Πώς λειτουργεί ένας πύραυλος;

Pin
Send
Share
Send

Οι πύραυλοι είναι ο τέλειος τρόπος για να μετακινηθείτε στο διάστημα. Αλλά πώς λειτουργούν;

Διαστημικά ταξίδια και ρουκέτες, όπως παγωτό και μηλόπιτα, ή παγωτό και μηλόπιτα και το πρόσωπό μου. Ανήκουν μαζί.

Τι γίνεται όμως αν είμαι αλλεργικός στους πυραύλους, ή έχω κάποιο είδος κυλινδρικής δυσανεξίας ή φλεγόμενης ευαισθησίας στηλών που με κάνει να ξεχωρίζω; Γιατί δεν μπορώ να πετάξω στο διάστημα με μπαλόνια ή αεροπλάνα ή ελικόπτερα; Γιατί χρειαζόμαστε αυτούς τους εύκαμπτους σωλήνες φλόγας κυβιστής μελιτζάνας;

Η διαστημική εποχή ακολούθησε την ανάπτυξη ισχυρών πυραύλων V2 στο WW II. Θα μπορούσαν να χτυπήσουν στόχους 320 χλμ μακριά και να φτάσουν σε υψόμετρο 200 χλμ. Ήταν ένα νέο είδος πολεμικής μηχανής, ένα τρομακτικό όπλο που θα μπορούσε να εκτοξεύσει ωφέλιμα φορτία καταστροφής από τους ουρανούς. Αλλά αυτή η τρομακτική εξέλιξη είναι που μας έφερε τους σύγχρονους πυραύλους μας, καθώς το σύστημα πρόωσης τους μπορεί να λειτουργήσει όπου δεν υπάρχει αέρας, στο κενό του διαστήματος.

Πώς λειτουργούν πραγματικά; Όλα καταλήγουν σε εκείνο το πράγμα «κάθε δράση, ίση και αντίθετη αντίδραση» που συνέβαινε πάντα ο Νεύτωνας.

Εάν πάρετε ένα μπαλόνι, γεμίστε το με αέρα και μετά αφήστε το να φύγει. Όλος ο αέρας που τρέχει έξω ωθεί το μπαλόνι γύρω. Αυτός ο τύπος πυραύλων με μπαλόνια θα λειτουργούσε πολύ καλά στο διάστημα, αν και θα μπορούσε να είναι λίγο πολύ εύθραυστος και απρόβλεπτος για να θέλετε να δέσετε τον εαυτό σας.

Εάν πάρουμε αυτήν την ιδέα και την κλιμακώσουμε, προσθέστε μερικές δεξαμενές καυσίμων και πτερύγια, έλεγχο στάσης και προαιρετικά: αστροναύτες. Έχουμε τον εαυτό μας έναν πύραυλο. Λειτουργεί πιέζοντας "πράγματα" από το ένα άκρο ενός σωλήνα με την υψηλότερη δυνατή ταχύτητα. Όσο γρηγορότερα μπορείτε να πετάξετε πράγματα, τόσο πιο γρήγορα θα πάει ο ίδιος ο σωλήνας.

Αυτό σημαίνει ότι η επιστήμη πυραύλων έχει να κάνει με το πώς να βγάλουμε τα καυσαέρια από το πίσω μέρος του πυραύλου όσο πιο γρήγορα και δυνατά γίνεται. Το καύσιμο μπορεί να είναι συμπαγές, όπως οι ενισχυτές πυραύλων του διαστημικού λεωφορείου. Ή το καύσιμο μπορεί να είναι υγρό, όπως το κύριο δοχείο καυσίμου του λεωφορείου γεμάτο με υγρό οξυγόνο και υδρογόνο.

Αυτό το καύσιμο αναφλέγεται και μετατρέπεται πλήρως σε καυσαέρια που εκρήγνυνται από τα ακροφύσια του πυραύλου με υψηλή ταχύτητα. Πραγματικά, πολύ υψηλή ταχύτητα.

Το τρομακτικό μέρος για τους επιβάτες είναι ότι οι σύγχρονοι πύραυλοι είναι συνήθως κατασκευασμένοι από καύσιμα. Στην πραγματικότητα, το βάρος του καυσίμου του διαστημικού λεωφορείου ήταν 20 φορές μεγαλύτερο από το βάρος του ίδιου του λεωφορείου. Το οποίο πιστεύω θέτει πραγματικά ένα καλό σημείο στην ανδρεία κάθε αστροναύτη. Σκεφτείτε έναν πύραυλο, όπως ένα δοχείο μπύρας, γεμάτο με εκρηκτικά, τον οποίο μπορείτε να δέσετε έξω. Για να επιταχυνθεί ο πύραυλος και να μειωθεί ο χρόνος ταξιδιού, θέλετε να πετάξετε υλικό με μεγαλύτερη ταχύτητα.

Η NASA έχει πειραματιστεί με μονάδες ιόντων για ορισμένες από τις αποστολές της. Αυτοί οι πολύ αποδοτικοί κινητήρες χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πεδία για να επιταχύνουν τα σωματίδια του ξένου σε πολύ υψηλότερες ταχύτητες. Ακόμα κι αν χρησιμοποιούν ένα κλάσμα της ποσότητας καυσίμου, οι κινητήρες ιόντων μπορούν να φτάσουν σε πολύ υψηλότερες ταχύτητες λόγω της υψηλής ταχύτητας εξάτμισης.

Έχουν κατατεθεί ακόμη πυραύλοι υψηλότερης ταχύτητας, όπως ο κινητήρας VASIMIR και ακόμη και οι κινητήρες αντιύλης. Λοιπόν, πώς λειτουργούν οι πύραυλοι; Ακριβώς όπως το ξεφουσκώνοντας μπαλόνια, μόνο μεγαλύτερο. Πολύ μεγαλύτερο. Και γεμάτο εκρηκτικά και διαμορφώθηκε σε ένα φρικτό και τρομακτικό όπλο από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο Πραγματικά, δεν μοιάζει καθόλου με μπαλόνι…

Έχετε κάνει ποτέ έναν πύραυλο; Ποιο είναι το αγαπημένο σας πείραμα πυραύλων. Πείτε μας στα παρακάτω σχόλια.

Και αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε, ρίξτε μια ματιά στη σελίδα μας στο Patreon και μάθετε πώς μπορείτε να λάβετε αυτά τα βίντεο νωρίς, ενώ μας βοηθάτε να σας προσφέρουμε περισσότερο υπέροχο περιεχόμενο!

Podcast (ήχος): Λήψη (Διάρκεια: 3:57 - 3.6MB)

Εγγραφείτε: Apple Podcasts | Android | RSS

Podcast (βίντεο): Λήψη (70,7MB)

Εγγραφείτε: Apple Podcasts | Android | RSS

Pin
Send
Share
Send