Ракеты
Ракеты изначально использовались в качестве оружия. Сегодня эти мощные, гигантские аппараты служат для полетов человека в космос и доставки на орбиту искусственных спутников и различного оборудования. Однако ракеты с боеголовками по-прежнему угрожают жизни на Земле.
Первые ракеты были запущены около 800 лет назад. В начале XIII в. их использовали китайцы против монголов. Как и в современном фейерверке, движущей силой китайских ракет служил пороховой заряд. Прикрепленные к копьям или стрелам ракеты представляли собой устрашающее оружие. Монголы были настолько потрясены, что создали свои собственные ракеты для войны с арабами. К середине XIII в. ракеты были и у арабов. Французские крестоносцы привезли их в Европу.
Ракеты в Европе
В
Начиная
с XVI в. ракеты использовались в праздничных фейерверках, сначала в Италии, а
затем и в других европейских странах. И только в конце XVIII в. они вновь были
применены в боевых действиях. В
Дальность
Дальность полета всегда была слабым местом ракет. Чтобы она летела дальше, можно увеличить размеры для размещения большего количества пороха или другого вида топлива. Но при этом возрастает вес ракеты, ее становится труднее привести в движение, а дальность все равно остается ограниченной.
Решение
данной проблемы предложил француз Фрезье, а осуществил английский полковник
Боксер в
Исследования в США
Лучшие проекты дизайнов интерьеров представлены в журнале об архитектуре и дизайне. |
Американским
первопроходцем в области ракетной техники стал физик Роберт Годдард, возглавивший
в 1920-е гг. группу энтузиастов. Им удалось запустить первую в мире ракету с
ЖРД в
Искусственные спутники
Такие
ракеты позволяли советским ученым выводить небольшие объекты на орбиту Земли. В
октябре
Четыре месяца спустя в США под руководством фон Брауна был произведен ответный запуск. Влияние идей этого ученого продолжалось вплоть до осуществления программы "Аполлон", в которой была задействована гигантская трехступенчатая ракета "Сатурн-5", доставившая американских астронавтов на Луну в 19б9г.
Третий закон механики Ньютона гласит: любому действию всегда соответствует равное и противоположно направленное противодействие. Это означает, что, если вы прыгаете из небольшой лодки на берег, энергия вашего прыжка отталкивает лодку от берега. В ракетах используется тот же принцип. Они двигаются за счет выброса потока вещества (обычно газа). Действие энергии газа вызывает противодействие относительно ракеты и заставляет ее лететь. В отличие от реактивных двигателей, которым необходим забор воздуха для сжигания топлива, в ракетах есть все необходимое для движения - это автономные аппараты, способные двигаться в космическом пространстве.
Ракетное топливо
В большинстве ракет твердое или жидкое горючее сжигается в замкнутом объеме, а образующиеся газы выпускаются через одно или несколько сопел относительно небольшого диаметра. Необходимый для сжигания топлива кислород можно получать из химических соединений - например, калиевой селитры. В современных ЖРД жидкий кислород часто используется для сжигания таких видов горючего, как керосин, жидкий водород или гидразин (азотно-водородное соединение).
Ракетные двигатели твердого топлива (РДТТ) широко применяются благодаря своей простоте и надежности. Они установлены на большинстве боевых ракет, служат ускорителями некоторых космических аппаратов и иногда используются как двигатели частей многоступенчатых ракет. Однако для сложных космических полетов ЖРД более предпочтительны, так как создаваемая ими тяга легко регулируется. Кроме того, при равном весе топлива ЖРД обеспечивают большую тягу и ускорение, чем РДТТ.
Альтернативные решения
Хотя
ракеты с ЖРД используются для относительно коротких полетов на Луну и другие
планеты Солнечной системы, развиваемая ими скорость недостаточна для
путешествий в другие звездные системы. Американский космический зонд
"Вояджер-2" для развития высокой скорости использовал силу притяжения
Юпитера и развил скорость примерно
Ракеты с ядерным двигателем нельзя запускать с Земли ввиду радиационной опасности для здоровья людей, но они могут стартовать из космоса. Такие двигатели могут создавать огромную силу тяги за счет серии ядерных взрывов.
Двигатели на элементарных частицах
Другие
предлагаемые варианты включают преобразование водорода в плазму - газообразный
поток заряженных частиц. С помощью магнитного поля плазма вытесняется из
двигателя и создает тягу. Еще одна идея заключается в использовании
электрического поля для выброса из двигателя ионов (заряженных атомов) ртути
или цезия. Испытания подтвердили работоспособность такой системы, хотя
создаваемая при этом тяга невероятно мала - лишь
Ранее рассматривалась еще одна возможность, полюбившаяся в свое время писателям-фантастам - фотонный двигатель, создающий тягу за счет испускания потока квантов света. Однако и при остро сфокусированном пучке света создаваемая фотонами тяга не сможет сравниться даже с минимальной тягой ионного двигателя.
Список литературы
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.sciencetechnics.com/
Дата добавления: 18.05.2011