de febrero de 2020). Consultado el 17 de febrero de 2020. Archivado desde el original el 30 de diciembre de 2020.
  211. Amy Thompson. SpaceX lanza 60 satélites Starlink para nueva megaconstelación, pierde  aterrizaje de cohetes . space.com (17 de febrero de 2020). Consultado el 17 de febrero de 2020. Archivado desde el original el 27 de enero de 2021.
  212. Linda Herridge. SpaceX Dragon se dirige a la estación espacial con NASA Science,  Cargo . Inicio de blogs de la NASA (7 de marzo de 2020). Consultado el 7 de marzo de 2020. Archivado desde el original el 29 de marzo de 2020.
  213. Esteban Clark. El lanzamiento nocturno del buque de carga SpaceX marca el final de una  era . Vuelo espacial ahora (7 de marzo de 2020). Consultado el 7 de marzo de 2020. Archivado desde el original el 7 de marzo de 2020.
  214. Lanzamiento del cohete Falcon 9 con satélites Starlink cancelado en el lanzamiento . RIA Novosti (20200315T1627+0300). Consultado el 17 de marzo de 2020. Archivado desde el original el 17 de marzo de 2020.
  215. 18 de marzo de 2020 Twitter @elonmusk: Sí. También hubo un apagado temprano del motor en el ascenso, pero no afectó la inserción en órbita. ¡Muestra el valor de tener 9 motores! Se necesita una investigación exhaustiva antes de la próxima misión. . Consultado el 18 de marzo de 2020. Archivado desde el original el 18 de marzo de 2020.
  216. Amy Thompson. SpaceX lanza 60 satélites Starlink a la órbita, pierde  aterrizaje de cohetes . space.com (18 de marzo de 2020). Consultado el 18 de marzo de 2020. Archivado desde el original el 30 de marzo de 2021.
  217. 18 de marzo de 2020 Twitter @SpaceX El lanzamiento del Falcon 9 de hoy fue la segunda vez que SpaceX volvió a volar un carenado de carga útil completa. Después de aterrizar en el agua, ambas mitades del carenado se recuperaron rápidamente. . Consultado el 18 de marzo de 2020. Archivado desde el original el 18 de marzo de 2020.
  218. SpaceX  , twitter.com (  30 de mayo de 2020). Archivado el 30 de mayo de 2020. Consultado el 30 de mayo de 2020.  "Crew Dragon se separó de la segunda etapa de Falcon 9 y se dirige a la Estación Espacial Internacional con @Astro_Behnken y @AstroDoug. El acoplamiento autónomo en @Space_Station ocurrirá a las ~10:30 am EDT mañana, 31 de mayo".
  219. Colin Fletcher, Tyler Grey. SpaceX lanza la octava misión Starlink, lea las instrucciones con el debut de East Coast Droneship  . nasaspaceflight.com (3 de junio de 2020). Consultado el 4 de junio de 2020. Archivado desde el original el 9 de diciembre de 2020.
  220. Los próximos seis satélites de Planet se lanzarán en las próximas misiones SpaceX Starlink  . SpaceNews (13 de mayo de 2020).
  221. Caleb Henry. SpaceX lanza 58 satélites Starlink , tres Planet SkySats en Falcon 9  . spacenews.com (13 de junio de 2020).
  222. Amy Thompson. SpaceX lanza un satélite GPS avanzado para la Fuerza Espacial de EE. UU., aterrizaje de cohetes  (ing.) (30 de junio de 2020). Consultado el 30 de junio de 2020. Archivado desde el original el 1 de julio de 2020.
  223. McDowell, Jonathan GPS-III SV03 catalogado como 45845 en una órbita de 387 x 20168 km x 55,0 grados.  (Inglés) . Twitter (1 de julio de 2020). Consultado el 1 de julio de 2020. Archivado desde el original el 1 de julio de 2020.
  224. 1 2 SpaceX lanza su primera misión para la Fuerza Espacial de  EE . UU . Vuelo espacial ahora (30 de junio de 2020). Consultado el 1 de julio de 2020. Archivado desde el original el 8 de abril de 2021.
  225. El tercer satélite GPS III construido por Lockheed Martin ahora sube a la órbita por su propia  energía . Lockheed Martin (30 de junio de 2020). Consultado el 1 de julio de 2020. Archivado desde el original el 1 de julio de 2020.
  226. Sandra Erwin. SpaceX Falcon 9 lanza el satélite militar Anasis-2  de Corea del Sur . spacenews.com (20 de julio de 2020).
  227. Thomas Burghardt. SpaceX lanza el satélite de comunicaciones militares ANASIS-II para Corea del Sur . www.nasaspaceflight.com (20 de julio de 2020). Consultado el 20 de julio de 2020. Archivado desde el original el 22 de abril de 2021.
  228. Elon Musk  (inglés) , twitter.com  (20 de julio de 2020). Archivado desde el original el 21 de julio de 2020. Consultado el 20 de julio de 2020.  "¡Ambas mitades del carenado capturadas desde el espacio por las naves de @SpaceX!".
  229. Amy Thompson. SpaceX lanza 57 satélites Starlink más, aterriza un cohete en  el mar . www.space.com (7 de agosto de 2020). Consultado el 7 de agosto de 2020. Archivado desde el original el 7 de agosto de 2020.
  230. Amy Thompson. SpaceX lanza 58 satélites Starlink y 3 SkySats,  aterrizaje de cohetes de palos . space.com (18 de agosto de 2020). Consultado el 18 de agosto de 2020. Archivado desde el original el 31 de mayo de 2022.
