ეფუძნება იმპულსის შენარჩუნების კანონს. ჯეტ როკი. რაკეტები. სანამ დაიწყებთ ფაილის მიმაგრებას "ეს მშვენიერია!" თქვენ შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ფაილი, როდესაც თქვენთვის შესაფერისი დროა

მოდით შევხედოთ რამდენიმე მაგალითს, რომელიც ადასტურებს იმპულსის შენარჩუნების კანონის მართებულობას.

მხიარულად, ვიღაცამ გაგაფრთხილა, როგორ იწყებს გაბერილი ჩანთა ქარში მსხვრევას, როგორც კი ძაფს ხსნი, რომელიც მის ღიობას ამკვრივებს.

ეს შეიძლება აიხსნას იმპულსის შენარჩუნების კანონის გამოყენებით.

სანამ ჰალსტუხების ტომარა იხსნება, მასში შეკუმშული ჰაერის ტომარა ისვენებს და მისი იმპულსი ნულის ტოლია.

როდესაც კარი ღიაა, შეკუმშული ჰაერის ნაკადი დიდი სითხით მიედინება. ქარი, რომელიც იშლება, ამოძრავებს მძლავრი იმპულსით, რომელიც პირდაპირ მეორე მხრივ არის მიმართული.

იმპულსის შენარჩუნების ბუნებრივი კანონის შესაბამისად, სისტემის მთლიანი იმპულსი, რომელიც შედგება ორი სხეულისგან - ბურთისა და ქარისგან ახალში, ექვემდებარება თავის დაკარგვას, რაც ტოლი იქნება ნულის ბოლომდე. დღე. ამიტომ, ჩანთა იწყებს კოლაფსს მიმდინარე ქარის ჭავლში ისეთი სითხით, რომ მისი იმპულსი უდრის ქარის ჭავლის მოდულის პულსს. ბურთის იმპულსების და დაბრუნების ვექტორები გასწორებულია პროქსიმალურ მხარეს. შედეგად, სხეულის მთლიანი იმპულსი, რომელიც ურთიერთქმედებს, ნულის ტოლია.

ჩანთა არის რეაქტიული რაკეტის კონდახი. რეაქტიული მოძრაობა განპირობებულია იმით, რომ სხეულის ყველა ნაწილი ძლიერდება და იშლება, რის შედეგადაც სხეული თავად შეშუპებულია უშუალო იმპულსის საპასუხოდ.

მოწყობილობის შეფუთვა, რომელსაც სეგნერის ბორბალი ეწოდება, ეფუძნება რეაქტიული როტორის პრინციპს (ნახ. 46). წყალი, რა სუდინი საბოლოო ფორმამასზე დამაგრებული მრუდი მილის მეშვეობით ახვევს ჭურჭელს სწორ ხაზზე, ინარჩუნებს წყლის სითხეს ნაკადულებში. კარგად, ეს არ არის მხოლოდ გაზის ნაკადი, რომელიც რეაქტიულია, ეს არის გაზის ნაკადი.

Პატარა 46. ​​რეაქტიული როკის დემონსტრირება სეგნერის ბორბლის უკან

რეაქტიული როკები ეყრდნობიან მათ მოძრაობებს და სხვა ცოცხალ არსებებს, როგორიცაა რვაფეხა, კალმარი, კუტი და სხვა. კეფალოპოდები(სურ. 47). სუნი ყოველთვის ეცემა მათ, ვინც მას ასველებს და შემდეგ ძალით სვამს წყალს საკუთარი თავისგან. როგორც ჩანს, არსებობს კალმარის სხვადასხვა სახეობა, რომლებსაც თავიანთი „რეაქტიული ძრავების“ დახმარებით შეუძლიათ არა მხოლოდ წყლის მახლობლად ბანაობა, არამედ მისგან მცირე საათის განმავლობაში ცურვა, რათა უკეთ დაინახონ წყალი ან აარიდონ მტრებს. .

