Парадоксы ракеты. Еще о парадоксах ракеты

Парадоксы ракеты. Еще о парадоксах ракеты

Ари Абрамович Штернфельд

Описание

В конце 1930-х годов Ари Абрамович Штернфельд, известный популяризатор космонавтики, опубликовал статьи, вызывающие удивление и сегодня. В них он рассматривает парадоксы ракеты, связанные с массой и топливом. Эти статьи анализируют особенности ракетных двигателей и влияния сопротивления воздуха на полет ракеты. Исследование затрагивает вопросы оптимального использования топлива и массы ракеты для достижения максимальной высоты. Работа Штернфельда, представленная в книге "Парадоксы ракеты", является ценным вкладом в понимание принципов ракетоплавания и космонавтики.

<p><image l:href="#VII1604nizhe2i4TRI.png"/></p>

Среди различных тепловых двигателей особое место занимает ракета. Ей принадлежит будущее. Скорости ракетного корабля во много раз превосходят скорости всех других летательных аппаратов. Недаром с ракетой связана заветная мечта человечества о межпланетных сообщениях.

Ракетный двигатель отличается некоторыми особенностями. Этого не учитывают иногда даже многие специалисты. Между тем при решении проблем ракетоплавания необходимо отрешиться от обычных представлений, сложившихся при работе с другими двигателями. Об этом свидетельствуют предлагаемые ниже «парадоксы ракеты», вскрытые А. Штернфельдом, автором труда «Введение в космонавтику», удостоенного Международной поощрительной премии по астронавтике в 1934 г.

Парадокс массы ракеты

Две ракеты подготовлены к полету. Форма и общие размеры обеих ракет одинаковы, запасы горючего тоже одинаковы. Разница только в весе: одна ракета весит 193 килограмма, другая, облегченной конструкции, весит 98 килограммов, т. е. почти вдвое меньше. Какая же из них поднимется выше?

Бесспорным считается положение, что более легкая ракета достигнет большей высоты: ведь ей придется поднимать меньший груз.

Однако исследования показывают, что это может быть не всегда так.

Произведем соответствующие вычисления для разбираемого здесь конкретного случая. Нам придется учесть скорость истечения газов, секундный расход горючего и все другие условия, которые влияют на быстроту движения ракеты.

Расчеты показывают, что тяжелая ракета весом в 193 килограмма поднимется на высоту 6725 метров, а вторая, более легкая, взлетит на высоту только 6160 метров. Таким образом, тяжелая ракета поднимется выше легкой.

В чем же секрет этого кажущегося противоречия?

Чтобы разобраться в этом, необходимо рассмотреть общие условия полета ракеты. Начнем с момента старта. Ракета отрывается от земли и летит вверх потому, что в двигателях ее непрерывно взрывается горючая смесь и энергия взрыва толкает весь аппарат все выше и выше.

Но вот наступает момент, когда все горючее израсходовано. В этот момент дальше от Земли будет находиться легкая ракета, обладающая большей скоростью подъема, чем ракета тяжелая.

Однако, когда горючее израсходовано, оба летательных аппарата продолжают еще некоторое время полет по инерции. И с этого момента как раз вступают в действие силы, приводящие к парадоксальным результатам. Что же это за силы?

Поднимаясь вверх, ракета преодолевает не только притяжение Земли, но и сопротивление воздуха. А это сопротивление растет пропорционально квадрату скорости и для быстро двигающихся тел достигает громадной величины. На высоте 80 километров плотность воздуха ничтожно мала. Современные самолеты, обладающие сравнительно небольшими скоростями, не смогли бы там летать: разреженный воздух давал бы слишком слабую опору их крыльям. Тем не менее даже в этой среде болиды и метеориты, падающие с огромной скоростью, испытывают такое колоссальное сопротивление воздуха, что сгорают, не долетев до Земли.

