메인 과학 및 기술 로켓 연료에는 어떤 종류가 있습니까? 고체 및 액체 로켓 연료에 대해 알아보고 시간이 지남에 따라 로켓 연료가 어떻게 변했는지 알아보십시오.

로켓 연료에는 어떤 종류가 있습니까? 고체 및 액체 로켓 연료에 대해 알아보고 시간이 지남에 따라 로켓 연료가 어떻게 변했는지 알아보십시오.

내일의 별자리

로켓 설계는 트레이드 오프에 관한 것입니다. 로켓이 지구 표면에서 떠오르는 데 필요한 모든 추가화물은 더 많은 연료를 필요로하며, 새로운 연료는 로켓에 무게를 더합니다. 화성만큼 멀리 떨어진 곳에서 우주선을 구하고 거기에 착륙했다가 다시 돌아 오려고 할 때 무게는 더 큰 요소가됩니다. 따라서 임무 설계자는 우주로 향하는 선박에 무엇을 싣고 어떤 로켓을 사용할지 결정할 때 최대한 현명하고 효율적이어야합니다.



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2 가지 종류의 로켓 연료

지구에서 로켓을 발사하는 데 사용되는 연료에는 고체와 액체의 두 가지 주요 유형이 있습니다. 미국에서는 NASA와 민간 우주 기관이 둘 다 사용합니다.

  • 단단한 로켓은 로마 양초처럼 간단하고 신뢰할 수 있습니다. 일단 점화되면 멈추지 않습니다. 다 떨어질 때까지 태워지고 추력을 제어 할 수 없습니다. 고체 연료는 일반적으로 에너지 화합물 (즉, HMX, RDX), 금속 첨가제 (즉, 베릴륨, 알루미늄), 가소제, 안정제 및 연소율 조정제 (예 : 산화 구리, 산화철).
  • 액체 로켓은 원 추력이 적지 만 제어가 가능하여 우주 비행사가 로켓 선의 속도를 조절할 수 있으며 추진 밸브를 닫고 열어 로켓을 켜고 끌 수도 있습니다. 액체 연료의 예로는 액체 산소 (LOX); 액체 수소; 또는 히드라진 (N2H4), MMH 또는 UDMH와 결합 된 사산 화이 질소.

가스 추진제는 때때로 일부 응용 분야에서 사용되지만 우주 여행에는 대체로 비실용적입니다. 겔 추진제는 액체 추진제와 비교할 때 증기압이 낮기 때문에 일부 물리학 자들에게 관심이 있습니다. 이것은 폭발의 위험을 줄여줍니다. 겔 추진제는 보관시 고체 추진제처럼 작동하고 사용중인 액체 추진제처럼 작동합니다.

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로켓에는 연료 외에 무엇이 필요합니까?

물체를 우주로 보내려면 당연히 연료가 필요합니다. 또한 연소 할 산소, 공기 역학적 표면 및 조종 할 짐 벌링 엔진, 그리고 충분한 추력을 제공하기 위해 뜨거운 물질이 나올 어딘가에 필요합니다.



연료와 산소가 로켓 모터 내부에서 혼합되고 점화 된 다음 폭발하고 타는 혼합물이 팽창하여 로켓 뒤쪽으로 쏟아져 앞으로 나아가는 데 필요한 추력을 생성합니다. 대기 내에서 작동하여 공기를 흡수하여 연소 반응을 위해 연료와 결합 할 수있는 비행기 엔진과 달리 로켓은 산소가없는 빈 공간에서도 작동 할 수 있어야합니다. 따라서 로켓은 연료뿐만 아니라 자체 산소 공급도 수행해야합니다. 발사대에있는 로켓을 보면 대부분 우주에 도달하는 데 필요한 연료와 산소와 같은 추진제 탱크를 볼 수 있습니다.

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로켓 연료는 시간이 지남에 따라 어떻게 변했습니까?

우주 비행이 시작된 이래로 로켓 연료의 기본 화학에는 거의 변화가 없었지만 더 연료 효율적인 로켓을위한 설계가 진행 중입니다.

효율성을 높이기 위해 로켓은 연료 소모를 줄여야합니다. 즉, 원하는 추진력을 제공하고 동일한 추력을 달성하려면 연료가 최대한 빨리 뒤쪽으로 나와야합니다. 자기 가속기를 사용하여 로켓 노즐을 통해 추진되는 이온화 가스는 기존의 로켓 연료보다 무게가 훨씬 적습니다. 이온화 된 입자는 매우 빠른 속도로 로켓 뒤쪽으로 밀려나가 작은 무게 나 질량을 보상합니다.



이온 추진은 길고 지속적인 추진에는 잘 작동하지만 특정 충격이 더 낮기 때문에 지금까지는 이미 궤도에있는 작은 위성에서만 작동하며 대형 우주선에 맞게 확장되지 않았습니다. 이를 위해서는 강력한 에너지 원, 아마도 핵 또는 아직 발명되지 않은 것이 필요합니다.

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