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로켓을 발사 할 때 중력과 추력은 어떻게 관련되어 있습니까?

중력과 추력은 로켓을 시작하는 데 중요한 역할을하는 두 가지 반대 세력입니다.

중력 :

* 로켓을 아래로 당깁니다. 중력은 끊임없이 로켓을 지구 중심으로 당깁니다. 이 힘은 리프트 오프를 달성하고 로켓을 우주로 보내려면 극복해야합니다.

* 로켓이 지구에 가까워지면서 증가합니다 : 중력은 더 강합니다. 물체가 지구 표면에 더 가깝습니다. 이것은 로켓이 승천 할 때 중력을 극복하기 위해 더 많은 추력을 생성해야한다는 것을 의미합니다.

추력 :

* 로켓을 위쪽으로 추진합니다. 추력은 로켓 엔진에 의해 생성 된 힘으로 로켓을 위로 밀어 넣습니다. 이 힘은 그것을 극복하고 리프트 오프를 시작하기 위해 중력의 힘보다 커야합니다.

* 연료가 연소됨에 따라 : 로켓이 연료를 태울 때 질량이 감소하여 추력이 감소합니다. 이것이 출시 중에 로켓의 가속도가 변경되는 이유입니다.

상호 작용 방법 :

1. 초기 단계 : 발사가 시작될 때 로켓 엔진은 중력보다 큰 추력을 생성합니다. 이로 인해 로켓이 위쪽으로 가속되어 런치 패드를 들어 올립니다.

2. 상승 : 로켓이 올라갈 때, 중력은 계속해서 그것을 끌어 당기고, 추력은 그것을 위쪽으로 추진합니다. 이 힘의 차이는 로켓의 가속도를 결정합니다.

3. 번 아웃 : 결국 로켓에는 연료가 부족합니다. 이 시점에서 추력은 멈출 것이며 로켓은 중력의 영향을받는 것만 할 것입니다.

4. 궤도 : 궤도에 도달하려면 로켓은 추력이 멈추기 전에 충분한 속도 (궤도 속도)를 달성해야합니다. 이 속도는 추력없이 지구 주변의 원형 경로에서 계속 움직일 수 있습니다.

요약 :

중력과 추력은 함께 작동하지만 로켓 발사 중에 반대 방향으로 작동합니다. 추력은 중력의 힘을 극복하고 리프트 오프를 달성하기 위해 중력보다 커야합니다. 로켓이 연료를 태울 때 질량은 감소하여 추력을 줄입니다. 궤도를 달성하기 위해 로켓은 여전히 ​​중력을 극복하면서 충분한 속도를 달성해야합니다.

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