Პატარა 47. რეაქტიული როკი თავისი მოძრაობისთვის იყენებს ცეფალოპოდებს: ა - კუპი; ბ – კალმარი; - რვაში

მოგეხსენებათ, რომ ჯეტ როკის პრინციპი უფრო ფართოდ არის ცნობილი პრაქტიკული ზასტოსუვანიაავიაციასა და ასტრონავტიკაში. კოსმიურ სივრცეში არ არსებობს შუა საფუძველი, რომელთანაც სხეულს შეეძლო ურთიერთქმედება და ამით პირდაპირ შეცვალოს მისი სითხის მოდული. ამიტომ, კოსმოსური ველებისთვის, ვიკორსტანები შეიძლება ნაკლებად რეაქტიული იყოს ლეტალური აღჭურვილობა,ტობტო რაკეტები.

რაკეტის გაშვება, რომელსაც ატარებს კოსმოსური ხომალდი სოიუზი

მოდით გადავხედოთ ინფორმაციას ე.წ. ცალი თანამგზავრებიდედამიწა, კოსმოსური ხომალდები, ავტომატური პლანეტათაშორისი სადგურები და სხვა აუცილებელი ობიექტები.

ნებისმიერ რაკეტას, განურჩევლად მისი დიზაინისა, ყოველთვის აქვს ჭურვი და საწვავი დაჟანგვით. Malyunka 48 აჩვენებს ამოჭრილ რაკეტას. მნიშვნელოვანია, რომ რაკეტის ჭურვი მოიცავდეს წვის კამერას (ამ შემთხვევაში, კოსმოსური ხომალდი 1), მამოძრავებელი სისტემა 2 და ძრავა (წვის კამერა 6, ტუმბოები 5 და სხვა).

Პატარა 48. რაკეტის დიაგრამა

რაკეტის ძირითადი მასა მზადდება ცეცხლიდან 4 ოქსიდიზატორით 3 (ოქსიდანტი აუცილებელია დამწვარი ცეცხლისთვის, სივრცეში ფრაგმენტებს არ აქვთ მჟავე).

წვის და ჟანგვის აგენტს მიეწოდება დამატებითი ტუმბოები წვის კამერაში. იწვის, ცხელა, გარდაიქმნება გაზად მაღალი ტემპერატურადა მაღალი ვიცე, რომელიც დაჭერით ჭავლით სწორდება სპეციალური ფორმის მილით, რომელსაც ეწოდება საქშენი 7. საქშენის დანიშნულებაა ჭავლის სითხის გაზრდა.

რა მეთოდის გამოყენება შეიძლება გაზის გამშვები ნაკადის სითხის გასაზრდელად? მარჯვნივ არის ის, რომ ამ ლიკვიდურობის ქვეშ დევს რაკეტის ლიკვიდობა. ეს შეიძლება იყოს ნაჩვენები იმპულსის შენარჩუნების კანონის შესაბამისად.

გაშვებამდე რაკეტის იმპულსი აღწევს ნულს, შემდეგ, კონსერვაციის კანონის მიხედვით, ჭურვის მთლიანი იმპულსი, რომელიც იშლება და მისგან გამომავალი გაზი ასევე უნდა მიაღწიოს ნულს. გასაგებია, რომ მოდულს უნდა დაემატოს ჭურვის პულსი და გასწორება გაზის ჭავლის პულსთან ერთად. ეს ნიშნავს, რომ რაც უფრო დიდია საქშენიდან გაზის სითხე, მით მეტია რაკეტის ჭურვის სითხე.

სხვა ოფიციალური პირები ცდილობენ დაადგინონ მზა გაზის ლიკვიდობა და როგორ დაადგინონ რაკეტის რაკეტის ლიკვიდობა.

ჩვენ გადავხედეთ მოწყობილობას და ერთსაფეხურიანი რაკეტის მუშაობის პრინციპს, სადაც სცენის ქვეშ არის მნიშვნელოვანი ნაწილი, სადაც განთავსებულია საწვავის ავზები და ჟანგვის ძრავა. კოსმოსური ფრენების პრაქტიკაში აუცილებელია მაღალსიჩქარიანი რაკეტების ნაწილების გამოყენება, რომლებიც ბევრად უფრო დიდ სიჩქარეს ავითარებენ და შესაფერისია უფრო შორეული ფრენებისთვის, ერთ საფეხურზე ნაკლები.

