1. tyngdekraft: Dette er den mest åbenlyse kraft, da det trækker alt mod midten af jorden. Raketen er nødt til at generere nok drivkraft til at overvinde dette nedadgående træk.
2. Luftbestandighed: Når raketten bevæger sig gennem atmosfæren, støder den på friktion fra luften. Denne modstand øges med hastighed og kan blive en betydelig styrke, især i lavere højder.
Her er en sammenbrud:
* tyngdekraft: Denne kraft afhænger af rakets masse og styrken af tyngdekraften. Det er en konstant styrke, der virker direkte nedad.
* Luftbestandighed: Denne styrke er mere kompleks og afhænger af faktorer som raketens form, hastighed og luftens densitet. Det øges med hastighed og fungerer i den modsatte retning af rakets bevægelse.
For at starte med succes skal en rakets motor producere nok drivkraft til at overvinde både tyngdekraft og luftmodstand. Skubben er en kraft genereret af motorens forbrænding og udstødning. Det skal være større end de kombinerede tyngdekraft og luftmodstand for at drive raketten opad.
Når raketten når en høj nok højde, bliver luftmodstanden ubetydelig, og den primære kraft, den har brug for at overvinde, er tyngdekraften. Selv i rumvakuumet er raketten stadig nødt til at fortsætte med at generere drivkraft for at opretholde sin hastighed og højde.
Sidste artikelEr en kugle kastet op i luftt gravitationskraft?
Næste artikelHvorfor hans Fraunhofer -diffraktion enkelt spalte?