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가벼운 추진이 어떻게 작동하는지

광 추진 빛의 모멘텀을 사용하여 우주선을 추진하는 이론적 방법입니다. 전자기 추진의 한 형태로 전자기장의 힘을 사용하여 물체를 추진합니다.

가벼운 추진은 거울의 빛을 반사하여 작동합니다. 빛은 거울에 힘을 가하고 우주선을 추진합니다. 가해지는 힘의 양은 빛의 강도와 거울의 영역에 비례합니다.

광 추진에 빛을 생성하는 한 가지 방법은 레이저를 사용하는 것입니다. 레이저는 매우 강렬한 빛의 광선을 생성 할 수 있으며, 이는 많은 양의 힘을 생성하는 데 사용될 수 있습니다. 빛을 생성하는 또 다른 방법은 태양 항해를 사용하는 것입니다. 태양 돛은 한쪽에 반사되는 크고 얇은 재료 시트입니다. 햇빛이 항해에 닿으면 항해에 힘을 가하여 우주선을 추진합니다.

가벼운 추진은 다른 추진 방법에 비해 다수의 잠재적 이점이 있습니다. 첫째, 매우 효율적입니다. 빛에는 질량이 없으므로 연료를 추진 할 필요가 없습니다. 둘째, 가벼운 추진은 매우 빠릅니다. 빛은 빛의 속도로 이동하며, 이것은 우주에서 가장 빠른 속도입니다. 셋째, 가벼운 추진은 매우 조용합니다. 빛은 노이즈를 생성하지 않으므로 스텔스 임무에 사용할 수 있습니다.

그러나 가벼운 추진에는 여러 가지 도전이 있습니다. 첫째, 빛은 매우 약합니다. 이것은 상당한 양의 힘을 생성하기 위해 많은 양의 빛이 필요하다는 것을 의미합니다. 둘째, 가벼운 추진은 제어하기가 매우 어렵다. 빛으로 가해지는 힘의 방향은 제어하기 어려울 수있어 우주선을 조작하기가 어려울 수 있습니다. 셋째, 가벼운 추진은 대기 항력에 매우 취약합니다. 이것은 가벼운 추진이 우주에서만 사용될 수 있음을 의미합니다.

이러한 과제에도 불구하고 가벼운 추진은 미래의 우주 임무를위한 유망한 기술입니다. 매우 효율적이고 빠르며 조용한 추진 방법을 제공 할 가능성이 있습니다.

여기에는 가벼운 추진이 어떻게 작동하는지에 대한 자세한 설명이 있습니다.

1. 라이트는 레이저 나 태양 항해와 같은 소스에서 방출됩니다.

2. 빛은 거울이나 태양 항해를칩니다.

3. 빛은 거울이나 태양 항해에 힘을 발휘하여 우주선을 추진합니다.

4. 가해지는 힘의 양은 빛의 강도와 거울 또는 태양 항해의 영역에 비례합니다.

다음 방정식은 빛으로 가해지는 힘을 계산하는 데 사용될 수 있습니다.

```

f =2p/c

```

어디:

* F는 Newtons의 힘입니다

* P는 와트의 빛의 힘입니다.

* C는 초당 미터 단위의 빛의 속도입니다.

예를 들어, 10 킬로와트의 힘을 가진 레이저는 222 개의 Newtons의 힘을 가질 수 있습니다. 이것은 작은 우주선을 추진하기에 충분한 힘입니다.

가벼운 추진은 매우 효율적인 추진 방법입니다. 빛에는 질량이 없으므로 연료를 추진 할 필요가 없습니다. 이것은 광 추진이 매우 높은 특이 적 충동을 달성 할 수 있음을 의미합니다. 특정 충동은 로켓 엔진의 효율성을 측정 한 것입니다. 엔진이 추진제 단위당 생산할 수있는 추력의 양으로 정의됩니다. 특정 임펄스가 높을수록 엔진이 더 효율적입니다.

가벼운 추진은 또한 매우 빠를 가능성이 있습니다. 빛은 빛의 속도로 이동하며, 이것은 우주에서 가장 빠른 속도입니다. 이는 광 추천을 사용하여 우주선을 매우 빠른 속도로 추진할 수 있음을 의미합니다.

그러나 가벼운 추진에는 여러 가지 도전이 있습니다. 첫째, 빛은 매우 약합니다. 이것은 상당한 양의 힘을 생성하기 위해 많은 양의 빛이 필요하다는 것을 의미합니다. 둘째, 가벼운 추진은 제어하기가 매우 어렵다. 빛으로 가해지는 힘의 방향은 제어하기 어려울 수있어 우주선을 조작하기가 어려울 수 있습니다. 셋째, 가벼운 추진은 대기 항력에 매우 취약합니다. 이것은 가벼운 추진이 우주에서만 사용될 수 있음을 의미합니다.

이러한 과제에도 불구하고 가벼운 추진은 미래의 우주 임무를위한 유망한 기술입니다. 매우 효율적이고 빠르며 조용한 추진 방법을 제공 할 가능성이 있습니다.

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