Malyunka 49 გვიჩვენებს სამსაფეხურიანი რაკეტის დიაგრამას. პირველი ეტაპის წვის და დაჟანგვის სრული დახარჯვის შემდეგ ეს საფეხური ავტომატურად მაღლდება და მეორე ეტაპის ძრავა ამუშავებს.

Პატარა 49. სამსაფეხურიანი რაკეტის სქემა

რაკეტის საწვავი მასის შეცვლა უკვე არასაჭირო ეტაპის დამატებით შესაძლებელს ხდის წვის და დაჟანგვის დაცვას და რაკეტის სითხის გაზრდას. შემდეგ, ზუსტად ისე, კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადის.

ვინაიდან კოსმოსური ხომალდის დედამიწაზე დაბრუნება ან რომელიმე სხვა პლანეტაზე დაშვება არ იგეგმება, მესამე ეტაპი, ისევე როგორც პირველი ორი, შეცვლილია რაკეტის სიჩქარის გაზრდის მიზნით. ვინაიდან გემი ვალდებულია დესანტი განახორციელოს, დაშვებამდე აუცილებელია გემის გალვანიზაცია. როდესაც ეს მოხდება, დაატრიალეთ რაკეტა 180° ისე, რომ საქშენი გამოჩნდეს წინ. რაკეტიდან გამოსული გაზი იწვევს მის იმპულსს თვითმფრინავის სითხის წინააღმდეგ გასწორებას, რაც იწვევს სითხის ცვლილებას და შესაძლებელს ხდის დაშვებას.

კოსტიანტინ ედუარდოვიჩ ციოლკოვსკი (1857-1935)
რუსული გაგება და ცოდნა აეროდინამიკის, რაკეტის დინამიკის, დირიჟამის და დირიჟამის თეორიის შესახებ. თეორიული კოსმონავტიკის ფუძემდებელი

კოსმოსური ფრენებისთვის რაკეტების აღმოჩენის იდეა გაჩნდა მე-20 საუკუნის დასაწყისში. რუსი პატივცემული მეღვინე კოსტიანტინ ედუარდოვიჩ ციოლკოვსკი. ციოლკოვსკიმ, რომელმაც შეიმუშავა სარაკეტო რევოლუციის თეორია, შეიმუშავა ფორმულა მისი ლიკვიდობის განვითარებისთვის, პირველმა შეიმუშავა რაკეტის მდიდარი ეტაპები.

საუკუნეების განმავლობაში ციოლკოვსკის ბულის იდეა ბოდიშს იხდიდა და განხორციელდა რადიანსკის ცერემონიებით სერგიუს პავლოვიჩ კოროლიოვის ხელმძღვანელობით.

სერგი პავლოვიჩ კოროლოვი (1907-1966)
Radyanskiy vcheniy, სარაკეტო და კოსმოსური სისტემების დიზაინერი. პრაქტიკული ასტრონავტიკის დამფუძნებელი

იკვებება

  1. იმპულსის შენარჩუნების კანონის საფუძველზე ახსენით, რატომ იშლება ქარიანი ჩანთა მისგან გამომავალი შეკუმშული ქარის კიდესთან.
  2. მიუთითეთ რეაქტიული როკის სხეულების კონდახი.
  3. რა არის რაკეტების დანიშნულება? გვიამბეთ მოწყობილობისა და რაკეტის მუშაობის პრინციპის შესახებ.
  4. რა არის რაკეტის სიჩქარე?
  5. რა უპირატესობა აქვს მრავალსაფეხურიან რაკეტებს ერთსაფეხურიან რაკეტებთან შედარებით?
  6. როგორ მუშაობს კოსმოსური ხომალდის დაშვება?