  231. Thomas Burghardt. SpaceX rompe récord con el sexto vuelo de Booster  . nasaspaceflight.com (17 de agosto de 2020). Consultado el 18 de agosto de 2020. Archivado desde el original el 10 de noviembre de 2020.
  232. Weather scuttles vuelo de Starlink;  SpaceX todavía tiene como objetivo el lanzamiento nocturno con SAOCOM . Vuelo espacial ahora (30 de agosto de 2020). Consultado el 31 de agosto de 2020. Archivado desde el original el 30 de agosto de 2020.
  233. ↑ SpaceX cambiará el próximo lanzamiento de la costa oeste de Falcon 9 a Florida, el primero de su tipo en décadas  . TESLARATI (10 de octubre de 2019). Consultado el 22 de octubre de 2019. Archivado desde el original el 21 de octubre de 2019.
  234. Tyler Grey. SpaceX lanza la última misión Starlink  . nasaspaceflight.com (3 de septiembre de 2020). Consultado el 18 de septiembre de 2020. Archivado desde el original el 15 de septiembre de 2020.
  235. Ken Kremer. SpaceX Falcon 9 se vuelve horizontal después de que las 4 patas de aterrizaje se retraen:  fotos . www.spaceupclose.com (11 de septiembre de 2020). Consultado el 18 de septiembre de 2020. Archivado desde el original el 26 de septiembre de 2020.
  236. Danny Lentz. SpaceX finalmente lanza Starlink v1.0 Launch 12 . nasaspaceflight.com (5 de octubre de 2020). Consultado el 6 de octubre de 2020. Archivado desde el original el 4 de octubre de 2020.
  237. Espacio  X. _ twitter.com . - "Milisegundo. ¡El árbol atrapó la mitad del carenado que voló en apoyo de dos misiones anteriores!". Consultado el 6 de octubre de 2020. Archivado desde el original el 6 de octubre de 2020.
  238. Eric Ralph. SpaceX orbita 60 satélites Starlink más , recupera refuerzos y captura mitades de carenado  . www.teslarati.com (18 de octubre de 2020). Consultado el 23 de octubre de 2020. Archivado desde el original el 21 de octubre de 2020.
  239. 1 2 Air Force otorga grandes contratos de lanzamiento a SpaceX y ULA  . SpaceNews (14 de marzo de 2018).
  240. ↑ Contratos para el 14 de marzo de 2018  . Departamento de Defensa de EE. UU. (14 de marzo de 2018). Consultado el 15 de marzo de 2018. Archivado desde el original el 12 de junio de 2018.
  241. El ejército de EE. UU. realiza ajustes en el lanzamiento del GPS para permitir el aterrizaje del propulsor SpaceX  . Vuelo espacial ahora (29 de junio de 2020). Consultado el 1 de julio de 2020. Archivado desde el original el 1 de julio de 2020.
  242. Ramish Zafar. El motor Merlin de SpaceX no funcionó debido a que se bloqueó un pequeño orificio de  ventilación . wccftech.com (28 de octubre de 2020). Consultado el 31 de octubre de 2020. Archivado desde el original el 10 de noviembre de 2020.
  243. Jeff Foust. SpaceX lanza la primera misión operativa Crew Dragon a la  ISS . SpaceNews (16 de noviembre de 2020).
  244. Jonathan McDowell. La resiliencia ha sido catalogada como 46920/2020-084A en una órbita inicial de 189 x 209 km x 51,7 grados.  (Inglés) . Twitter (16 de noviembre de 2020).
  245. Kit de medios de lanzamiento de Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich  . http://www.esa.int (19 de noviembre de 2020). Consultado el 21 de noviembre de 2020. Archivado desde el original el 21 de noviembre de 2020.
  246. Carpeta de prensa del lanzamiento de Sentinel-6. Nave espacial e  instrumento . Laboratorio de Propulsión a Chorro . Consultado el 21 de noviembre de 2020. Archivado desde el original el 12 de diciembre de 2020.
  247. La NASA otorga un contrato de servicios de lanzamiento para la  misión Sentinel-6A . NASA (19 de octubre de 2017). Consultado el 19 de octubre de 2017. Archivado desde el original el 25 de noviembre de 2020.
  248. Amy Thompson. El cohete SpaceX se lanza por séptima vez récord y aterriza en el mar en la  misión número 100 del Falcon 9 . space.com (24 de noviembre de 2020). Consultado el 25 de noviembre de 2020. Archivado desde el original el 25 de noviembre de 2020.
  249. Tobías Corbett. SpaceX realiza un vuelo de varios hitos y el lanzamiento de la 16.ª ronda de  Starlinks . nasaspaceflight.com (24 de noviembre de 2020). Consultado el 25 de noviembre de 2020. Archivado desde el original el 23 de noviembre de 2020.
  250. Jeff Foust. SpaceX lanza la primera nave espacial Dragon de carga de próxima generación a la  ISS . spacenews.com (6 de diciembre de 2020).
  251. Amy Thompson. SpaceX acaba de poner en órbita un poderoso satélite Sirius XM y logró un  aterrizaje de cohete . space.com (13 de diciembre de 2020). Consultado el 13 de diciembre de 2020. Archivado desde el original el 29 de enero de 2022.
  252. Amy Thompson. SpaceX lanza un satélite espía  clasificado de EE . UU . space.com (19 de diciembre de 2020). Consultado el 19 de diciembre de 2020. Archivado desde el original el 19 de diciembre de 2020.
