化学的推進力との比較とは? わかりやすく解説

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化学的推進力との比較

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/19 16:06 UTC 版)

パルスプラズマスラスタ」の記事における「化学的推進力との比較」の解説

宇宙船速度変化方程式は、次のようにロケット方程式( ツィオルコフスキーの公式 )によって与えられる。 Δ v = v e lnm 0 m 1 {\displaystyle \Delta v=v_{\text{e}}\ln {\frac {m_{0}}{m_{1}}}} Δ v   {\displaystyle \Delta v\ } はdelta-vです-車両速度最大変化外力作用しない場合)、 v e {\displaystyle v_{\text{e}}} は実効排気速度v e = I sp ⋅ g 0 {\displaystyle v_{\text{e}}=I_{\text{sp}}\cdot g_{0}} ) I sp {\displaystyle I_{\text{sp}}} は比推力 g 0 {\displaystyle g_{0}} は標準重力 ln {\displaystyle \ln } は自然対数m 0 {\displaystyle m_{0}} は推進剤を含む初期の総質量 m 1 {\displaystyle m_{1}} は最終的な質量 PPTは、化学推進エンジンよりもはるかに高い排気速度持っていますが、燃料流量はるかに小さくなっている。上記ツィオルコフスキー方程式から、これは推進され航空機比例してより高い最終速度もたらすPPT排気速度数十km / s範囲に収まるが、従来化学推進力は2〜4.5 km / s範囲熱運動速度生成します。 この低い熱速度のために、化学推進ユニットは、より高い車両速度指数関数的に効果低くなり、PPTなどの電気宇宙船推進使用を必要とする。したがってPPTなどの電気推進システム使用して2070 km / s範囲の高い惑星速度生成することが有利だ2000年飛行したNASA研究PPTは13.7km / s排気速度達成した推力は860 µN、消費電力は70W。

※この「化学的推進力との比較」の解説は、「パルスプラズマスラスタ」の解説の一部です。
「化学的推進力との比較」を含む「パルスプラズマスラスタ」の記事については、「パルスプラズマスラスタ」の概要を参照ください。

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