BETWEEN THE ROCKS by stand alone
IES CERVANTES MADRID-MADRID Spanien 14 år gammal 2 / 2 Engelska Månen
Beskrivning av projektet
Vi byggde ett månläger som består av en raket mellan stenar i bergen, som står på en bas.
I detta fall är de Fristående solcellssystem för PV-kraft som enbart förlitar sig på solenergi. Dessa system kan bestå av solcellsmoduler och endast en last eller så kan de innehålla batterier för energilagring. När batterier används ingår laddningsregulatorer som stänger av solcellsmodulerna när batterierna är fulladdade och som kan stänga av lasten för att förhindra att batterierna laddas ur under en viss gräns.
Vi valde den här platsen eftersom du inte bara är närmare rymden, du är också högre upp och därmed längre bort från jordens tyngdpunkt.
En booster är en raket (eller raketmotor) som används antingen i det första steget i en flerstegsraket eller parallellt med längre brinnande bärraketer för att öka rymdfarkostens startkraft och nyttolastkapacitet.
Nosen är den del av raketen som är längst fram. Syftet med nosen är att minska det aerodynamiska motståndet på modellen.
Detta är raketens kropp, som normalt innehåller en nos, ett rör, en startögla, en stötlina och ett fallskärmsband, ett återvinningssystem, vadd, fenor och centreringsringar.
För att skjuta upp en raket är verkan den kraft som uppstår när gas, rök och lågor pressas ut från munstycksänden på en raketmotor. Reaktionskraften driver raketen i motsatt riktning.
Detta är en av de två fenor som en raket har, anledningen till att raketer har fenor har att göra med stabilitet. Fenorna hjälper raketen att hålla sig i den riktning den sköts upp. När en raket flyger genom luften kan förändringar i luften göra att raketen vinglar. Om den vinglar för mycket kan den komma ur kurs.
Kategorin för vårt månläger handlar om en raket som skjuts upp från ett berg eftersom atmosfären är mindre tjock på hög höjd, så det skulle vara möjligt att använda ett mer vakuumoptimerat munstycke och ha mindre luft framför raketens bana att kämpa mot. Tänk dig att vi väljer att placera en ny uppskjutningsramp på toppen av Pikes Peak, eftersom det är nära till arbetskraften, det finns en asfalterad väg hela vägen till toppen av berget och det är ganska högt upp med en topp på 4.302 m (14.114 fot). På den här höjden är atmosfären redan 40% mindre tät än vid havsnivån.
Vi använder solpaneler för att bibehålla energin. Den minskade bränslemassan minskar avsevärt uppskjutningskostnaderna samtidigt som den ger en robust framdrivning i rymden som kan skicka robot- och bemannade uppdrag långt bortom låg omloppsbana runt jorden till avlägsna destinationer som månen, Mars och det yttre solsystemet.
#3D-design
Andra projekt