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火箭的速度,火箭的速度是每小时多少千米

时间:2022-08-15 16:12:27来源:整理作者:佚名投稿 手机版

1,火箭的速度是每小时多少千米

目前单级火箭前进的最大速度是4.5公里/秒,多级火箭的速度可达到第一宇宙速度7.9公里/秒(物体绕地球作圆周运动的速度)和第二宇宙速度11.2 公里/秒(摆脱地球引力束缚,飞离地球的速度)。 算每小时的乘以3600就行了
看是什么火箭了,发射绕地球的人造卫星和飞船,速度至少为7.9千米/秒,发射脱离地球引力绕太阳运行的航天器,火箭速度至少11.2千米/秒,要脱离太阳引力,则火箭速度至少16.7km/s
你好!2千米/.7km/秒;秒.9千米/,要脱离太阳引力,发射绕地球的人造卫星和飞船,发射脱离地球引力绕太阳运行的航天器,则火箭速度至少16,速度至少为7,火箭速度至少11看是什么火箭了希望对你有所帮助,望采纳。

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2,火箭每秒飞行约多少

发射时超过7.9千米每秒,飞行时一般在3到10多公里不等。日前单级火箭前进的最大速度是4.5公里/秒,多级火箭的速度可达到第一宇宙速度7.9公里/秒(物体绕地球作圆周运动的速度)和第二宇宙速度11.2 公里/秒
火箭每秒飞行约8千米
按设计推力来设定有四个宇宙速度 第一宇宙速度:宇宙速度的一级,当物体具有每秒7.9km时的速度运动就和地球的的引力相平衡,就不落回地面环绕地球作匀速圆周运动.因此又叫环绕速度. 第二宇宙速度:当物体具有每秒11.2km时的速度运动就可有脱离地球的引力不再饶地球运动;因此该速度又叫脱离速度. 第三宇宙速度:,当物体具有每秒16.7km时的速度就可以脱离太阳的引力不再饶太阳运动. 第四宇宙速度;当物体具有每秒110~120km时的速度就可以脱离银河系的引力.到外星系.120
喷气式的话在8千米/秒

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3,航天火箭的速度一般是多少

宇宙速度:从地球表面发射的航天器环绕地球、脱离地球引力或飞出太阳系所需的最小速度。 能环绕地球在最低的圆形轨道上运行的速度称为第一宇宙速度,约为7.9千米/秒; 脱离地球引力的最小速度称为第二宇宙速度,约为11.2千米/秒; 飞出太阳系的最小速度称为第三宇宙速度,约为16.7千米/秒。 第一宇宙速度(又称环绕速度):是指物体紧贴地球表面作圆周运动的速度。 第二宇宙速度(又称脱离速度):是指物体完全摆脱地球引力束缚,飞离地球的所需要的最小初始速度。 第三宇宙速度(又称逃逸速度):是指在地球上发射的物体摆脱太阳引力束缚,飞出太阳系所需的最小初始速度。其大小为16.7千米/秒。 环绕速度和逃逸速度也可应用于其他天体。例如计算火星的环绕速度和逃逸速度,只需要把公式中的M,R,g换成火星的质量、半径、表面重力加速度即可。
加速.17km/s
4-4.5g 我国的航天员在航天城训练的时候,一般最高值不会超过8个g,更不会超过10个g的,因为超过了这个值,会对航天员的身体造成伤害。但要说在特定情况下航天员能不能承受10多个g的超重值 正常人因人而异

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4,火箭升空的速度有多少

嫦娥一号的起飞重量为260吨,发动机推力为2962千牛顿(300吨)。这样起飞时300顿推力中260顿用于抵消重量,可用作起飞加速的推力只剩下约40吨。40吨推力推动260吨起飞加速,其起飞加速度只有0.156g,也就是1.5米/秒*秒。10秒后的速度约15米/秒,离地面高度约为75米(之所以说“约为”是因为随着发动机工作,推进剂约以1吨/秒速度消耗,运载火箭重量降低,随之加速度也增大)。因此嫦娥是慢慢的起飞加速,这对运载火箭来将并没坏处,反而有利(当然对于导弹来讲就不利啦)。随之带来观赏性。加速度越大,过载越大,大到一定程度,对人员仪器都不利(当然宇航员都经过专门训练,仪器也要做过载试验,以后的路程大过载还多着呢)。
7.9公里/秒如果一个物体能够围绕地球做匀速圆周运动,而且一直不掉回地球,这个速度就是第一宇宙速度7.9公里/秒,象人造地球卫星就是以这个速度运行的。如果一颗炮弹发射的时候也是这个速度,它就不会落到地面,而是一直绕着地球转。如果我们要发射一颗环绕太阳运动的人造行星,就需要达到第二宇宙速度11.2公里/秒。如果需要一个航天器飞出太阳系,则需要达到第三宇宙速度16.7公里/秒。