მარჯვენა 21

  1. 2 მ/წმ სიჩქარით ადამიანი 8 მ/წმ ჰორიზონტალური სიჩქარით ისვრის 5 კგ წონით ნიჩბს დაცემის პარალელურად. როგორი სიჩქარით ჩამოვარდება ადამიანი სროლის შემდეგ, ვინაიდან ეს მასა ერთბაშად უდრის 200 კგ-ს?
  2. როგორი სიჩქარე აქვს რაკეტის მოდელს, როდესაც მისი ჭურვი იწონის 300 გ-ს, მასში არსებული ფხვნილი იწონის 100 გ-ს, ხოლო გაზები საქშენიდან 100 მ/წმ სიჩქარით მიედინება? (დარწმუნდით, რომ საქშენიდან გაზი ამოწურულია.)
  3. რის საფუძველზე ტარდება, თითო ბავშვზე არის 50 სურათი? იაკ ფიზიკური ფენომენიხშირად ჩანს, რომელი ფიზიკური კანონია ამ ფენომენის საფუძველი?

    Შენიშვნა:ჰუმუსის მილი ვერტიკალურად იყო დაჭიმული, სანამ დოკებმა არ დაიწყეს წყლის გაშვება.

  4. შეიტყვეთ დაახლოებით 50 სურათი ბავშვისთვის.როდესაც ნეშომპალა მილი ვერტიკალს მიაღწევს, შეწყვიტეთ წყლის ჩასხმა თასში. სანამ მილში დარჩენილი წყალი მიედინება, ფრთხილად იყავით როგორ შეცვალოთ: ა) ნაკადში წყლის ნაკადის მანძილი (სანამ მინის მილს გავხსნი); ბ) ჰუმუსის მილის პოზიცია. ახსენით თქვენი საჩივრები.

Პატარა 50

კვება.

1. იმპულსის შენარჩუნების კანონის საფუძველზე ახსენით, რატომ იშლება ქარიანი ტომარა შეკუმშული ქარის ჭავლით ნაზად.

2. მიუთითეთ რეაქტიული როკ სხეულების კონდახი.

ბუნებაში, კონდახის მსგავსად, შეგიძლიათ რეაქტიული როკი მიმართოთ გამონაზარდებთან: აღნიშნული კიტრის ნაყოფი მომწიფებულია; და არსებები: კალმარი, რვაფეხა, მედუზა, კუტი და ა.შ. (არსებები იცვლიან ფეხსაცმელს, ასველებენ წყალს, რომელიც გაჟღენთილია.) ტექნოლოგიას აქვს რეაქტიული რაკეტის უმარტივესი კონდახი სეგნერის ბორბალი, მეტი დასაკეცი აქციებიე: რაკეტები (კოსმოსური, ფხვნილი, სამხედრო), წყლის სატრანსპორტო საშუალებები წყლის რეაქტიული ძრავით (ჰიდროციკლები, ნავები, მოტორიანი გემები), საჰაერო სატრანსპორტო საშუალებები რეაქტიული ძრავით (რეაქტიული თვითმფრინავი).

3. რა დანიშნულება აქვს რაკეტებს?

რაკეტები გამოიყენება მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სხვადასხვა დარგში: სამხედრო სამართალში, სამეცნიერო კვლევებში, ასტრონავტიკაში, სპორტში და მიღწევებში.

4. პატარა 45-ის გამოყენებით აღადგინეთ ნებისმიერი კოსმოსური რაკეტის ძირითადი ნაწილები.

კოსმოსური ხომალდი, კონტეინერი აქსესუარებისთვის, ავზი ოქსიდიზატორით, ავზი საწვავით, ტუმბოები, წვის კამერა, საქშენი.

5. აღწერეთ რაკეტის პრინციპი.

ცხადია, იმპულსის შენარჩუნების კანონის თანახმად, რაკეტა მიფრინავს გაზის დიდი ლიკვიდობის გარსს, რომელიც წარმოქმნის ძლიერ იმპულსს და რაკეტა იღებს იმავე სიდიდის იმპულსს, თუ ის არ გასწორდება მეორე მხრიდან. აირები გამოიდევნება საქშენით, რომელშიც დამწვარი მასალა იწვის და აღწევს მაღალ ტემპერატურასა და წნევას. საქშენი შეიცავს სითბოს და ოქსიდიზატორს, რომელიც იქ ტუმბოს ტუმბოებით.

6. რა განსაზღვრავს რაკეტის სიჩქარეს?

