火箭在太空真空环境下火箭能够产生高压气体的燃料来推动自己前进。与火箭运动方向相反的废气推动火箭前进,因为废气(向外)施加的力在相反方向上具有相等的力,这些气体质量很好。当气体以极快的速度向后喷射时,它会给火箭一个强大的推力,并使火箭加速。太空中没有空气阻力,喷气发动机将使火箭飞得更快。
火箭去了太空后,宇航员会通过返回舱返回地球。载人火箭完成预定任务后,会根据专家指定的路线,乘坐返回舱返回地球。返回舱在返回地球时,会在重力的作用下高速进入大气层,然后再打开降落伞进行减速,利用缓冲装置安全着落于地面。
火箭进入太空后,通常情况下,只有载人火箭的返回舱能够返回地球。 其余的运载火箭在完成任务后,会直接在大气层中焚毁。 载人火箭在太空中运行时,会分离为推进舱、轨道舱和返回舱三部分。 推进舱主要负责提供在太空中运行所需的动力,轨道舱则是航天员工作和生活的区域。
火箭发射出去之后,宇航员通过火箭上的返回舱返回地球 返回舱又称座舱,它是航天员的“驾驶室”。是航天员往返太空时乘坐的舱段,为密闭结构,前端有舱门。返回舱和推进舱脱离后,返回舱返回,推进舱焚毁 一般载人航天器可分为推进舱、轨道舱和返回舱三部分。
航天器返回地面就是使航天器脱离原来的运行轨道,进入地球大气层并在地面安全着落。早在20世纪40年代末,美国和苏联就竞相利用V-2导弹改装成地球物理控测火箭,将科学探测仪器和试验生物等发射到100千米以上的高空,然后回收到地面。人造卫星发射之后,科学家便着手研究卫星返回技术问题。
1、然而,根据狭义相对论,火箭不可能被加速到超光速,因为火箭就连光速都不可能达到。虽然火箭的质量会随着燃料消耗而变得越来越小,但由于相对论效应,火箭的动质量会随着速度增加而变得越来越大。尤其是在速度趋近光速时,火箭的动质量将会大幅度增加,直至随着速度无限接近光速而趋于无穷大。
2、这是常识。这似乎很合理,但这是不可能的。关键是... 如果能持续加速,航天器不仅能达到光速,还能超过光速。但是如果你想想物理学,你不可能一直加速,而且当你接近光速时,它变得越来越难,你只能接近光速,但你不能。
3、因为想要飞出去,至少要达到之一宇宙速度,也就是说至少要达到91km/s。按照目前的技术条件,单级火箭能达到的最快时速是6km/s,所以,利用单级火箭是没办法实现的。至于为什么实现,我们可再多说几句。
4、不能,光速是非常非常快的,现在人类的技术根本不可能会达到光速。
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