  253. Los satélites TÜRKSAT 5A y 5B serán fabricados por  Airbus . Número 79 de la revista Defense Turkey . Consultado el 5 de diciembre de 2020. Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2021.
  254. SpaceX lanzará satélites turcos,  dice ministro . Reuters (9 de noviembre de 2017). Consultado el 16 de noviembre de 2017. Archivado desde el original el 16 de noviembre de 2017.
  255. 1 2 2021 - Lanzamientos de satélites y naves espaciales y  órbitas detalladas . zarya.info . Consultado el 6 de junio de 2021. Archivado desde el original el 6 de junio de 2021.
  256. Chris Gebhardt. SpaceX pone en órbita el satélite turco en el primer lanzamiento global del  año . nasaspaceflight.com (7 de enero de 2021). Consultado el 8 de enero de 2021. Archivado desde el original el 7 de enero de 2021.
  257. Anthony Iémole. SpaceX lanza la primera misión Starlink de 2021  (inglés) . nasaspaceflight.com (20 de enero de 2020). Consultado el 20 de enero de 2021. Archivado desde el original el 22 de abril de 2021.
  258. Jodi Sorensen. vuelo espacial inc. presenta un vehículo de transferencia orbital de próxima generación para volar a bordo de la próxima misión de viaje compartido de  SpaceX . spaceflight.com (15 de julio de 2020). Consultado el 6 de noviembre de 2020. Archivado desde el original el 21 de octubre de 2020.
  259. Transportador-1 | Falcon 9 bloque 5  (inglés) . Everyday Astronaut (2 de enero de 2021). Consultado el 22 de enero de 2021. Archivado desde el original el 10 de marzo de 2021.
  260. ↑ FCC otorga permiso para lanzamiento polar de satélites Starlink  . SpaceNews (9 de enero de 2021).
  261. ↑ SpaceX lanza un grupo récord de satélites pequeños  . SpaceNews (24 de enero de 2021).
  262. ↑ SpaceX pone en órbita 60 satélites de Internet Starlink , y se espera que se lancen más el viernes  . Vuelo espacial ahora (4 de febrero de 2021). Consultado el 4 de febrero de 2021. Archivado desde el original el 4 de febrero de 2021.
  263. Danny Lentz. SpaceX lanza con éxito la misión Starlink v1.0 L19, pierde la primera etapa durante el aterrizaje  (inglés) . nasaspaceflight.com (15 de febrero de 2020). Consultado el 16 de febrero de 2021. Archivado desde el original el 14 de febrero de 2021.
  264. ↑ La fatiga de los componentes provocó el apagado prematuro del motor Merlin en el último lanzamiento de SpaceX  . Vuelo espacial ahora . Consultado el 6 de marzo de 2021. Archivado desde el original el 22 de abril de 2021.
  265. Colin Fletcher. SpaceX lanza con éxito la misión Starlink L-17 retrasada durante mucho tiempo  . nasaspaceflight.com (3 de marzo de 2021). Consultado el 4 de marzo de 2021. Archivado desde el original el 22 de abril de 2021.
  266. Anthony Iémole. SpaceX lanza con éxito la misión Starlink v1.0 L20  (inglés) . nasaspaceflight.com (11 de marzo de 2020). Consultado el 11 de marzo de 2021. Archivado desde el original el 11 de marzo de 2021.
  267. Lee Kanayama y Trevor Sesnic. La última misión Starlink de SpaceX marca el primer propulsor que vuela nueve veces  . NASASpaceFlight.com (13 de marzo de 2021). Consultado el 14 de marzo de 2021. Archivado desde el original el 31 de mayo de 2022.
  268. Justin Davenport. Falcon 9 Starlink v1.0 L22 se lanza desde Cabo Cañaveral SLC-40  (inglés) . NASASpaceFlight.com (23 de marzo de 2021). Consultado el 24 de marzo de 2021. Archivado desde el original el 24 de marzo de 2021.
  269. Amy Thompson. SpaceX lanza 60 nuevos satélites de Internet Starlink y logra el último aterrizaje de cohetes en  el mar . Space.com (24 de marzo de 2021). Consultado el 24 de marzo de 2021. Archivado desde el original el 22 de abril de 2021.
  270. Lee Kanayama. SpaceX lanza la misión Starlink v1.0 L23  (inglés) . NASASpaceFlight.com (7 de marzo de 2021). Consultado el 7 de abril de 2021. Archivado desde el original el 19 de abril de 2021.
  271. Guillermo Graham. Fuera de la Tierra, para la Tierra; Endeavour despega con tripulación internacional para una  misión de seis meses . nasaspaceflight.com (23 de abril de 2021). Consultado el 23 de abril de 2021. Archivado desde el original el 23 de abril de 2021.
  272. Amy Thompson. SpaceX lanza 4 astronautas a la estación espacial, clava el  aterrizaje de cohetes . Space.com (23 de abril de 2021). Consultado el 23 de abril de 2021. Archivado desde el original el 23 de abril de 2021.
  273. Danny Lentz. Starlink v1.0 L24 se lanza cuando SpaceX recibe permiso para las modificaciones  de Starlink . nasaspaceflight.com (28 de abril de 2021). Consultado el 29 de abril de 2021. Archivado desde el original el 29 de abril de 2021.
  274. Thomas Burghardt y Chris Gebhardt. SpaceX reanuda las operaciones de plataformas paralelas con la  misión Starlink v1.0 L25 . nasaspaceflight.com (4 de mayo de 2021). Consultado el 4 de mayo de 2021. Archivado desde el original el 4 de mayo de 2021.