რაკეტის ლიკვიდობა მდგომარეობს პირველ ფენაში რაკეტის აირებისა და მასისგან. საბოლოო აირების სითხე დამოკიდებულია დამწვრობის აგენტის ტიპზე და ოქსიდიზატორის ტიპზე. რაკეტის მასა დაბალი უნდა იყოს იმის გამო, თუ რამდენად სწრაფია, ან რამდენად შორს უწევს ფრენა.

7. რა უპირატესობა აქვს მრავალსაფეხურიან რაკეტებს ერთსაფეხურიან რაკეტებთან შედარებით?

რაკეტის მაღალსიჩქარიანი ნაწილები ახლა დიდ სიჩქარეს ავითარებენ და შორს მიფრინავენ ერთი ნაბიჯით.


8. როგორ მუშაობს ხომალდის დაშვება?

კოსმოსური ხომალდის დაშვება ხორციელდება ისე, რომ მისი სიჩქარე მეზობლებიდან ზედაპირზე მცირდება. ამის მიღწევა შესაძლებელია მეორადი გალვანიზაციის სისტემით, რომლის თამაშიც შესაძლებელია პარაშუტით გალვანიზაციის სისტემით, ან გალვანიზაცია შეიძლება გაკეთდეს სარაკეტო ძრავის დახმარებით, რომელშიც საქშენი მიმართულია ქვევით (დედამიწაზე, მთვარეზე და ა.შ.). ), რაკეტის ძრავის უკან რატომ უნდა ჩაქრეს ლიკვიდობა?

უფლება.

1. სიბრტყეში, რომელიც იშლება 2 მ/წმ სიჩქარით, ადამიანი ჭურჭლის ნგრევის პარალელურად 8 მ/წმ ჰორიზონტალური სიჩქარით ისვრის 5 კგ მასის ნიჩბს. როგორი სიჩქარით იწყებ კოლაფსს სროლის შემდეგ, როცა შენი მასა ადამიანის მასასთან უდრის 200 კგ-ს?


2. რა სიჩქარეს იღებს რაკეტის მოდელი, როცა მისი ჭურვის წონაა 300გრ, მასში არსებული ფხვნილის წონა 100გრ, ხოლო გაზები საქშენიდან 100მ/წმ სიჩქარით მიედინება? (დარწმუნდით, რომ საქშენიდან გაზი ამოწურულია.)


3. რის საფუძველზე ტარდება გამოძიება, გამოსახულებები 47 ბავშვზე? რა სახის ფიზიკური ფენომენის დემონსტრირება ხდება, რა არის ის და რა ფიზიკური კანონი დევს ამ ფენომენის საფუძველში?
Შენიშვნა:ჰუმუსის მილი ვერტიკალურად იყო დაჭიმული, სანამ დოკებმა არ დაიწყეს წყლის გაშვება.

დამატებითი ტრიმახის უკან შტატივზე დაამაგრეს ფლაკონი ქვემოდან დამაგრებული ჰუმუმის მილით ბოლოში მოხრილი საქშენით და ბოლოში მოათავსეს უჯრა. შემდეგ ცხოველმა დაიწყო ჭურჭლიდან წყლის ჩამოსხმა, რომლის დროსაც წყალი მილიდან უჯრაში მიედინებოდა და თავად ვერტიკალური მილი გადავიდა. ეს მტკიცებულება ასახავს რეაქტიულ ეკონომიკას, რომელიც დაფუძნებულია იმპულსის შენარჩუნების კანონზე.

4. მიიღეთ ინფორმაცია ბავშვის შესახებ 47. როცა ნეშომპალა მილი ვერტიკალამდე მიაღწევს, შეწყვიტეთ წყლის ჩასხმა თასში. სანამ მილში დარჩენილი წყალი მიედინება, ფრთხილად იყავით როგორ შეცვალოთ: ა) ნაკადში წყლის ნაკადის მანძილი (სანამ მინის მილს გავხსნი); ბ) ჰუმუსის მილის პოზიცია. ახსენით თქვენი საჩივრები.

