Wetenschap
1. Stuwkracht: Dit is de primaire kracht die de raket voortstuwt. Het wordt gegenereerd door de motorbrandende brandstof en het verdrijven van hete gas uit de achterkant. Deze misdrijf van massa creëert een gelijke en tegengestelde kracht die de raket naar voren duwt, volgens de derde bewegingswet van Newton.
2. Gravity: Hoewel aanzienlijk zwakker dan op aarde, trekt de zwaartekracht nog steeds aan de raket. Het is een aantrekkelijke kracht die afhankelijk is van de massa van de raket en de massa van het hemelse lichaam dat het in de buurt is (zoals een planeet of de zon). De zwaartekracht kan worden gebruikt om de raket te helpen zijn traject te veranderen door rond planeten te "slingeren".
3. Zonnestralingsdruk: De constante stroom van licht en energie die door de zon wordt uitgezonden, oefent een kleine maar meetbare druk uit op de raket. Hoewel het voor de meeste raketten te verwaarlozen, kan het een rol spelen in het traject van zeer grote, dunne objecten zoals zonnezeilen.
4. Interplanetair stof en gas: De uitgestrektheid van de ruimte is niet helemaal leeg. Kleine stof en gasdeeltjes kunnen de raket beïnvloeden, wat zeer kleine veranderingen in zijn momentum veroorzaakt. Deze effecten worden over het algemeen als klein beschouwd.
5. Magnetische velden: Hoewel niet direct een kracht, kunnen magnetische velden van hemellichamen het traject van geladen deeltjes die worden uitgestoten door de motor van de raket beïnvloeden. Dit is relevanter voor ion voortstuwingssystemen.
Aanvullende opmerkingen:
* Aerodynamische drag: Deze kracht is alleen aanwezig tijdens de lancering en de atmosferische vlucht. Zodra de raket in de ruimte is, is er vrijwel geen sfeer om drag te creëren.
* Andere krachten: Andere, zelfs kleinere krachten kunnen werken op een raket in de ruimte, zoals de zwaartekracht van verre objecten of de effecten van kosmische stralen. Deze krachten zijn echter meestal te verwaarlozen in vergelijking met de hierboven genoemde belangrijkste krachten.
Het is belangrijk op te merken dat deze krachten op complexe manieren samenwerken om het traject en de snelheid van de raket te bepalen. Raketwetenschappers gebruiken precieze berekeningen om al deze krachten te verklaren en hun gewenste missiedoelstellingen te bereiken.
Vanaf atoomnummer 15 is het mogelijk om te voorspellen dat het fosforatoom?
In kaart brengen en meten van eiwitten op de oppervlakken van endoplasmatisch reticulum (ER) in cellen
Wat is de pH van Maalox?
Hoe Celsius naar Fahrenheit te converteren voor 5th Grade
Wat voor soort membraanfilter is voor acuose -oplossingen?
Wetenschappers zetten schadebeoordelingstool in bij hulpverlening in Laos
Wat betekent experiment in een Science Fair -project?
Is er een boom genaamd vliegtuig?
Het uitzicht vanuit een baan nabij de aarde - wetenschapper helpt bij het stellen van prioriteiten voor satellieten
Begon het leven op het land en niet in de zee?
Hoe producten in chemische reacties te voorspellen
Solar Orbiter retourneert eerste gegevens, maakt de dichtstbijzijnde foto's van de zon
Wat is het doel voor zonne -energie?
Welke golven hebben een golflengte tussen 400 nm en 10 nm?
Natuurkundigen demonstreren magnetometer die gebruikmaakt van kwantumeffecten en machine learning
In elke energie -transormaton gaan sommige altijd verloren als lege energie?
Hoe krijg je windenergie en hoe wordt het verkregen?
Hoeveel mensen over de hele wereld gebruiken geothermische energie? 
Wetenschap & Ontdekkingen © https://nl.scienceaq.com