  275. Teresa Cross. El impulsor Falcon 9 vuela por décima vez récord para la misión Starlink  (inglés) . spaceflightinsider.com (9 de mayo de 2021). Consultado el 15 de mayo de 2021. Archivado desde el original el 15 de mayo de 2021.
  276. Trevor Sesnic, Colin Fletcher y Lee Kanayama. Foros L2 Regístrate Artemis SpaceX Comercial ISS Internacional Otro Shop SpaceX realiza la histórica décima misión de un Falcon 9 a medida que se expande la constelación Starlink  . nasaspaceflight.com (8 de mayo de 2021). Consultado el 15 de mayo de 2021. Archivado desde el original el 16 de mayo de 2021.
  277. Justin Davenport. Misión Starlink v1.0 L28 para completar el primer "caparazón" de satélites para cobertura mundial  (inglés) . NASASpaceFlight.com (26 de mayo de 2021). Consultado el 26 de mayo de 2021. Archivado desde el original el 2 de enero de 2022.
  278. Thomas Burghardt. SpaceX CRS-22 listo para lanzar nuevos paneles solares para la  estación espacial . nasaspaceflight.com (3 de junio de 2021). Consultado el 3 de junio de 2021. Archivado desde el original el 29 de diciembre de 2021.
  279. Foust, Joe Tu canal favorito de SiriusXM , presentado desde el espacio  . Maxar Technologies (14 de enero de 2021). Consultado el 14 de enero de 2021. Archivado desde el original el 14 de enero de 2021.
  280. Trevor Sesnic y Lee Kanayama. SpaceX lanza la segunda misión en tres días con SiriusXM-8  (inglés) . nasaspaceflight.com (5 de junio de 2021). Consultado el 6 de junio de 2021. Archivado desde el original el 31 de mayo de 2022.
  281. Amy Thompson. El cohete SpaceX lanza el satélite de radio digital Sirius XM y realiza un aterrizaje nocturno en el mar  . space.com (6 de junio de 2021). Consultado el 6 de junio de 2021. Archivado desde el original el 19 de marzo de 2022.
  282. El satélite GPS III de próxima generación construido por Lockheed Martin se impulsa a sí mismo a la  órbita . noticias.lockheedmartin.com . Corporación Lockheed Martin (17 de junio de 2021). Consultado el 18 de junio de 2021. Archivado desde el original el 18 de junio de 2021.
  283. Colin Fletcher y Lee Kanayama. SpaceX lanzará el satélite GPS más nuevo en un refuerzo  reutilizado . nasaspaceflight.com (17 de junio de 2021). Consultado el 17 de junio de 2021. Archivado desde el original el 3 de diciembre de 2021.
  284. Danny Lentz. SpaceX lanza con éxito la misión Transporter 2 con 88  satélites . nasaspaceflight.com (30 de junio de 2021). Consultado el 30 de junio de 2021. Archivado desde el original el 29 de junio de 2021.
  285. Haygen Warren. Foros L2 Regístrese Artemis SpaceX Commercial ISS Internacional Otro Shop SpaceX Cargo Dragon CRS-23 se lanza a la  ISS . nasaspaceflight.com (28 de agosto de 2021). Consultado el 29 de agosto de 2021. Archivado desde el original el 29 de diciembre de 2021.
  286. Amy Thompson. SpaceX lanza la cápsula de carga Dragon a la estación espacial, clava el aterrizaje del cohete en  el mar . space.com (29 de agosto de 2021). Consultado el 29 de agosto de 2021. Archivado desde el original el 29 de agosto de 2021.
  287. Amy Thompson. SpaceX lanza 51 satélites de Internet Starlink en el primer lanzamiento de la constelación en la costa oeste  . Space.com (14 de septiembre de 2021). Consultado el 14 de septiembre de 2021. Archivado desde el original el 14 de septiembre de 2021.
  288. Eric Ralph. SpaceX pone en órbita a una tripulación privada de astronautas por primera vez en la historia de los vuelos espaciales  . teslarati.com (15 de septiembre de 2021). Consultado el 16 de septiembre de 2021. Archivado desde el original el 16 de septiembre de 2021.
  289. Nave espacial tripulada Crew Dragon lanzada desde Cabo Cañaveral . Noticias espaciales (16 de septiembre de 2021). Consultado el 16 de septiembre de 2021. Archivado desde el original el 16 de septiembre de 2021.
  290. Mike Brown. Endurance con cuatro astronautas a bordo lanzado a la ISS . Cosmonautics News (12 de noviembre de 2021). Consultado el 12 de noviembre de 2021. Archivado desde el original el 12 de noviembre de 2021.
  291. Amy Thompson. SpaceX lanza 53 satélites de Internet Starlink y aterriza un cohete en  un vuelo brumoso . space.com (13 de noviembre de 2021). Consultado el 13 de noviembre de 2021. Archivado desde el original el 13 de noviembre de 2021.
  292. Chelsea God. La NASA lanza la misión de asteroides DART para destruir una nave espacial para (potencialmente) salvar el planeta  Tierra . space.com (24 de noviembre de 2021). Consultado el 24 de noviembre de 2021. Archivado desde el original el 24 de noviembre de 2021.
  293. SpaceX puso en órbita un nuevo lote de satélites de Internet Starlink . Interfax.ru . Consultado el 3 de diciembre de 2021. Archivado desde el original el 3 de diciembre de 2021.
  294. ↑ La NASA otorga un contrato de servicios de lanzamiento para una misión  astrofísica . NASA (8 de julio de 2019). Consultado el 8 de julio de 2019. Archivado desde el original el 9 de julio de 2019.
