宇宙中的飞行器靠什么反作用力前进?宇宙中又没空气,飞行器是靠什么获得反作用力才能前进和加速前进啊?又不是在大气层里又空气.

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/12/01 10:48:56
宇宙中的飞行器靠什么反作用力前进?宇宙中又没空气,飞行器是靠什么获得反作用力才能前进和加速前进啊?又不是在大气层里又空气.
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宇宙中的飞行器靠什么反作用力前进?宇宙中又没空气,飞行器是靠什么获得反作用力才能前进和加速前进啊?又不是在大气层里又空气.
宇宙中的飞行器靠什么反作用力前进?
宇宙中又没空气,飞行器是靠什么获得反作用力才能前进和加速前进啊?又不是在大气层里又空气.

宇宙中的飞行器靠什么反作用力前进?宇宙中又没空气,飞行器是靠什么获得反作用力才能前进和加速前进啊?又不是在大气层里又空气.
真空一样符合力学的定律,包括牛顿定律
他虽然是真空,但他对于物质喷射时产生的力一样具有反作用力.
也就是说,在真空中虽然我们无法再用螺旋桨转动使压强产生变化,然后使飞机前进或后退这些.
但是,对于喷射物,在真空中一个高压气瓶或其他有压力的东西向真空喷射时,是有力的作用的
飞船,航天飞机,空间站,探测器,卫星这些都是如此,他们携带了一定量的推进剂,有的携带液氢液氧,有的也用等离子发动机,这样当他们通过电离氢获得等离子喷射物或燃烧推进剂产生推力,这样就可以改变他自己运动的方向或速度了.
至于怎么转向,就是喷口方向改变自然就转向了,但事实上需要多个喷口同时操作,不然一转就转过了

是靠燃料或自身自带的推力前进的~

自身携带燃料燃烧 向后喷射气体 得到反冲的力

(1)飞船自带的燃料燃烧生成的高速高温气体向后喷出产生反作用力;(2)制造大型的太阳帆,根据动量冲量原理,当大量光子或其它宇宙射线粒子打到太阳帆上,产生动量使飞船航行(研究中);(3)利用各天体的引力场抵消后的合引力场作功实现航行(理论上)

相对真空施力,真空是不受力的,在真空中飞行器一般情况是利用惯性运动的,即进入轨道运行,轨道是因为引力和离心力的相对平衡态而形成的.但是飞行器要改变方向,如变轨,返回,怎么办呢?
喷射喷射物或点火,表面上看在真空中无意义,其实在喷射的过程中作用力与反作用力不是飞行器与真空,而是飞行器与喷射物,喷射物在喷射之前和飞行器是一体的,也就是说同样保持轨道飞行,同样的惯性飞行,当喷射出来时,喷射物与飞...

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相对真空施力,真空是不受力的,在真空中飞行器一般情况是利用惯性运动的,即进入轨道运行,轨道是因为引力和离心力的相对平衡态而形成的.但是飞行器要改变方向,如变轨,返回,怎么办呢?
喷射喷射物或点火,表面上看在真空中无意义,其实在喷射的过程中作用力与反作用力不是飞行器与真空,而是飞行器与喷射物,喷射物在喷射之前和飞行器是一体的,也就是说同样保持轨道飞行,同样的惯性飞行,当喷射出来时,喷射物与飞行器向相反的方向施加力,于是就有了动力.

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neogoodgod是我认为且是教科书上说明的正解,具体应该还没有什么人可以认证吧~

(1)宇宙中阻力小,飞行器是靠惯性前进,大致可以看作匀速直线运动。
(2)当需要改变运动状态时,比如加减速或改变运动方向时,飞船自带的燃料燃烧生成的高速高温气体向后喷出对飞船产生作用力,其原理是动量守恒。
(3)从空间大尺度上讲,飞船会利用临近天体的引力效应起到调整轨道的效果,从而节省能量。
(4)太阳能电池板也能收集一些能量,一般用于飞船内部能量供应,不用于动力系统。...

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(1)宇宙中阻力小,飞行器是靠惯性前进,大致可以看作匀速直线运动。
(2)当需要改变运动状态时,比如加减速或改变运动方向时,飞船自带的燃料燃烧生成的高速高温气体向后喷出对飞船产生作用力,其原理是动量守恒。
(3)从空间大尺度上讲,飞船会利用临近天体的引力效应起到调整轨道的效果,从而节省能量。
(4)太阳能电池板也能收集一些能量,一般用于飞船内部能量供应,不用于动力系统。

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根据动量守恒定律,宇宙中的飞行器在不断向后喷射高温高压气体,就具有了向前运动的推力。
简单分析如下:
某一时刻,飞行器的总质量为M,相对地面向前的速度为V,此该向后喷射了相对飞行器向后的速度v、(相对地面是v-V)质量为m的气体,飞行器的速度变成V1,根据动量守恒定律MV=(M-m)V1-m(v-V)得V1=[MV+m(v-V)]/(M-m),这里v>V,M-m

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根据动量守恒定律,宇宙中的飞行器在不断向后喷射高温高压气体,就具有了向前运动的推力。
简单分析如下:
某一时刻,飞行器的总质量为M,相对地面向前的速度为V,此该向后喷射了相对飞行器向后的速度v、(相对地面是v-V)质量为m的气体,飞行器的速度变成V1,根据动量守恒定律MV=(M-m)V1-m(v-V)得V1=[MV+m(v-V)]/(M-m),这里v>V,M-m根据同样的道理飞行器的速度一直在增大。
到了太空后,飞行器它不再喷射高温高压气体时,不受空气阻力,靠惯性可以继续运动。

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