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    宇宙機の推進方法 - Wikipedia

    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。 比推力 は高いが、大推力を得る事が出来ないので 軌道 上で進路修正程度に使用される。 ロケットエンジン を参照すれば多種類のロケットエンジンとそれらの特徴がわかる。 電磁気による加速. … See more

    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 … See more

    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 … See more

    エネルギーの使用 image
    推進方法 image

    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 … See more

    Wikipedia text under CC-BY-SA license
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  2. ロケットエンジンの仕組み – H3ロケットのすごさと …

    WebOct 31, 2022 · 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ロケットは推力を得ます搭載する推進剤の状態によってロケットは大まかに固体ロケットと液体ロケットに分類さ

  3. ロケットは宇宙空間でどうやって進むの?仕組みを解説 ...

  4. 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。 しかし、ロケットは空気のない宇宙の中でも飛ばなくてはならないので、燃焼に必要な酸素を自前で用意する必要があります。 だからロケットエンジンは固形燃料または液体燃料に酸化剤を使用して、空気のない空間でも燃料を燃焼させて推進力が得られるようにしています。
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    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。
    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。
    電気推進の場合は電気的な効果により推進剤を 加速 するため、ノズルを備えないものもある。 ジェットエンジン との違いは、ジェットエンジンが外部の空気を吸入・圧縮して燃料と混合し燃焼するのに対して、ロケットエンジンはあらかじめ搭載している 酸化剤 を燃料と混合燃焼させる点がある。
  6. ロケットエンジン - Wikipedia

  7. ロケットはなぜ飛ぶの? | なぜ?を科学する | アマノ科学教室

  8. ロケット - Wikipedia

  9. まるでSF!?未来のロケット技術“ビーミング推進”と …

    WebApr 12, 2022 · 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な推進力

  10. ロケットの内部弾道学 | 宇宙科学研究所

  11. JAXA | H3ロケット

    WebApr 26, 2024 · TOP > 事業内容 > 輸送システムの研究開発と運用 > H3ロケット > H3ロケットとは. H3ロケットは日本の新しい基幹ロケットです。 「柔軟性」、「高信頼性」、「低価格により徹底したユーザ視点で開発することで使いやすいロケットを目指します。 JAXAは日本の企業 …

  12. LE-9|エンジン|H3ロケット|ロケット|JAXA 宇宙 …

    WebH3ロケットにはこれまで日本が開発してきた液体ロケットエンジンに比べてより大推力(LE-7Aの約1.4倍を発生させるエンジンが必要です。. この大推力エンジンを安価かつ信頼性高く実現するためにこれまでLE-5エンジンシリーズの開発運用で知見を ...

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