bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Ποια δύναμη πρέπει να ξεπεράσει ένας πυραύλος για να φτάσει στο χώρο;

Ένας πυραύλος πρέπει να ξεπεράσει δύο κύριες δυνάμεις για να φτάσει στο διάστημα:

1. βαρύτητα: Αυτή είναι η πιο σημαντική δύναμη. Η βαρυτική έλξη της Γης προσπαθεί συνεχώς να τραβήξει τον πυραύλο πίσω. Για να ξεφύγει από αυτό το τράβηγμα, ο πυραύλος πρέπει να επιτύχει την ταχύτητα διαφυγής , που είναι περίπου 11,2 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο (7 μίλια ανά δευτερόλεπτο).

2. Αντίσταση αέρα: Αυτή η δύναμη, που ονομάζεται επίσης drag, προκαλείται από την τριβή μεταξύ του πυραύλου και του αέρα καθώς ταξιδεύει μέσα από την ατμόσφαιρα. Η αντίσταση του αέρα μειώνεται καθώς ο πυραύλος ανεβαίνει ψηλότερα και ο αέρας γίνεται λεπτότερος.

Ενώ η βαρύτητα είναι η κυρίαρχη δύναμη, η αντίσταση στον αέρα μπορεί να είναι ακόμα σημαντική κατά την αρχική ανάβαση.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο πυραύλος δεν πιέζει απλά ενάντια σε αυτές τις δυνάμεις. Αντ 'αυτού, χρησιμοποιεί την αρχή του ώθηση , που παράγεται από την καύση καυσίμου και την εκτόξευση του καυτού αερίου, για να επιταχύνει και να ξεπεράσει τις δυνάμεις της βαρύτητας και της αντίστασης του αέρα.

Πώς να αποκτήσετε νόημα από την κβαντική φυσική

Πώς να αποκτήσετε νόημα από την κβαντική φυσική

Η κβαντομηχανική δεν είναι επιστήμη πυραύλων. Αλλά είναι σε καλό δρόμο να πάρει τη θέση της πυραυλικής επιστήμης ως μεταφορική μεταφορά για ακατανόητα μαθηματικά. Η κβαντομηχανική, σίγουρα έχετε ακούσει, είναι δυσάρεστα δύσκολο να κατανοηθεί. Αψηφά τη διαίσθηση. Δεν βγάζει νόημα. Οι δημοφιλείς επιστ

Τι είναι η παλιρροιακή ενέργεια και πώς αξιοποιείται;

Τι είναι η παλιρροιακή ενέργεια και πώς αξιοποιείται;

Η παλιρροιακή ενέργεια είναι μια μορφή ανανεώσιμης ενέργειας που παράγεται από τις παλίρροιες. Η παλιρροιακή ενέργεια μπορεί να αξιοποιηθεί με δύο τρόπους:αξιοποιώντας την κινητική ενέργεια των παλίρροιων ή αξιοποιώντας τη δυναμική ενέργεια των παλίρροιών. Η παλιρροιακή ενέργεια είναι μια αξιόπιστη

Μπορεί ένα ζωντανό πλάσμα να είναι τόσο μεγάλο όσο ένας γαλαξίας;

Μπορεί ένα ζωντανό πλάσμα να είναι τόσο μεγάλο όσο ένας γαλαξίας;

Το μέγεθος των πραγμάτων στο σύμπαν μας εκτείνεται σε όλη τη διαδρομή από τη μικροσκοπική κλίμακα των 10 μέτρων που χαρακτηρίζει τις αλληλεπιδράσεις των κουάρκ, μέχρι τον κοσμικό ορίζοντα που απέχει 10 μέτρα. Σε αυτές τις 45 πιθανές τάξεις μεγέθους, η ζωή, από όσο γνωρίζουμε, περιορίζεται σε μια σχε