bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Τι ελέγχει ένα πλοίο πυραύλων στο διάστημα;

Οι ρουκέτες ελέγχονται στο διάστημα χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, όπως:

1. Σύστημα ελέγχου αντίδρασης (RCS) :Αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί μικρούς πυραύλους που τοποθετούνται στρατηγικά γύρω από το διαστημικό σκάφος. Με την επιλεκτική πυροδότηση αυτών των προωθητών, το διαστημικό σκάφος μπορεί να ελέγξει τη στάση, τον προσανατολισμό και την κίνηση του. Οι προωθητές RCS χρησιμοποιούνται συχνά για ακριβείς προσαρμογές και ελιγμούς στο διάστημα.

2. Κύριοι κινητήρες :Οι κύριοι κινητήρες ενός πυραύλου παρέχουν την κύρια ώθηση που απαιτείται για να την προωθήσει στο διάστημα. Αυτοί οι κινητήρες χρησιμοποιούνται συνήθως κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης εκτόξευσης και των σημαντικών αλλαγών τροχιάς. Μόλις στο διάστημα, οι κύριοι κινητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διορθώσεις μαθημάτων ή άλλους σημαντικούς ελιγμούς.

3. Τροχοί ορμής :Αυτές οι συσκευές αποθηκεύουν γωνιακή ορμή και χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της στάσης. Με την περιστροφή ενός τροχού προς μία κατεύθυνση, το διαστημικό σκάφος κερδίζει γωνιακή ορμή προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτή η αρχή επιτρέπει ακριβείς προσαρμογές προσανατολισμού και έλεγχο σταθερότητας στο διάστημα.

4. Έλεγχος μαγνητικής στάσης :Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί το μαγνητικό πεδίο της Γης για να ελέγξει τον προσανατολισμό του διαστημικού σκάφους. Με την αλληλεπίδραση με το μαγνητικό πεδίο χρησιμοποιώντας ενσωματωμένα μαγνητικά torquers, το διαστημικό σκάφος μπορεί να δημιουργήσει τις απαραίτητες ροπές για να προσαρμόσει τη στάση του.

5. Πίεση ακτινοβολίας ηλιακής ακτινοβολίας :Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει έλλειψη άλλων σημαντικών δυνάμεων που δρουν στο διαστημικό σκάφος, η πίεση που ασκείται από την ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της στάσης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ηλιακών πανιών ή άλλων ανακλαστικών επιφανειών που μπορούν να ρυθμιστούν στην ανακατεύθυνση της ηλιακής ακτινοβολίας και να δημιουργήσουν ροπές.

6. :Όταν ένα διαστημικό σκάφος εισέρχεται σε μια πλανητική ατμόσφαιρα, βιώνει αεροδυναμική οπισθέλκουσα. Αυτή η οπισθέλκουσα μπορεί να ελεγχθεί και να αξιοποιηθεί για να επιβραδύνει το διαστημικό σκάφος και να αλλάξει την τροχιά του. Η αερομπραζάρι χρησιμοποιείται συνήθως για τη μείωση της ταχύτητας του διαστημικού σκάφους που πλησιάζει έναν πλανήτη ή φεγγάρι.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η επιλογή της μεθόδου ελέγχου εξαρτάται από τις συγκεκριμένες απαιτήσεις αποστολής, το σχεδιασμό διαστημικών οχημάτων και τις περιβαλλοντικές συνθήκες στο διάστημα.

Κουάρκ – Ορισμός, Τύποι, Μοντέλο, Παραδείγματα

Κουάρκ – Ορισμός, Τύποι, Μοντέλο, Παραδείγματα

Ενώ ασχολούμαστε με την πυρηνική φυσική, είναι σύνηθες να συναντάμε ύλη που περιλαμβάνει σωματίδια όπως νετρόνια, πρωτόνια και ηλεκτρόνια. Αυτά τα σωματίδια αποτελούνται από υποατομικά σωματίδια γνωστά ως κουάρκ. Αναρωτιέστε τι σημαίνει κουάρκ ή ορισμός κουάρκ; Διαβάστε παρακάτω. Υπάρχουν δύο τύποι

Γιατί τα αυτοκίνητα στους αυτοκινητόδρομους ταξιδεύουν σε πακέτα;

Γιατί τα αυτοκίνητα στους αυτοκινητόδρομους ταξιδεύουν σε πακέτα;

Τα αυτοκίνητα τείνουν να μαζεύονται σε αυτοκινητόδρομους, παρά την έλλειψη φωτεινών σηματοδοτών, για διάφορους λόγους, όπως η κακή χρήση της λωρίδας διέλευσης, η επιθυμία αποφυγής εισιτηρίων και διακριτικά ψυχολογικά στοιχεία οδήγησης κοντά σε άλλους. Εάν έχετε κάνει ποτέ ένα οδικό ταξίδι σε όλη

Ποιος τύπος ακτινοβολίας είναι η πιο διεισδυτική;

Ποιος τύπος ακτινοβολίας είναι η πιο διεισδυτική;

Η διείσδυση ακτινοβολίας είναι ένα μέτρο του πόσο καλά ένας τύπος ακτινοβολίας διέρχεται από την ύλη αντί να απορροφάται, να ανακλάται ή να εκτρέπεται με άλλο τρόπο. Αν αναρωτιέστε ποιος τύπος ακτινοβολίας είναι ο πιο διεισδυτικός, η απάντηση εξαρτάται από τους τύπους ακτινοβολίας που συμπεριλαμβάνε