1. Skub:
- Dette er den kraft, der driver raketten opad. Jo højere drivkraft, jo større er accelerationen.
- Tryk bestemmes af massestrømningshastigheden for drivmidlet (hvor meget brændstof brændes pr. Enhedstid) og udstødningshastigheden (hvor hurtigt det brændte brændstof skubbes ud).
2. Masse:
- Når raketten brænder brændstof, falder dens masse.
- Jo lettere raketten er, jo større er accelerationen for et givet tryk. Dette skyldes Newtons anden lov:F =MA (Force er lig med massetider acceleration).
3. Tyngdekraft:
- Tyngdekraften trækker raketten nedad og modvirker drivkraften.
- Styrken af tyngdekraften varierer afhængigt af højden, men det fungerer altid for at reducere rakets acceleration.
4. Luftbestandighed:
- Atmosfæren skaber træk, der er imod rakets bevægelse.
- Luftmodstand er mere markant i lavere højder og øges med rakets hastighed.
Ligning for raketacceleration:
Accelerationen af en raket kan beregnes ved hjælp af følgende ligning:
a =(t - mg) / m
hvor:
* a er accelerationen
* t er drivkraften
* m er rakets masse
* g er accelerationen på grund af tyngdekraften
Kortfattet:
* Højere tryk fører til højere acceleration .
* lavere masse fører til højere acceleration .
* stærkere tyngdekraft fører til lavere acceleration .
* Højere luftmodstand fører til lavere acceleration .
Det er vigtigt at bemærke, at disse faktorer er forbundet og påvirker hinanden. For eksempel, når raketten brænder brændstof og dens masse falder, øges dens acceleration, men dette øger også luftmodstand.
Sidste artikelHvad er funktionen af hastighed?
Næste artikelHvad er momentumet for en 20 kg hund, der kører med hastighed 8m?