1. 연소 : 로켓 엔진은 일반적으로 액체 수소와 산소의 조합으로 연료를 태워서 뜨거운 가스를 생성합니다.
2. 노즐 : 확장 가스는 노즐을 통해 지시되며, 가스의 흐름을 가속화하고 고속 제트를 생성하도록 형성됩니다.
3. 추력 : 가스의 고속 제트는 노즐에 힘을 가해 뒤로 밀어냅니다. 뉴턴의 제 3 법에 따르면, 로켓 자체에 평등하고 반대의 힘이 가해져 앞으로 나아갑니다.
이렇게 생각하십시오 :
* 스케이트 보드에 서서 무거운 공을 던지는 것을 상상해보십시오. 거꾸로 이동한다는 것을 알 수 있습니다.
* 공은 뜨거운 가스이며, 스케이트 보드는 로켓이며, 공을 던지기 위해 적용되는 힘은 로켓 엔진의 힘입니다.
키 포인트 :
* 공기가 필요하지 않습니다 : 로켓은 공기가없는 우주에서 작동 할 수 있습니다.
* 모멘텀 보존 : 로켓과 배기 가스의 총 운동량은 일정하게 유지됩니다. 로켓이 한 방향으로 모멘텀을 얻음에 따라 배기 가스는 반대 방향으로 운동량을 얻습니다.
* 로켓 엔진의 유형 : 고체 연료, 액체 연료 및 이온 엔진을 포함하여 다양한 유형의 로켓 엔진이 있으며 각각 고유 한 장점과 단점이 있습니다.
요컨대, 로켓은 한 방향으로 고속 가스를 추방하여 반대 방향으로 힘을 만들어 로켓을 앞으로 추진합니다.