5,火箭升空的速度是每秒多少公里

第一宇宙速度--在地面上向远处发射炮弹,炮弹速度越高飞行距离越远,当炮弹达到7.9千米/秒时,炮弹不再落回地面(不考虑大气作用),而环绕地球作圆周飞行,这就是第一宇宙速度。随着高度的增加,地球引力下降,环绕地球飞行所需要的飞行速度也降低,所有航天器都是在距地面很高的大气层外飞行,所以它们的飞行速度都比第一宇宙速度低。 人造卫星在地面附近绕地球做匀速圆周运动所必须具有的速度。 第一宇宙速度(V1) 航天器沿地球表面作圆周运动时必须具备的速度,也叫环绕速度。按照力学理论可以计算出V1=7.9公里/秒。航天器在距离地面表面数百公里以上的高空运行,地面对航天器引力比在地面时要小,故其速度也略小于V1。
嫦娥一号的起飞重量为260吨,发动机推力为2962千牛顿(300吨)。这样起飞时300顿推力中260顿用于抵消重量,可用作起飞加速的推力只剩下约40吨。40吨推力推动260吨起飞加速,其起飞加速度只有0.156g,也就是1.5米/秒*秒。10秒后的速度约15米/秒,离地面高度约为75米(之所以说“约为”是因为随着发动机工作,推进剂约以1吨/秒速度消耗,运载火箭重量降低,随之加速度也增大)。因此嫦娥是慢慢的起飞加速,这对运载火箭来将并没坏处,反而有利(当然对于导弹来讲就不利啦)。随之带来观赏性。加速度越大,过载越大,大到一定程度,对人员仪器都不利(当然宇航员都经过专门训练,仪器也要做过载试验,以后的路程大过载还多着呢)。
7.9千米/秒

6,火箭的速度是多少

4.2千米/秒 在齐奥尔科夫斯基提出火箭公式的 1903年,自然无从谈及火箭发动机的设计水平,就是公认的理想燃料液氢在当时也制造不出来。计算表明,用液氧、煤油等作推进剂的单级火箭是无法达到宇宙速度的。即使用液氢液氧作推进剂,喷气速度也只能达到4.2千米/秒,其单级火箭还是无法达到约8千米/秒的第一宇宙速度。因为考虑到空气阻力,从地面起飞的火箭,实际上应达到9.5千米/秒以上的速度。
4.2千米/秒 在齐奥尔科夫斯基提出火箭公式的 1903年,自然无从谈及火箭发动机的设计水平,就是公认的理想燃料液氢在当时也制造不出来。计算表明,用液氧、煤油等作推进剂的单级火箭是无法达到宇宙速度的。即使用液氢液氧作推进剂,喷气速度也只能达到4.2千米/秒,其单级火箭还是无法达到约8千米/秒的第一宇宙速度。因为考虑到空气阻力,从地面起飞的火箭,实际上应达到9.5千米/秒以上的速度。
第一宇宙速度(v1) 航天器沿地球表面作圆周运动时必须具备的速度,也叫环绕速度。按照力学理论可以计算出v1=7.9公里/秒。航天器在距离地面表面数百公里以上的高空运行,地面对航天器引力比在地面时要小,故其速度也略小于v1。 第二宇宙速度(v2)当航天器超过第一宇宙速度v1达到一定值时,它就会脱离地球的引力场而成为围绕太阳运行的人造行星,这个速度就叫做第二宇宙速度,亦称逃逸速度。按照力学理论可以计算出第二宇宙速度v2=11.2公里/秒。由于月球还未超出地球引力的范围,故从地面发射探月航天器,其初始速度不小于10.848公里/秒即可。 第三宇宙速度(v3)从地球表面发射航天器,飞出太阳系,到浩瀚的银河系中漫游所需要的最小速度,就叫做第三宇宙速度。按照力学理论可以计算出第三宇宙速度v3=16.7公里/秒。需要注意的是,这是选择航天器入轨速度与地球公转速度方向一致时计算出的v3值;如果方向不一致,所需速度就要大于16.7公里/秒了。可以说,航天器的速度是挣脱地球乃至太阳引力的惟一要素,目前只有火箭才能突破宇宙速度。 由于航天器在地球稠密大气层以外极高真空的宇宙空间以类似自然天体的运动规律飞行,所以实现航天首先要寻找不依赖空气而又省力的运载工具。 火箭本身既携有燃烧剂,又带有氧化剂,能够在太空中飞行。但要挣脱地球引力和克服空气阻力飞出地球,单级火箭还做不到,必须用多级火箭接力,逐级加速,最终才能达到宇宙速度要求的数值。 现代运载火箭由箭体结构、动力装置、制导和控制系统、遥测系统、外测系统、安全自毁和其他附加系统构成,各级之间靠级间段和分离机构连接,航天器装在末级火箭的顶端位置,通过分离机构与末级火箭相连;航天器外面装有整流罩,以便在发射初始阶段保护航天器。 运载火箭的技术指标,包括运载能力、入轨精度、火箭对不同重量的航天器的适应能力和可靠性。航天器的重量和轨道不同,所需火箭提供的能量和速度也各不相同,各种轨道与速度之间有一定的对应关系。如把航天器送入185公里高的圆形轨道运行所需的速度为7.8公里/秒;航天器进入1000公里高的圆形轨道运行所需速度为8.3公里/秒;航天器进入地球同步转移轨道运行所需速度为10.25公里/秒;航天器探测太阳系所需速度为12~20公里/秒等。直到今天,只有依靠火箭才能突破宇宙速度,实现人类飞天的理想。

