第96集火箭科学家的梦想(2/2)

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汤姆抢先回答:“是推力!我们必须有足够的推力克服地球的重力。”

“对,推力确实是关键之一,”罗伯特老师继续说道,“但还有空气阻力。你们的火箭设计得越流线型,空气对它的阻力就越小,火箭就能飞得更快更高。记住,火箭飞行时要不断克服这些阻力,还要依靠推进力来对抗重力。”

露西点了点头:“所以我们之前调整鳍翼的角度,就是为了减少阻力,让它更加稳定。”

“没错,”罗伯特老师肯定道,“而且你们在燃料和喷射装置上下的功夫也非常重要。喷射燃料的速度越快,产生的反作用力就越大,火箭升空的速度就越快。这是牛顿第三定律——每一个作用力都有一个大小相等、方向相反的反作用力。”

“这就是我们所学的火箭科学。”杰克自豪地说道,“我们现在真正理解了推力、重力和空气阻力的关系。”

“你们理解得很透彻。”罗伯特老师微笑道,“火箭科学家正是通过这些基础原理,设计出了能够飞向太空的火箭。你们的火箭虽然小,但它的原理和真正的太空火箭没有太大区别。”

“真的?”艾莉问道,她对这一点很感兴趣,“我们的小火箭和发射到太空的火箭有什么共同点呢?”

罗伯特老师点了点头,解释道:“当然有共同点。首先,所有火箭的原理都依赖于推力来克服重力和空气阻力。其次,火箭的结构设计也大同小异,虽然你们的火箭只有一节燃料仓,但真正的太空火箭往往有多节,每一节火箭负责不同的阶段:一节负责离开地球大气层,另一节则继续推进到太空深处。”

“我记得在上次课上学到,太空火箭有分段技术,每一段完成任务后就会分离。”汤姆补充道。

“没错,”罗伯特老师继续说,“多节火箭就是为了减轻重量。当某一节火箭燃料用尽时,它就会脱离,减少火箭的总重量,让剩余的火箭部分继续向上飞行。这种设计极大地提高了火箭的效率。”

露西陷入了思考:“那为什么火箭能飞到太空中,而我们的火箭只能在大气层里飞呢?”

“很好的问题,露西。”罗伯特老师笑着回答,“火箭飞到太空的关键是速度。要进入太空,火箭必须达到一定的速度,通常被称为‘第一宇宙速度’,约为每秒7.9公里。只有达到这个速度,火箭才能克服地球的引力,进入轨道。而你们的小火箭虽然设计得很好,但它的速度远远达不到进入太空的标准。”