ა) დინებაში წყლის დინების დიაპაზონი იცვლება; ბ) მსოფლიოში წყლის მილი მიუახლოვდება ჰორიზონტალურ მდგომარეობას. ეს ცვლილებები განპირობებულია იმით, რომ იცვლება წყლის წნევა მილში და, შესაბამისად, იმპულსი, რომლის უკანაც წყალი გამოიდევნება.

მოდით შევხედოთ რამდენიმე მაგალითს, რომელიც ადასტურებს იმპულსის შენარჩუნების კანონის მართებულობას.

მხიარულად, ვიღაცამ გაგაფრთხილა, როგორ იწყებს გაბერილი ჩანთა ქარში მსხვრევას, როგორც კი ძაფს ხსნი, რომელიც მის ღიობას ამკვრივებს.

ეს შეიძლება აიხსნას იმპულსის შენარჩუნების კანონის გამოყენებით.

სანამ ჰალსტუხების ტომარა იხსნება, მასში შეკუმშული ჰაერის ტომარა ისვენებს და მისი იმპულსი ნულის ტოლია.

როდესაც კარი ღიაა, შეკუმშული ჰაერის ნაკადი დიდი სითხით მიედინება. ქარი, რომელიც იშლება, ამოძრავებს მძლავრი იმპულსით, რომელიც პირდაპირ მეორე მხრივ არის მიმართული.

იმპულსის შენარჩუნების ბუნებრივი კანონის შესაბამისად, სისტემის მთლიანი იმპულსი, რომელიც შედგება ორი სხეულისგან - ბურთისა და ქარისგან ახალში, ექვემდებარება თავის დაკარგვას, რაც ტოლი იქნება ნულის ბოლომდე. დღე. ამიტომ, ჩანთა იწყებს კოლაფსს მიმდინარე ქარის ჭავლში ისეთი სითხით, რომ მისი იმპულსი უდრის ქარის ჭავლის მოდულის პულსს. ბურთის იმპულსების და დაბრუნების ვექტორები გასწორებულია პროქსიმალურ მხარეს. შედეგად, სხეულის მთლიანი იმპულსი, რომელიც ურთიერთქმედებს, ნულის ტოლია.

ჩანთა არის რეაქტიული რაკეტის კონდახი. რეაქტიული მოძრაობა განპირობებულია იმით, რომ სხეულის ყველა ნაწილი ძლიერდება და იშლება, რის შედეგადაც სხეული თავად შეშუპებულია უშუალო იმპულსის საპასუხოდ.

მოწყობილობის შეფუთვა სახელად სეგნერის ბორბალი (ნახ.) ეფუძნება რეაქტიული როტორის პრინციპს. წყალი, რომელიც მიედინება საბოლოო ფორმის ჭურჭლიდან მასზე მიმაგრებული მრუდი მილის მეშვეობით, ჭურჭელს ახვევს სწორ ხაზზე, ჭავლებში წყლის სითხის მსგავსი. კარგად, ეს არ არის მხოლოდ გაზის ნაკადი, რომელიც რეაქტიულია, ეს არის გაზის ნაკადი.

Პატარა რეაქტიული როკის დემონსტრირება სეგნერის ბორბლის უკან

Jet roc ეყრდნობა სხვადასხვა ცოცხალ არსებებს მათი გადაადგილებისთვის, როგორიცაა რვაფეხა, კალმარი, კუბო და სხვა კეფალოპოდები (ნახ.). სუნი ყოველთვის ეცემა მათ, ვინც მას ასველებს და შემდეგ ძალით სვამს წყალს საკუთარი თავისგან. როგორც ჩანს, არსებობს კალმარების სხვადასხვა სახეობა, რომლებსაც თავიანთი „რეაქტიული ძრავების“ დახმარებით შეუძლიათ არა მხოლოდ წყლის მახლობლად ბანაობა, არამედ მისგან მცირე საათის განმავლობაში ცურვა, რათა უკეთ დაინახონ წყალი ან აარიდონ მტრებს. .