  295. Chris Gebhardt, Haygen Warren. NASA , SpaceX lanzan el observatorio de rayos X IXPE en la cima de Falcon 9  . nasaspaceflight.com (8 de diciembre de 2021). Consultado el 11 de diciembre de 2021. Archivado desde el original el 3 de febrero de 2022.
  296. Trevor Sesnic. Foros L2 Regístrese Artemis SpaceX Commercial ISS International Otro Shop SpaceX Falcon 9 completa un inusual lanzamiento con una inclinación de 53 grados desde Vandenberg  . nasaspaceflight.com (18 de diciembre de 2021). Consultado el 18 de diciembre de 2021. Archivado desde el original el 23 de diciembre de 2021.
  297. Thomas Burghardt. Turksat-5B monta el segundo de los tres lanzamientos de Falcon 9 en tres  días . nasaspaceflight.com (18 de diciembre de 2021). Consultado el 19 de diciembre de 2021. Archivado desde el original el 19 de diciembre de 2021.
  298. Haygen Warren. NASA, SpaceX listo para lanzar CRS-24 a la  Estación Espacial Internacional . nasaspaceflight.com (20 de diciembre de 2021). Consultado el 21 de diciembre de 2021. Archivado desde el original el 30 de diciembre de 2021.
  299. Trevor Sesnic. SpaceX realizará el primer lanzamiento orbital de 2022 con Starlink Group 4-5  . nasaspaceflight.com (6 de enero de 2022). Consultado el 6 de enero de 2022. Archivado desde el original el 11 de enero de 2022.
  300. Falcon-9 lanzado desde Cabo Cañaveral en la misión Transporter-3 . novosti-kosmonavtiki.ru (16 de enero de 2022). Consultado el 16 de enero de 2022. Archivado desde el original el 16 de enero de 2022.
  301. Joseph Navin. SpaceX se mantiene ocupado con  el lanzamiento de Starlink Group 4-6 . nasaspaceflight.com (18 de enero de 2022). Consultado el 19 de enero de 2022. Archivado desde el original el 19 de enero de 2022.
  302. Justin Davenport. Falcon 9 finalmente se lanza con el satélite italiano de observación de la Tierra CSG-2  (inglés) . nasaspaceflight.com (31 de enero de 2022). Consultado el 1 de febrero de 2022. Archivado desde el original el 1 de febrero de 2022.
  303. Esteban Clark. El lanzamiento del satélite de radar italiano cambia de Arianespace a SpaceX  . Vuelo espacial ahora (5 de octubre de 2021). Consultado el 13 de octubre de 2021. Archivado desde el original el 7 de octubre de 2021.
  304. ↑ SpaceX le da nueva vida al propulsor lateral Falcon Heavy convertido  . Vuelo espacial ahora (27 de enero de 2022). Consultado el 27 de enero de 2022. Archivado desde el original el 27 de enero de 2022.
  305. Lee Kanayama. SpaceX lanzará el segundo Falcon 9 de la semana con NROL-87  . nasaspaceflight.com (2 de febrero de 2022). Consultado el 2 de febrero de 2022. Archivado desde el original el 2 de febrero de 2022.
  306. Mihir Neal. SpaceX establece un nuevo récord de reutilización de carenado con la  misión Starlink . nasaspaceflight.com (3 de febrero de 2022). Consultado el 3 de febrero de 2022. Archivado desde el original el 3 de febrero de 2022.
  307. 1 2 3 Alejandro Alcantarilla. SpaceX establece un nuevo récord de reutilización de refuerzo en la misión Starlink  . nasaspaceflight.com (18 de marzo de 2022). Consultado el 25 de marzo de 2022. Archivado desde el original el 24 de marzo de 2022.
  308. Lee Kanayama. SpaceX lanza Transporter-4, la primera de seis misiones para Falcon 9 en  abril . nasaspaceflight.com (1 de abril de 2022). Consultado el 1 de abril de 2022. Archivado desde el original el 1 de abril de 2022.
  309. Justin Davenport. Axiom-1 lanza la primera misión tripulada privada a la  ISS . nasaspaceflight.com (8 de abril de 2022). Consultado el 8 de abril de 2022. Archivado desde el original el 8 de abril de 2022.
  310. Grigori Kopiev. Crew Dragon con turistas espaciales que regresaron de la ISS . N+1 (25 de abril de 2022). Consultado el 28 de mayo de 2022. Archivado desde el original el 25 de abril de 2022.
  311. Guillermo Graham. Falcon 9 lanza la misión NROL-85 para la  Oficina Nacional de Reconocimiento . nasaspaceflight.com (17 de abril de 2022). Consultado el 19 de abril de 2022. Archivado desde el original el 17 de abril de 2022.
  312. Alejandro Alcantarilla. La cadencia de lanzamiento de SpaceX avanza con 53 satélites Starlink más en  órbita . nasaspaceflight.com (21 de abril de 2022). Consultado el 21 de abril de 2022. Archivado desde el original el 21 de abril de 2022.
  313. Justin Davenport. La misión Crew-4 a la ISS comienza con el despegue antes del amanecer  ( 26 de abril de 2022). Consultado el 27 de abril de 2022. Archivado desde el original el 28 de abril de 2022.
  314. Alejandro Alcantarilla. Starlink Group 4-16 se lanza , rompe los récords de respuesta de SpaceX  . nasaspaceflight.com (29 de abril de 2022). Consultado el 30 de abril de 2022. Archivado desde el original el 29 de abril de 2022.
