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牛顿第一定律指出,静止的物体保持静止状态,运动的物体除非受到外力作用,否则以相同的速度保持运动。在太空中,唯一能让航天器减速的就是重力。(不包括小行星、行星和其他物质物体。)
早在航天器发射之前,科学家们就准确确定了行星、大型小行星和其他天体的位置,以确定它们的重力将如何影响航天器的轨道。这使您可以计算将设备发送到何处、何时以及以什么速度,以便设备不受阻碍地准时到达目的地。
然后是火箭的加油。火箭的主发动机使用液氢和液氧的组合。氢是所有已知物质中分子量最低的,因此非常适合保持火箭重量相对较轻。当与液氧结合时,氢可产生所有火箭燃料中最强大的推力。
然而,根据火箭的重量,可能需要额外的助推力才能离开地面。在这些情况下,固体推进剂(通常是铝)与爆炸物(通常是高氯酸铵)结合,这种反应将火箭发射到太空。
但这只是旅程的开始。
为了进一步纠正路线,装置主体上安装了小型发动机,可释放少量气体,例如过氧化氢。一些探测器上也安装了离子引擎(但我稍后会写到这一点)。
科学家还可以计划利用附近行星的引力支持,以进一步加速飞船到达太阳系的远端。
航天器还需要大量稳定的电力。靠近太阳运行的探测器可靠地使用太阳能电池板。但当我们远离太阳时,太阳光线就会变弱。在这种情况下,使用放射性同位素热电发电机(RTG),它本质上是一个“核电池”。当放射性物质衰变时,它会释放热量,热量转化为电能,为船上的电器供电。