Პატარა მისი გადაადგილებისთვის ჯეტ როკი იყენებს ცეფალოპოდებს: ა - კუპი; ბ - კალმარი; - რვაში

თქვენ იცით, რომ რეაქტიული რაკეტის პრინციპი ფართოდ გამოიყენება ავიაციასა და ასტრონავტიკაში. კოსმიურ სივრცეში არ არსებობს შუა საფუძველი, რომელთანაც სხეულს შეეძლო ურთიერთქმედება და ამით პირდაპირ შეცვალოს მისი სითხის მოდული. ამიტომ, კოსმოსური მისიებისთვის შეიძლება გამოყენებულ იქნას რეაქტიული თვითმფრინავები ან რაკეტები.

რაკეტის გაშვება, რომელსაც ატარებს კოსმოსური ხომალდი სოიუზი

მოდით შევხედოთ ეგრეთ წოდებული გადამზიდავი რაკეტების კონტროლს და გაშვებას, ან რაკეტებს, რომლებიც განკუთვნილია კოსმოსში დედამიწის ხელოვნური თანამგზავრების, კოსმოსური ხომალდების, ავტომატური პლანეტათაშორისი სადგურების და სხვა კოსმოსური მანქანების გასაშვებად.

ნებისმიერ რაკეტას, განურჩევლად მისი დიზაინისა, ყოველთვის აქვს ჭურვი და საწვავი დაჟანგვით. პატარა გაჭრილ რაკეტას აჩვენებს. მნიშვნელოვანია, რომ რაკეტის ჭურვი მოიცავდეს წვის კამერას (ამ შემთხვევაში, კოსმოსური ხომალდი 1), მამოძრავებელი სისტემა 2 და ძრავა (წვის კამერა 6, ტუმბოები 5 და სხვა).

Პატარა რაკეტის დიაგრამა

რაკეტის ძირითადი მასა მზადდება ცეცხლიდან 4 ოქსიდიზატორით 3 (ოქსიდანტი აუცილებელია დამწვარი ცეცხლისთვის, სივრცეში ფრაგმენტებს არ აქვთ მჟავე).

წვის და ჟანგვის აგენტს მიეწოდება დამატებითი ტუმბოები წვის კამერაში. დამწვარი, ცხელი გაზი გარდაიქმნება მაღალტემპერატურულ გაზად და მაღალ წნევად, რომელიც დაწნეხდება უშუალოდ სპეციალურად ფორმის მილის მეშვეობით, რომელსაც ეწოდება საქშენი 7. საქშენის დანიშნულებაა ჭავლის სითხის ხელშეწყობა.

რა მეთოდის გამოყენება შეიძლება გაზის გამშვები ნაკადის სითხის გასაზრდელად? მარჯვნივ არის ის, რომ ამ ლიკვიდურობის ქვეშ დევს რაკეტის ლიკვიდობა. ეს შეიძლება იყოს ნაჩვენები იმპულსის შენარჩუნების კანონის შესაბამისად.

გაშვებამდე რაკეტის იმპულსი აღწევს ნულს, შემდეგ, კონსერვაციის კანონის მიხედვით, ჭურვის მთლიანი იმპულსი, რომელიც იშლება და მისგან გამომავალი გაზი ასევე უნდა მიაღწიოს ნულს. გასაგებია, რომ მოდულს უნდა დაემატოს ჭურვის პულსი და გასწორება გაზის ჭავლის პულსთან ერთად. ეს ნიშნავს, რომ რაც უფრო დიდია საქშენიდან გაზის სითხე, მით მეტია რაკეტის ჭურვის სითხე.

სხვა ოფიციალური პირები ცდილობენ დაადგინონ მზა გაზის ლიკვიდობა და როგორ დაადგინონ რაკეტის რაკეტის ლიკვიდობა.

ჩვენ გადავხედეთ მოწყობილობას და ერთსაფეხურიანი რაკეტის მუშაობის პრინციპს, სადაც სცენის ქვეშ არის მნიშვნელოვანი ნაწილი, სადაც განთავსებულია საწვავის ავზები და ჟანგვის ძრავა. კოსმოსური ფრენების პრაქტიკაში აუცილებელია მაღალსიჩქარიანი რაკეტების ნაწილების გამოყენება, რომლებიც ბევრად უფრო დიდ სიჩქარეს ავითარებენ და შესაფერისია უფრო შორეული ფრენებისთვის, ერთ საფეხურზე ნაკლები.