  315. Trevor Sesnic. SpaceX lanza la misión matutina Starlink desde el Centro Espacial Kennedy  . nasaspaceflight.com (6 de abril de 2022). Consultado el 6 de mayo de 2022. Archivado desde el original el 6 de mayo de 2022.
  316. Guillermo Graham. SpaceX lanzará el satélite Starlink número 2500 en una tercera  misión consecutiva . nasaspaceflight.com (13 de mayo de 2022). Consultado el 14 de mayo de 2022. Archivado desde el original el 13 de mayo de 2022.
  317. Alejandro Alcantarilla Romera. SpaceX lanza la misión Starlink 4-15, amplía la  flota de refuerzo . nasaspaceflight.com (14 de mayo de 2022). Consultado el 15 de mayo de 2022. Archivado desde el original el 14 de mayo de 2022.
  318. Lee Kanayama. SpaceX lanza Starlink 4-18 , tercera misión Starlink en cinco días  . nasaspaceflight.com (18 de mayo de 2022). Consultado el 18 de mayo de 2022. Archivado desde el original el 18 de mayo de 2022.
  319. Joseph Navin. SpaceX lanza Falcon 9 en Transporter-5 Rideshare  Mission . nasaspaceflight.com (25 de mayo de 2022). Consultado el 26 de mayo de 2022. Archivado desde el original el 26 de mayo de 2022.
  320. SpaceX lanzará satélite egipcio en  2022 . SpaceNews (24 de enero de 2020).
  321. Mihir Neal. SpaceX lanza satélites Starlink en el decimotercer  vuelo de refuerzo . nasaspaceflight.com (17 de junio de 2022). Consultado el 17 de junio de 2022. Archivado desde el original el 17 de junio de 2022.
  322. Justin Davenport. Falcon 9 lanza el SARah-1 de Alemania desde Vandenberg  . nasaspaceflight.com (18 de junio de 2022). Consultado el 18 de junio de 2022. Archivado desde el original el 18 de junio de 2022.
  323. Guillermo Graham. SpaceX lanza el satélite Globalstar en la misteriosa  misión Falcon 9 . nasaspaceflight.com (19 de junio de 2022). Consultado el 19 de junio de 2022. Archivado desde el original el 19 de junio de 2022.
  324. Justin Davenport. Falcon 9 lanza el satélite de comunicaciones geoestacionario SES-22  . nasaspaceflight.com (29 de junio de 2022). Consultado el 30 de junio de 2022. Archivado desde el original el 30 de junio de 2022.
  325. Alejandro Alcantarilla Romera. SpaceX abre la ocupada segunda mitad de 2022 con el lanzamiento de Starlink  . nasaspaceflight.com (7 de julio de 2022). Consultado el 7 de julio de 2022. Archivado desde el original el 7 de julio de 2022.
  326. Anthony Iémole. SpaceX lanza la primera misión al tercer caparazón de la constelación Starlink  . nasaspaceflight.com (10 de julio de 2022). Consultado el 11 de julio de 2022. Archivado desde el original el 11 de julio de 2022.
  327. La NASA ordena vuelos de carga adicionales a la  estación espacial . www.nasa.gov (22 de mayo de 2022). Consultado el 17 de julio de 2022. Archivado desde el original el 1 de abril de 2022.
  328. Lee Kanayama. SpaceX y la NASA lanzan la misión CRS-25 a la  ISS . nasaspaceflight.com (14 de julio de 2022). Consultado el 17 de julio de 2022. Archivado desde el original el 17 de julio de 2022.
  329. Alejandro Alcantarilla Romera. El cuarto caparazón de la constelación Starlink alcanza los 1.000 satélites  . nasaspaceflight.com (17 de julio de 2022). Consultado el 17 de julio de 2022. Archivado desde el original el 17 de julio de 2022.
  330. Trevor Sesnic. SpaceX rompe el récord de 2021 con el lanzamiento número 32 del año  (inglés) . nasaspaceflight.com (22 de julio de 2022). Consultado el 22 de julio de 2022. Archivado desde el original el 22 de julio de 2022.
  331. Danny Lentz. SpaceX continúa el despliegue de Starlink con  la misión Starlink 4-25 . nasaspaceflight.com (24 de julio de 2022). Consultado el 24 de julio de 2022. Archivado desde el original el 24 de julio de 2022.
  332. Lee Kanayama. SpaceX lanza Danuri, la primera misión de Corea del Sur a la  Luna . nasaspaceflight.com (4 de agosto de 2022). Consultado el 6 de agosto de 2022. Archivado desde el original el 6 de agosto de 2022.
  333. Elliot Mai. Starlink Group 4-26 se lanza en Falcon 9 desde LC-39A  (inglés) (9 de agosto de 2022).
  334. Lee Kanayama. SpaceX continúa la expansión de Starlink con el tercer lanzamiento de Shell 3  . nasaspaceflight.com (12 de agosto de 2022).
  335. Alejandro Alcantarilla Romera. SpaceX lanza la tercera misión Starlink en menos de dos  semanas . nasaspaceflight.com (19 de agosto de 2022).
  336. Mike Wall. SpaceX lanza 54 satélites Starlink, aterriza un cohete en  el mar . space.com (28 de agosto de 2022).
  337. Trevor Sesnic. SpaceX realiza el 150º intento de recuperación de Falcon en Starlink Group  3-4 . NASASpaceFlight.com (30 de agosto de 2022). Consultado el 31 de agosto de 2022. Archivado desde el original el 18 de mayo de 2022.
