Technologie

Rakety jaderného motoru dodávají lidi na Mars mnohem rychleji: ale všechno není tak snadné

Podle vědců je projekce jaderných reaktorů pro rakety, které mohou rychle dosáhnout Marsu, obtížným úkolem. NASA se chystá poslat na astronauty na Marsu ve 30. letech 20. století. Pokud používáte tradiční chemické rakety, může to trvat od 6 do 9 měsíců.

Nyní se NASA ve spojení s ministerstvem prospektivních výzkumných projektů amerického ministerstva obrany (DARPA) zabývá vytvářením jaderného raketového motoru, který pomůže raketám dvakrát rychleji přinést lidi na červenou planetu. Vývoj jaderných reaktorů pro takové rakety je však obtížným úkolem, píše Phys. V zaměření. Technologie se objevila svůj telegram.

Přihlaste se k odběru, abyste si nechyběli nejnovější a nejrušivější zprávy ze světa vědy! Technologie jaderných raketových motorů je založena na reakci jádra jádra atomu, když je získáno hodně energie, když je jádro jádra neutronem. Reakce rozdělení se dobře osvědčila při výrobě energie na JE. Použití reakce dělení jádra na raketu pohybujícího se prostoru je rychlejší a silnější alternativou k chemickým raketám.

NASA plánuje prokázat prototyp prvního jaderného motoru ve vesmíru v roce 2027. Tato technologie je však stále ve vývoji. Dan Kotlyar a jeho kolegové z gruzínského technologického institutu ve Spojených státech nyní vytvářejí modely pro zlepšení a optimalizaci jaderných raketových motorů. Podle vědce doufá, že toto úsilí pomůže vytvořit jadernou raketu, která bude schopna doručit lidi na Mars dvakrát rychleji.

Konvenční chemické raketové motory používají chemickou reakci s účastí lehkého paliva, jako je vodík a oxidační. Po smíchání tyto dvě komponenty blikají, což způsobuje, že se palivo velmi rychle vystoupí z trysky, což pohání raketu. Tyto rakety by však měly nést kyslík do vesmíru, což je činí těžšími.

Na rozdíl od chemických raketových motorů se jaderné raketové motory spoléhají na reakci vytápění paliva, která se pak vypustí z trysky a vytvoří tah. V mnoha reakcích divize vědci vysílají neutron na lehčí izotop uranu, uran-235. Uran absorbuje neutron a vytváří uranium-236. Poté je URANUS-236 rozdělen do divizních produktů. Jaderné reaktory na NPP používají vodu ke zpomalení neutronů a absorbování a teplo.

Voda může vytvářet páru přímo v aktivní oblasti reaktoru, který řídí turbínu k výrobě elektřiny. Kotlyar říká, že jaderné raketové motory pracují podobným způsobem, ale používají jiné jaderné palivo, ve kterém více uranu-235. Pracují také při mnohem vyšší teplotě, takže jsou velmi silné a kompaktní. Jaderný motor velmi rychle vyhodí palivo z trysky a vytvoří skvělý tah. Umožní to, aby raketa létala rychleji.

Vědci v současné době pracují na používání bezpečnějšího paliva v jaderných raketových odpalovacích zařízeních, které obsahují hodně uranu, ale je nízká. Takové palivo však obsahuje méně materiálu schopného rozdělení. Proto bude mít raketa jaderného motoru hodně paliva, takže bude těžší. Kotlyar říká, že k vyřešení tohoto problému vědci studují speciální materiály, které budou efektivněji využívat palivo v jaderných reaktorech.

Budoucí jaderné motory pro rakety, na nichž vědci pracují, budou muset splňovat určité standardy produktivity a bezpečnosti. Je nutné, aby se motor stal malou hmotností, ale vytváří velmi velký tah, takže je dvakrát rychlejší dostat se na Mars „Než inženýři mohou navrhnout motor, který splňuje všechny tyto standardy, musíte začít s modely. Tyto modely. Pomozte vědcům porozumět vědcům, jak se motor vyrovná se spuštěním a zastavením.