პატარა გვიჩვენებს სამსაფეხურიანი რაკეტის დიაგრამას. პირველი ეტაპის წვის და დაჟანგვის სრული დახარჯვის შემდეგ ეს საფეხური ავტომატურად მაღლდება და მეორე ეტაპის ძრავა ამუშავებს.

Პატარა სამსაფეხურიანი რაკეტის დიაგრამა

რაკეტის საწვავი მასის შეცვლა უკვე არასაჭირო ეტაპის დამატებით შესაძლებელს ხდის წვის და დაჟანგვის დაცვას და რაკეტის სითხის გაზრდას. შემდეგ, ზუსტად ისე, კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადის.

ვინაიდან კოსმოსური ხომალდის დედამიწაზე დაბრუნება ან რომელიმე სხვა პლანეტაზე დაშვება არ იგეგმება, მესამე ეტაპი, ისევე როგორც პირველი ორი, შეცვლილია რაკეტის სიჩქარის გაზრდის მიზნით. ვინაიდან გემი ვალდებულია დესანტი განახორციელოს, დაშვებამდე აუცილებელია გემის გალვანიზაცია. როდესაც ეს მოხდება, დაატრიალეთ რაკეტა 180° ისე, რომ საქშენი გამოჩნდეს წინ. რაკეტიდან გამოსული გაზი იწვევს მის იმპულსს თვითმფრინავის სითხის წინააღმდეგ გასწორებას, რაც იწვევს სითხის ცვლილებას და შესაძლებელს ხდის დაშვებას.

კოსტიანტინ ედუარდოვიჩ ციოლკოვსკი (1857-1935)
რუსული გაგება და ცოდნა აეროდინამიკის, რაკეტის დინამიკის, დირიჟამის და დირიჟამის თეორიის შესახებ. თეორიული კოსმონავტიკის ფუძემდებელი

კოსმოსური ფრენებისთვის რაკეტების აღმოჩენის იდეა გაჩნდა მე-20 საუკუნის დასაწყისში. რუსი პატივცემული მეღვინე კოსტიანტინ ედუარდოვიჩ ციოლკოვსკი. ციოლკოვსკიმ, რომელმაც შეიმუშავა სარაკეტო რევოლუციის თეორია, შეიმუშავა ფორმულა მისი ლიკვიდობის განვითარებისთვის, პირველმა შეიმუშავა რაკეტის მდიდარი ეტაპები.

საუკუნეების განმავლობაში ციოლკოვსკის ბულის იდეა ბოდიშს იხდიდა და განხორციელდა რადიანსკის ცერემონიებით სერგიუს პავლოვიჩ კოროლიოვის ხელმძღვანელობით.

სერგი პავლოვიჩ კოროლოვი (1907-1966)
Radyanskiy vcheniy, სარაკეტო და კოსმოსური სისტემების დიზაინერი. პრაქტიკული ასტრონავტიკის დამფუძნებელი

Საშინაო დავალება.

შეკვეთა 1. მომეცი ბიძგი.

  1. იმპულსის შენარჩუნების კანონის საფუძველზე ახსენით, რატომ იშლება ქარიანი ჩანთა მისგან გამომავალი შეკუმშული ქარის კიდესთან.
  2. მიუთითეთ რეაქტიული როკის სხეულების კონდახი.
  3. რა არის რაკეტების დანიშნულება? გვიამბეთ მოწყობილობისა და რაკეტის მუშაობის პრინციპის შესახებ.
  4. რა არის რაკეტის სიჩქარე?
  5. რა უპირატესობა აქვს მრავალსაფეხურიან რაკეტებს ერთსაფეხურიან რაკეტებთან შედარებით?
  6. როგორ მუშაობს კოსმოსური ხომალდის დაშვება?

ზავდანნია 2. გაშალე რებუ.


სანამ დაიწყებთ ფაილის მიმაგრებას "ეს მშვენიერია!" თქვენ შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ფაილი ნებისმიერ დროს.

ვიკორისტანი ძერელა: http://www.tepka.ru/fizika_9/21.html

გასტროგურუ 2017 წელი