7,火箭的速度有多快

单级火箭前进的最大速度是4.5公里/秒,多级火箭的速度可达到第一宇宙速度7.9公里/秒(物体绕地球作圆周运动的速度)和第二宇宙速度11.2 公里/秒(摆脱地球引力束缚,飞离地球的速度)。单级火箭 :只有一级的火箭。单级火箭由箭体结构(包括贮箱)、发动机、推进剂输送系统及制导和控制系统等组成,最上面连接有效载荷。火箭发射时贮箱力口注推进剂。由于单级火箭不能抛掉废重,因此必须通过增加推进剂力n注量和降低结构质量来获得较大的飞行速度。即使这样,现有的推进剂能量水平也很难使火箭的最大速度达到7km/s以上,因此使用单级火箭难以达到使火箭环绕地球运行的第一宇宙速度,也就是说单级火箭难以用于发射人造地球卫星。但是随着材料技术和推进技术的不断成熟和进步,用单级火箭发射航天器已不是不可能的了。采用单级火箭可以简化结构设计和减少使用的发动机数量,减少分离次数,从而降低火箭的成本,提高可靠性。美国在这方面已做了大量研究和实验。多级火箭:多级火箭是由数级火箭组合而成的运载工具。每一级都装有发动机与燃料,目的是为了提高火箭的连续飞行能力与最终速度。从尾部最初一级开始,每级火箭燃料用完后自动脱落,同时下一级火箭发动机开始工作,使飞行器继续加速前进。多级火箭可以是串联式的、并联式的或串并联式的,但常用的形式是串联和串并联。串联就是将多个火箭通过级间连接/分离机构连成一串,第一子级在最底下,先工作,工作完毕后通过连接/分离机构被抛弃掉,接着,其上面级火箭依次工作并被依次抛弃,直到有效载荷进入飞行轨道。并联就是将多个火箭并排地连接在一起,周围的子级火箭先工作,工作完毕后被依次抛弃,直至有效载荷进入飞行轨道,中央的芯级火箭最后工作。以这种方式连接的多级火箭又称为捆绑式火箭。如果芯级火箭本身是串联式多级火箭,这种形式就是串并联。
火箭飞行速度决定于火箭发动机的喷气速度和火箭的质量比。发动机的喷气速度越高,火箭飞行的速度越高;火箭的质量比越大,火箭飞行能达到的速度越高。 火箭的质量比是火箭起飞时的质量(包括推进剂在内的质量)与发动机相关机(熄火)时刻的火箭质量(火箭的结构质量,即净重)之比。因此,质量比大,就意味着火箭的结构质量小,所携带的推进剂多。 火箭发动机的喷气速度,决定于推进剂的性能和发动机的设计和水平。推进剂的能量越高,可获得的喷气速度越高;设计水平越高,所获得的能量效率越高。 能量效率是指推进剂燃烧的热化学能转变为高速排气的动能的效率。它包括推进剂的烯烧效率、发动机喷管效率和发动机的循环效率。能量效率越高,排气速度越高。 在齐奥尔科夫斯基提出火箭公式的1903年,自然无从谈及火箭发动机的设计水平,就是公认的理想燃料液氢在当时也制造不出来,计算表明,用液氧、煤油等作推进剂,喷气速度也只能达到4.2千米/秒,其单级火箭还是无法达到约8千米/秒的第一宇宙速度。因为考虑到空气阻力,从地面起飞的火箭,实际上应达到9.5千米/秒以上的速度。这样一来,火箭的质量比应达到11以上才行。也就是说,推进剂应占火箭总质量的91%以上,这比蛋清蛋黄占整枚鸡蛋的份量比便还大,像软皮蛋一样单薄的火简明是造不出来的,即使造出来了也无法使用。 但是,科学的思想不应钻牛角尖,退一步或拐个弯就是海阔天空。齐奥尔科夫斯基正是这样。他设想用多级火箭力的办法来达到宇宙速度,就是在火箭垂直发射时,让最下面一级先工作,完成任务后脱离,接着启动上面一级,进一步提高速度。这样轻装前进,逐级提高,总能达到所需要的宇宙速度。 采用多级火箭发射航天器,现在看来似乎是很平常的事,但在大约百年前,却是了不起的思想突破,是构筑宇宙航行大道石破天惊、振聋发聩的巨大里程碑。 当然,火箭的级数不可能无限制地增加,因为对下面一级火箭来说,前面的各级火箭都是它的有效载荷。理论计算和实践经验表明,每增加1份有效载荷,火箭需要增加10份以上的质量来承受,随着火箭级数的增加,使最下面的一级和随后的几级变得越来越宠大,以致于无法起飞。多级火箭一般不超过4级。

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