  338. Jason Rainbow. El remolcador espacial propulsado químicamente de Spaceflight se prepara para el lanzamiento  . spacenews.com (11 de agosto de 2022).
  339. Elliot Mai. SpaceX lanza la primera misión de viaje compartido Starlink de  2022 . nasaspaceflight.com (4 de septiembre de 2022).
  340. Danny Lentz. SpaceX lanza la misión Starlink 4-2 con el viaje compartido BlueWalker 3  . nasaspaceflight.com (11 de septiembre de 2022).
  341. Elliot Mai. La misión Starlink Group 4-34 finalmente despega después de  retrasos climáticos . NASASpaceFlight.com (18 de septiembre de 2022). Consultado el 22 de septiembre de 2022. Archivado desde el original el 22 de septiembre de 2022.
  342. Trevor Sesnic. La misión Starlink Group 4-35 pone en órbita 52 satélites Starlink  (inglés) . nasaspaceflight.com (24 de septiembre de 2022).
  343. Tyler Grey. Los astronautas estadounidenses, rusos y japoneses se lanzan con la misión SpaceX Crew-5  (inglés) . NASASpaceFlight.com (5 de octubre de 2022). Consultado el 5 de octubre de 2022. Archivado desde el original el 5 de octubre de 2022.
  344. Justin Davenport. SpaceX lanza Starlink 4-29 desde Vandenberg horas después de la  misión de la tripulación . nasaspaceflight.com (5 de octubre de 2022).
  345. Sawyer Rosenstein. SpaceX lanza con éxito el dúo Intelsat Galaxy  . NASASpaceFlight.com (8 de octubre de 2022). Fecha de acceso: 17 de octubre de 2022.
  346. Justin Davenport. Hotbird-13F se lanza a bordo del Falcon 9 desde Cabo  Cañaveral . NASASpaceFlight.com (15 de octubre de 2022). Consultado el 17 de octubre de 2022. Archivado desde el original el 16 de octubre de 2022.
  347. 1 2 Alejandro Alcantarilla Romera. SpaceX lanza el satélite Starlink número 3500  . NASASpaceFlight.com (20 de octubre de 2022). Consultado el 20 de octubre de 2022. Archivado desde el original el 20 de octubre de 2022.
  348. Justin Davenport. SpaceX Falcon 9 lanza Starlink Group 4-31 desde  Vandenberg . NASASpaceFlight.com (27 de octubre de 2022). Consultado el 28 de octubre de 2022. Archivado desde el original el 28 de octubre de 2022.
  349. Lee Kanayama. SpaceX lanza el segundo satélite Hotbird para  Eutelsat . nasaspaceflight.com (3 de noviembre de 2022).
  350. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Calendario de lanzamiento  . Vuelo espacial ahora (2 de noviembre de 2022). Consultado el 4 de noviembre de 2022. Archivado desde el original el 4 de noviembre de 2022.
  351. ispace HAKUTO-R Lunar Lander llega a Cabo Cañaveral,  Florida . ispace (31 de octubre de 2022). Recuperado: 1 de noviembre de 2022.
  352. James Cawley. La misión SWOT ahora tiene como objetivo el dic. 5  (inglés) . Blogs de la NASA . NASA (25 de agosto de 2022). Consultado el 1 de septiembre de 2022. Archivado desde el original el 29 de agosto de 2022.
  353. ↑ NASA selecciona servicios de lanzamiento para la misión de estudio de aguas superficiales globales  . NASA (22 de noviembre de 2016). Consultado el 23 de noviembre de 2016. Archivado desde el original el 25 de noviembre de 2020.
  354. SpaceX gana contrato para lanzar la  misión científica de la Tierra de la NASA . SpaceNews (22 de noviembre de 2016).
  355. 1 2 3 Jason Rainbow. El debut del servicio O3b mPower se postergó hasta 2023  . SpaceNews (3 de noviembre de 2022). Recuperado: 4 de noviembre de 2022.
  356. 1 2 3 4 SpaceX lanzará la constelación O3b mPower de SES en dos cohetes Falcon 9  . SpaceNews (9 de septiembre de 2019).
  357. 1 2 SES recurre a SpaceX para dos  lanzamientos adicionales de Falcon 9 . SpaceNews (20 de agosto de 2020).
  358. Sandra Erwin. Los primeros lanzamientos de la Agencia de Desarrollo Espacial se retrasan debido a contratiempos en la cadena de suministro  . SpaceNews (14 de septiembre de 2022). Fecha de acceso: 2022-09-15.
  359. Jason Rainbow. Las nuevas empresas directas a las células dan la bienvenida a la  llegada de Musk . SpaceNews (2022-08-29). Recuperado: 1 Septiembre 2022.
  360. 1 2 Sandra Erwin. La Oficina Nacional de Reconocimiento ejerce la opción de contrato para las imágenes de satélite  Maxar . SpaceNews (2021-08-04). Fecha de acceso: 2021-08-26.
  361. Rachel Jewett. Maxar se ve afectado por la pérdida de satélites de SiriusXM y empuja el lanzamiento de Legion al  cuarto trimestre . satellitetoday.com (4 de mayo de 2021). Fecha de acceso: 2021-06-20. Archivado el 8 de junio de 2021.
  362. 1 2 DigitalGlobe de Maxar Technologies selecciona a SpaceX para lanzar sus satélites WorldView Legion de próxima generación  . Business Wire (2017-03-14). Fecha de acceso: 15 de marzo de 2018. Archivado el 15-03-2018.
