Poussée de propulsion de photons Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Poussée = 1000*Puissance en jet/[c]
F = 1000*Pe/[c]
Cette formule utilise 1 Constantes, 2 Variables
Constantes utilisées
[c] - Vitesse de la lumière dans le vide Valeur prise comme 299792458.0
Variables utilisées
Poussée - (Mesuré en Newton) - La poussée est la force produite par l’expulsion à grande vitesse des gaz d’échappement d’un moteur-fusée.
Puissance en jet - (Mesuré en Watt) - La puissance en jet est la quantité de puissance fournissant une poussée à travers la tuyère de propulsion.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Puissance en jet: 1248 Kilowatt --> 1248000 Watt (Vérifiez la conversion ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
F = 1000*Pe/[c] --> 1000*1248000/[c]
Évaluer ... ...
F = 4.16287990807294
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
4.16287990807294 Newton --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
4.16287990807294 4.16288 Newton <-- Poussée
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Chilvera Bhanu Teja
Institut de génie aéronautique (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja a créé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!
Vérifié par Vaibhav Malani
Institut national de technologie (LENTE), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

14 Propulsion de fusée Calculatrices

Débit massique à travers le moteur
Aller Débit massique = Nombre de Mach*Zone*Pression totale*sqrt(Rapport de chaleur spécifique*Masse molaire/(Température totale*[R]))*(1+(Rapport de chaleur spécifique-1)* Nombre de Mach^2/2)^(-(Rapport de chaleur spécifique+1)/(2*Rapport de chaleur spécifique-2))
Rapport de surface compressible
Aller Rapport de superficie = ((Rapport de chaleur spécifique+1)/2)^(-(Rapport de chaleur spécifique+1)/(2*Rapport de chaleur spécifique-2))*((1+(Rapport de chaleur spécifique-1)/2*Nombre de Mach^2)^((Rapport de chaleur spécifique+1)/(2*Rapport de chaleur spécifique-2)))/Nombre de Mach
Vitesse de sortie donnée Masse molaire
Aller Vitesse de sortie = sqrt(((2*Température de la chambre*[R]*Rapport de chaleur spécifique)/(Masse molaire)/(Rapport de chaleur spécifique-1))*(1-(Pression de sortie/Pression de la chambre)^(1-1/Rapport de chaleur spécifique)))
Vitesse de sortie étant donné la capacité thermique spécifique molaire
Aller Vitesse de sortie = sqrt(2*Température totale*Capacité thermique spécifique molaire à pression constante*(1-(Pression de sortie/Pression de la chambre)^(1-1/Rapport de chaleur spécifique)))
Pression de sortie de fusée
Aller Pression de sortie = Pression de la chambre*((1+(Rapport de chaleur spécifique-1)/2*Nombre de Mach^2)^-(Rapport de chaleur spécifique/(Rapport de chaleur spécifique-1)))
Vitesse de sortie compte tenu du nombre de Mach et de la température de sortie
Aller Vitesse de sortie = Nombre de Mach*sqrt(Rapport de chaleur spécifique*[R]/Masse molaire*Température de sortie)
Température de sortie de la fusée
Aller Température de sortie = Température de la chambre*(1+(Rapport de chaleur spécifique-1)/2*Nombre de Mach^2)^-1
Impulsion totale
Aller Impulsion totale = int(Poussée,x,Heure initiale,Dernière heure)
Puissance requise pour produire la vitesse du jet d'échappement compte tenu de la masse de la fusée et de l'accélération
Aller Puissance requise = (Masse de fusée*Accélération*Vitesse d'échappement effective)/2
Puissance requise pour produire la vitesse du jet d'échappement
Aller Puissance requise = 1/2*Débit massique*Vitesse de sortie^2
Poussée donnée Vitesse d'échappement et débit massique
Aller Poussée = Débit massique*Vitesse de sortie
Poussée donnée Masse et accélération de la fusée
Aller Poussée = Masse de fusée*Accélération
Poussée de propulsion de photons
Aller Poussée = 1000*Puissance en jet/[c]
Accélération de fusée
Aller Accélération = Poussée/Masse de fusée

Poussée de propulsion de photons Formule

Poussée = 1000*Puissance en jet/[c]
F = 1000*Pe/[c]

Qu'est-ce que la poussée?

La poussée est une force de réaction. Lorsqu'un système expulse ou accélère la masse dans une direction, la masse accélérée provoquera l'application d'une force de magnitude égale mais dans une direction opposée à ce système. La force appliquée sur une surface dans une direction perpendiculaire à la surface est également appelée poussée.

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