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2008/10/17 更新:核融合パルス推進のオリオン計画追加 2008/04/05 更新:一部表現の簡素化と再構成 イオンロケットについて(2005/11/20) 2005/11/20、2005/11/25に日本の小惑星探査衛星「はやぶさ」は小惑星イトカワに着陸 して小惑星のサンプルを採集し、地球に帰還する予定である。 ここでは、はやぶさに採用されている電気推進機関、すなわちイオンロケットについてJAXA (宇宙航空研究開発機構)の発表のデータで考察してみた。 化学ロケットであろうとイオンロケットであろうと後方に燃焼ガスまたはイオン化し加速した推進剤を 噴射し、その反動で推進力を得るという作用/反作用の原理で推進する点は同じである。 燃焼ガスの元になった燃料やイオン化された推進剤はもともとロケットの質量の一部であり、噴射で ロケット自体の質量は減少していく。 ここでロケットの運動方程式を
(米国標準大気モデルの気圧、気温を採用した計算に変更 2008/10/04) (Detra-Kemp-Riddellの式についての記述追加 2008/06/03) 大気圏突入時の空力加熱(2006/12/30) 【1.断熱圧縮と輻射加熱】 音速の数十倍で大気中を飛行する物体は進行方向の正面に衝撃波と圧縮された大気の層が 発生する。このとき物体は主に二つの種類の加熱を受ける。 隕石など地球大気圏に高速で突入する物体が空気との摩擦で燃え尽きるという話を聞くが、 摩擦熱ではなく、実際は、断熱圧縮による隕石正面の高温の圧縮大気層による対流加熱と圧縮 大気層からの輻射加熱といった2つの加熱が主要因である。 対流過熱は隕石に衝突してせき止められた大気の運動量が熱に変換されるもので速度の3乗に 比例すると言われている。 輻射加熱は隕石正面で断熱圧縮された高温の大気層から放射される電磁波による加熱である。
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