  363. ↑ Intelsat selecciona a SpaceX para lanzar el satélite Intelsat 40e  . Business Wire (2020-03-17). Consultado el 17 de marzo de 2020. Archivado desde el original el 17 de marzo de 2020.
  364. ULA, SpaceX ganan contratos para lanzar satélites para SES en  2022 . spaceflightnow.com (2020-08-05). Fecha de acceso: 2020-08-09. Archivado el 13 de mayo de 2021.
  365. Clark, Stephen Satélite de radar militar alemán listo para el viaje en cohete SpaceX  . Vuelo espacial ahora (17 de junio de 2022). - "El ejército alemán dijo que el segundo y el tercer satélite SARah compartirán un viaje en un cohete Falcon 9 a fines de este año". Consultado el 19 de junio de 2022. Archivado desde el original el 18 de junio de 2022.
  366. Juan Pons. Hispasat mira al 2023 con la vista puesta en su nueva  tecnología satelital y cuántica . Atalayar (17-09-2022). Fecha de acceso: 2022-10-01.
  367. Clark, Stephen SpaceX planea el lanzamiento de dos misiones Falcon Heavy en verano y otoño  . Vuelo espacial ahora (2021-02-15). - "El lanzamiento del sexto satélite GPS 3, también en un Falcon 9, se retrasó hasta 2022, dijo la Fuerza Espacial". Fecha de acceso: 16 de febrero de 2021. Archivado el 16-02-2021.
  368. Vuelos de investigación en microgravedad  . Centro de Investigación Glenn . NASA (2022-08-17). Fecha de acceso: 2022-10-29. Archivado el 30 de agosto de 2022.
  369. Linda Herridge. Especialista de misión asignado a la  misión de la estación espacial Crew-6 . Blogs de la NASA . NASA (2022-07-25). Fecha de acceso: 2022-09-26. Archivado el 26 de julio de 2022.
  370. La NASA elige a tres empresas para enviar módulos de aterrizaje comerciales a la  Luna . Vuelo espacial ahora (2019-06-04). Fecha de acceso: 2019-07-07. Archivado el 23 de julio de 2019.
  371. Kanayama, Lee NOVA-C selecciona el lugar de aterrizaje , Masten gana contratos CLPS  . NASASpaceFlight.com (2020-04-13). Fecha de acceso: 2021-03-02. Archivado el 12 de abril de 2021.
  372. Jeff Foust. La primera misión de aterrizaje lunar de Intuitive Machines se desliza hasta 2022  . SpaceNews (28 de abril de 2021). Fecha de acceso: 29 de abril de 2021.
  373. Sobre la  misión . Polaris (2022). Fecha de acceso: 2022-09-26.
  374. 1 2Jeff Foust. SpaceX lanzará Turksat  6A . SpaceNews (2021-09-18). Fecha de acceso: 2021-09-28.
  375. Mike Wall. Axiom Space y la NASA acuerdan enviar una segunda tripulación totalmente privada a la estación espacial en  2023 . space.com (2022-09-02).
  376. 1 2 3 Sandra Erwin. La Fuerza Espacial otorga contratos a ULA y SpaceX para cuatro misiones de seguridad nacional  . SpaceNews (2021-03-09). Fecha de acceso: 14 de marzo de 2021.
  377. Jeff Foust. Masten retrasa la primera  misión del módulo de aterrizaje lunar . SpaceNews (2021-06-23). Fecha de acceso: 2021-06-23.
  378. 1 2 Astri Edvardsen. Llevando la cobertura de red en el Ártico a nuevas alturas  . Noticias del Alto Norte (2022-00-22). Fecha de acceso: 2022-10-01. Archivado el 27 de septiembre de 2022.
  379. Programa EPS-R de la USSF en el cronograma de la histórica misión  polar . Comando de Sistemas Espaciales (2021-10-29). Fecha de acceso: 2022-09-15. Archivado el 15 de septiembre de 2022.
  380. 1 2 3 4 5 6 Ben Evans. Antares 330 Targets NET Lanzamiento a mediados de 2024, SpaceX volará en tres  misiones Cygnus . AmericaSpace.com (2022-08). Fecha de acceso: 2022-09-10.
  381. 1 2Jeff Foust. SpaceX gana contrato para lanzar el satélite Thuraya 4-NGS de  Yahsat . SpaceNews (2021-09-08). Fecha de acceso: 2021-09-12.
  382. 1 2Jeff Foust. ESA traslada dos misiones a Falcon  9 . SpaceNews (20 de octubre de 2022). Fecha de acceso: 2022-10-26.
  383. 1 2Jeff Foust. Firefly selecciona a SpaceX para lanzar su  módulo de aterrizaje lunar . SpaceNews (2021-05-20). Fecha de acceso: 2021-05-24. Archivado el 9 de mayo de 2022.
  384. Sara Blumberg. El instrumento OCI pasa  la revisión clave . NASA (2022-05-23). Fecha de acceso: 1 de septiembre de 2022. Archivado el 01-09-2022.
  385. 12 Abadía Interrante . PUNCH anuncia viaje compartido con SPHEREx y nueva fecha de lanzamiento . Blogs de la NASA . NASA (2022-08-03). Fecha de acceso: 2022-08-05. Archivado el 3 de agosto de 2022.  
  386. Joshua Finch, Patti Bielling. La NASA otorga un contrato de servicios de lanzamiento para la misión astrofísica SPHEREx  . nasa.gov (2021-02-05). Fecha de acceso: 2021-02-06. Archivado el 6 de febrero de 2021.