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ロケットの原理と物理学の関係は何ですか?

ロケット原則は、基本的な物理法、特にニュートンの第三法則の直接的な適用です :

ニュートンの第三法則: すべてのアクションに対して、等しい反対の反応があります。

ロケットに適用する方法:

1。アクション: ロケットは、エンジンノズルから高温の​​高圧ガスを排出します。

2。反応: このガスの排出は、ロケットを反対方向に押す等しく反対の力を生み出します。

ここに関係する物理学の内訳があります:

* 運動量の保存: システムの総勢いは一定のままです。 ロケットが質量(排気ガス)を排出すると、ロケットは総勢いを節約するために反対方向に勢いを獲得します。

* インパルス: ロケットの勢いの変化は、排気ガスの衝動に等しくなります。衝動は、それが行動する時間を掛けた力です。

* 推力: ロケットエンジンによって生成される力は、推力と呼ばれます。 スラストは、排気ガスの質量流量とその速度に直接比例します。

役割を果たす他の物理学の概念:

* 空気力学: ロケットの形状とそれが遭遇する空気抵抗は、その飛行に影響します。

* 重力: 地球の重力はロケットの上に作用し、それを引き下げます。

* 熱力学: ロケットエンジンの燃料の燃焼は、化学エネルギーを排気ガスの熱と運動エネルギーに変換します。

本質的に、ロケット原理は、飛行を可能にするために協力する基本的な物理法則の実証です。 それは、勢い、衝動、およびその他の力の保存がロケット推進にどのように不可欠であるかを強調しています。

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