Реактивное движение
Всем известно так называемое явление отдачи. Если выстрелить из незакрепленной пушки, то пушка в результате отдачи после выстрела начнет двигаться в сторону противоположную скорости вылета снаряда. Если человек, стоя на гладком льду, оттолкнет от себя какой-либо тяжелый предмет, то сам начнет двигаться в противоположную сторону. Если надуть детский резиновый шарик и отпустить, то, выталкивая из себя воздух, сам шарик начнет быстро двигаться. На этом явлении отдачи основано реактивное движение.
В камере сгорания реактивного двигателя происходит сгорание топлива. Образовавшиеся при этом продукты сгорания (в основном газы) имеют очень большую температуру и с большой скоростью вылетают из сопла двигателя. При этом сам двигатель приобретает скорость отдачи. Если реактивный двигатель находится в космической ракете, то масса ракеты по мере сгорания топлива уменьшается. То есть сама ракета во время полета является телом переменной массы.
Рассмотрим ракету, летящую в космосе вдали от звезд и планет. Пусть продукты сгорания вылетают из сопла ракеты с постоянной скоростью u относительно ракеты. Пусть в некоторый момент времени масса ракеты равна М, а ее скорость относительно инерциальной системы отсчета, связанной со звездами, равна v. Спустя очень маленький промежуток времени Δt масса ракеты станет равна (Δm – масса топлива, сгоревшего за время Δt), скорость ракеты немного возрастет и станет равна , а сгоревшая масса топлива вылетит из сопла ракеты и будет иметь скорость . Так как система ракета – продукты сгорания изолированная, то должен выполняться закон сохранения импульса:
Раскрыв скобки и приведя подобные, получаем:
Так как Δt очень малая величина, то и Δm тоже очень малая величина. Значит последнее слагаемое в последнем уравнении является произведением двух очень малых величин (бесконечно малая второго порядка). Поэтому этим слагаемым можно пренебречь. Пусть - секундный расход топлива – масса топлива, сгорающая в единицу времени. Окончательно имеем:
Это уравнение называется уравнением Мещерского. Величина называется реактивной силой. Она обусловлена отдачей при истечении продуктов сгорания из сопла реактивного двигателя. Она приложена к ракете и не зависит от устройства двигателя, а определяется только секундным расходом топлива и скоростью истечения газов из сопла. Направлена реактивная сила противоположно направлению скорости истечения газов.
Принцип реактивного движения заключается в том, что при истечении из сопла газы приобретают импульс. Согласно закону сохранения импульса ракета приобретает в противоположном направлении равный по модулю импульс.
- Введение
- Кинематика Механическое движение
- Векторные величины
- Скорость
- Равномерное движение
- Ускорение
- Равноускоренное движение
- Свободное падение
- Графики движения
- Движение по криволинейной траектории
- Движение по окружности
- Кинематика движения твердого тела
- Относительность движения
- Динамика Первый закон Ньютона
- Второй закон Ньютона
- Третий закон Ньютона
- Механические силы
- Сила трения
- Сила упругости
- Сила всемирного тяготения
- Вес тела. Невесомость
- Орбитальное движение
- Законы Кеплера
- Неинерциальные системы отсчета
- Импульс. Энергия. Законы сохранения Импульс. Закон сохранения импульса
- Центр масс
- Реактивное движение
- Работа. Мощность
- Кинетическая энергия
- Потенциальная энергия
- Потенциальная энергия силы тяжести
- Потенциальная энергия упругой деформации
- Закон сохранения энергии
- Столкновения тел
- Значение законов сохранения
- Некоторые бездоказательные факты
- Статика Момент силы. Условия равновесия
- Сложение параллельных сил. Центр тяжести
- Виды положений равновесия. Устойчивость тел
- Гидростатика Давление. Закон Паскаля
- Гидростатическое давление
- Закон Архимеда
- Устойчивость плавания тел
- Гидродинамика Движение жидкости
- Уравнение неразрывности
- Уравнение Бернулли
- Следствия из уравнения Бернулли
- Вращательное движение твердого тела Момент импульса
- Момент импульса