Теперь вернемся к ракетам. Легкая ракета начинает двигаться по инерции, обладая большей скоростью по сравнению с тяжелым аппаратом. Следовательно, ей придется преодолевать и большее сопротивление воздушной среды. Уже по одному этому она оказывается в менее выгодном положении, чем тяжелая ракета. А кроме того, она обладает и меньшими возможностями, чтобы преодолевать сопротивление воздуха. Почему? Да потому, что у нее масса значительно меньшая по сравнению с тяжелым аппаратом. А чем меньше масса летательного аппарата, тем меньше живой силы накопит он, чтобы преодолевать сопротивление воздуха при движении по инерции.

Вот почему наша тяжелая ракета за время движения по инерции не только догонит вырвавшуюся вперед легкую ракету, но и значительно перегонит ее.

Заметим, что речь все время шла о летательных аппаратах с совершенно конкретными данными. Чтобы не усложнять изложения, мы не упомянули о том, что обе ракеты — составные, т. е. каждая из них составлена из двух летательных аппаратов — верхнего и нижнего. На высоте 4 тыс. метров нижние ракеты, исчерпав весь запас горючего, отпадают, и дальнейший подъем совершают только верхние ракеты, причем в этот момент у них одна и та же скорость — 300 метров в секунду.

Парадокс остается в силе и для несоставных ракет, но в этом случае разница в высоте подъема будет менее значительна. 

Похожие книги

100 великих научных открытий

Коллектив авторов, Дмитрий Самин

Эта книга представляет собой увлекательный обзор 100 ключевых научных открытий, которые изменили ход истории. От астрономических наблюдений до медицинских прорывов, от математических теорем до биологических процессов, эта книга освещает самые важные достижения человечества в области науки. Автор, Дмитрий Самин, и коллектив авторов, представляют доступное и увлекательное изложение сложных научных концепций, позволяя читателю глубже понять мир вокруг нас. Книга идеально подходит для всех, кто интересуется наукой и стремится расширить свои познания.

Юрий Гагарин

Александр Игоревич Белогоров, Николай Яковлевич Надеждин

В этой книге рассказывается о жизни первого космонавта Юрия Гагарина, опираясь на обширный документальный материал, свидетельства друзей и соратников, а также личные воспоминания автора. Книга посвящена не только его полету в космос, но и всему пути, который привел его к этому историческому событию, включая его детство, юность и становление как личности. Автор подробно исследует влияние его семьи и окружения на формирование характера Гагарина, его увлечение авиацией и космосом, а также его отношения с другими людьми. Книга представляет собой глубокое и полное исследование жизни выдающегося советского космонавта.

Теория струн и скрытые измерения Вселенной

Стив Надис, Шинтан Яу

Теория струн предлагает революционное видение Вселенной, предполагая, что мы живем в десятимерном пространстве, где четыре измерения доступны нашему восприятию, а остальные шесть свернуты в сложные геометрические структуры, известные как многообразия Калаби-Яу. Эта книга, написанная одним из первооткрывателей этих пространств – математиком Шинтаном Яу, и Стив Надис, рассказывает увлекательную историю научного открытия, от зарождения идеи до ее развития в завершенную теорию. Вы совершите захватывающее путешествие в скрытые измерения, которые определяют устройство Вселенной в масштабах от микромира до космоса. Книга раскрывает красоту и мощь математики как инструмента познания Вселенной, показывая, как геометрия пронизывает саму природу нашего мира.

100 великих тайн космонавтики

Станислав Николаевич Славин

Эта книга не просто рассказывает о современных достижениях космонавтики, но и раскрывает удивительную историю человеческих стремлений к познанию космоса. От древних мифов и представлений о небесных телах до первых попыток освоения космоса, вы найдете множество любопытных фактов и удивительных историй. Ученые, фантасты, и даже древние жрецы – все они внесли свой вклад в развитие космонавтики. Книга рассматривает ключевые моменты, предшествующие современным достижениям, и предлагает читателю захватывающий взгляд на историю освоения космоса. Автор подробно описывает идеи и открытия, которые привели к современным технологиям и научным достижениям в области космонавтики.