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  1. イオンエンジン (加速されたイオンに 電子 を照射してイオンを中和する) 電極静電イオン推進機 電界放射式電子推進 (FEEP) ホール効果推進機 (ホールスラスタ)

    ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E5%AE%99%E6%A9%9F%E3%81%AE%E6%8E%A8%E9%80%B2%E6%96%B9%E6%B3%95
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  2. 他の人はこちらも質問
    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。 宇宙空間 においては 電気推進 の イオンエンジン も使用され、主に 人工衛星 の軌道制御や 宇宙探査機 の航行に用いられる。 反動 で加速する為に、 推進剤 に 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。
    つまり、ロケット全体の初期質量と燃焼終了時の質量の比、および排気ガスの速度が決まれば、ロケットの増速量が決まってしまうのです。 ロケットの初期質量の80~90%は推進剤でありますが、現在の材料や構造体の技術とロケットエンジンの性能では、1段だけで人工衛星が軌道を周回できるような高速度を達成することはできません。 そのため、大きなロケットの上に小型のロケットを段状に取り付ける方式にして、推進剤を使い切った下段部分を切り離した後、引き続いて上段のロケットを作動させると、下段ロケットの増速量に上段ロケットの増速量が加わり、人工衛星の軌道速度を容易に得ることができるのです。
    燃焼後、不要となった機体を一つ一つ切り離して身軽になっていくことで、速度を上げていくためです。 ロケットは、積み込んだ燃料と酸化剤(あわせて「推進剤」という)を燃やして、高温、高圧ガスを排出しながら飛んでいきます。 このとき、ロケットの全体質量と使った推進剤の質量、排気した高温・高圧ガスの速度とロケットの速度とのあいだには、運動量保存則が成り立っています。
  3. 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 …

  4. フィードバック
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  5. 人工衛星を打ち上げるためのロケットが、1段目、2段 …

    ウェブ人工衛星を打ち上げるためのロケットが、1段目、2段目、…と分かれているのはなぜでしょうか 燃焼後、不要となった機体を一つ一つ切り離して身軽になっていくことで、速度を上げていくためです。

  6. 宇宙機の推進方法 - Wikipedia

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