Τι δύναμη ασκεί ένας πυραύλος;
Δείτε πώς λειτουργεί:
1. Καύση: Τα καύσιμα και ο οξειδωτής καίγονται μέσα στον πυραύλο, παράγοντας ζεστό αέριο σε υψηλή πίεση.
2. επέκταση: Αυτό το αέριο υψηλής πίεσης επεκτείνεται στη συνέχεια μέσω ακροφυσίου, μετατρέποντας τη θερμική ενέργεια σε κινητική ενέργεια.
3. εκτίναξη: Το καυτό αέριο εκτοξεύεται από το ακροφύσιο με υψηλή ταχύτητα, δημιουργώντας μια δύναμη προς την αντίθετη κατεύθυνση προς τη ροή του αερίου.
Τρίτος νόμος κίνησης του Νεύτωνα: Αυτή η δύναμη, που ονομάζεται ώθηση, είναι ίση σε μέγεθος και απέναντι από την κατεύθυνση προς τη δύναμη που ασκείται στο αέριο από τον πυραύλο. Με άλλα λόγια, ο πυραύλος σπρώχνει το αέριο έξω, και το αέριο σπρώχνει πίσω στον πυραύλο, προωθώντας το προς τα εμπρός.
Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ώθηση:
* Ρύθμιση ροής μάζας: Η ποσότητα αερίου που εκτοξεύεται ανά μονάδα χρόνου.
* ταχύτητα εξάτμισης: Η ταχύτητα με την οποία εκτοξεύεται το αέριο.
* Σχεδιασμός ακροφυσίων: Το σχήμα και το μέγεθος του ακροφυσίου επηρεάζουν την επέκταση του αερίου και την προκύπτουσα ώθηση.
Είναι σημαντικό να σημειώσετε: Ένας πυραύλος δεν "πιέζει" σε τίποτα στην ατμόσφαιρα σαν ένα αυτοκίνητο που πιέζει στο δρόμο. Δημιουργεί τη δική της δύναμη εκτοξεύοντας τη μάζα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ρουκέτες μπορούν να λειτουργούν σε κενό, όπως το διάστημα.