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    宇宙機の推進方法 - Wikipedia

    宇宙機の推進方法(うちゅうきのすいしんほうほう)では宇宙機を加速させる方法を扱う。多数の異なる手段があり、それぞれに長所と短所がある。エンジンに関してはロケットエンジンを参照。 最近の宇宙機はすべて化学ロケットで打ち上げられる。大半の人工衛星は単純な化学ロケットによる反動で軌道に投入される … 詳細

    反動で加速する為に、推進剤運動量を与えるエネルギーが必要である。化学ロケットでは燃焼の過程で熱、圧力、分子の再結合、解離などにエネルギーが分散 …

    推進方法は反動質量によって決まる。
    ロケットエンジン
    大半のロケットエンジンは内燃式である。ノズルによって推進効率が変化する。
    イオン推進ロケットはプラズマ或いは …

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  2. ロケットは宇宙空間でどうやって進むの?仕組みを解 …

    ウェブ2020年7月5日 · 推進力を生み出すためには、酸素が必要不可欠なのです。 ロケットエンジンには主に2つのタイプがあります。 1つは、 固定燃料 です。 固定燃料ロケットは、推進剤(打ち上げるための動力源) …

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  3. ロケット方程式とは?|ロケット方程式の導出と解法【微分 ...

  4. bing.com/videos
  5. ロケットエンジンの仕組み – H3ロケットのすごさと …

    ウェブ2022年10月31日 · ロケットの大まかな分類. はじめにロケットが推力を得る過程を簡単に説明してみましょう。. ロケットには推進剤 (燃料と酸化剤) が搭載されており、これを化学反応 (=燃焼) させることで高温高圧のガスを発生させます。. これが高速に噴出されることで ...

  6. まるでSF!?未来のロケット技術“ビーミング推進”と …

    ウェブ2022年4月12日 · ロケットを打ち上げるには大きな推進力が必要です。 現在のロケットではこの推進力を得るために燃料と酸化剤 ( まとめて「推進剤」) の反応による化学エネルギーを利用しており、化学ロケットとも呼ばれています。 化学エネルギーを利用した方法では瞬間的に莫大 …

  7. ロケットはなぜ飛ぶの? | なぜ?を科学する | アマノ …

    ウェブ飛行機もロケットもガスを押し出して推進力を得ています。 原理は変わりませんが、飛行機などに使われているジェットエンジンは外から空気(酸素)を取り込み、燃料ボックスに入っているジェット燃料を燃やすことによって得られる高温高圧なガスを押し出して飛行します。 し …

  8. 未来のロケットエンジンは、宇宙の彼方へ到達できるか ...

  9. ロケットの内部弾道学 | 宇宙科学研究所

  10. ロケット - Wikipedia

  11. JAXA|H-IIBロケット概要

    ウェブ3 日前 · ロケットエンジンのクラスタ化. クラスタ化は、エンジンを複数束ねることによっ推力を増強する方式です。 H-IIBロケットは、H-IIAでは1基だった第1段液体ロケットエンジン(LE-7A)を2基搭載します。 また、第1段タンクの直径を従来の4mから5.2mに拡大し、全長を1m伸 …

  12. 他の人はこちらも質問
    宇宙開発競争初期のロケットは、アメリカの レッドストーン やソビエトの R-7 のように弾道ミサイルから弾頭を外し、代わりに人工衛星や宇宙船を取り付けたものであり、ロケットの打ち上げ技術はミサイル技術と等価であり、 威嚇 も含めた軍事的価値も高いために、抜きつ抜かれつの開発競争であった。 軍事 や 情報 における利用価値が認知され、現在に至るまで 国家機密 に属する非常に重要な技術として取り扱われている。 特に 偵察衛星 の打ち上げは 諜報活動 において革新的な出来事であった。 宇宙空間 には 国際法 上、 国家 の 領空 は及ばないため、これまで 諜報員 や特に 領空侵犯 を行う 偵察機 を送り込んで危険を覚悟で行ってきた諜報活動のリスクを大幅に削減する成果をあげた。
    ja.wikipedia.org
    化学ロケットでは燃焼の過程で熱、圧力、分子の再結合、解離などにエネルギーが分散され、推進剤を加速させる有効分は小さくなる。 高効率を誇る電気推進においても、推進剤全てがプラズマとなるわけではないため、やはりエネルギーのロスが存在する。 故に効率が100%というエンジンは現状存在しない。 この節は 検証可能 な 参考文献や出典 が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加 して記事の信頼性向上にご協力ください。 ( このテンプレートの使い方 ) 推進方法は反動質量によって決まる。 大半のロケットエンジンは 内燃式 である。 ノズル によって推進効率が変化する。 イオン推進ロケット は プラズマ 或いは帯電した気体を電磁気作用によって加速する事により、反動で 推進力 を得る。
    ロケット方程式について説明ましょう。 ロケット方程式とは、ある時刻でのロケットの速度を計算する際に利用される方程式 です。 ロケット方程式を使うことで、ロケットを所定の軌道に投入するために積み込まなければならない燃料の重さやエンジンの性能を計算することができます。
    このようにロケットの性能の上限を計算することは比較的容易で、化学種の熱力学データと化学平衡計算によって求めることができます。 しかしながら、実際のロケットは各種の損失要因があるため、この限界性能を出せません。 製作したロケットの真の性能を知るためには、関係する様々な物理化学過程を研究し損失の程度を評価する必要があります。 これらの過程は外的要因(空力特性など)や内的要因(推進特性など)に分けられ、前者を外部弾道学が、後者を内部弾道学が取り扱います。 内部弾道学で取り扱う物理化学過程は、化学平衡のような極限状態や定常状態ではなくて、ロケット推進系内で起きる相変化、化学反応、流動、波動、物質・運動量・熱の拡散等の速度過程です。
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