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네 꿈을 펼쳐라
네 꿈을 펼쳐라23.03.22

일론 머스크가 대단하기는 합니다. 인공위성을 재활용하는 것을 보면...

환경을 생각하고 지구의 미래를 생각하여 회사를 꾸려가는 일론 머스크를 보면서 대단하다는 생각을 합니다.

최근 스타링크 발사가 더 많아졌네요.

국가도 해결하지 못한 로켓트 재활용을 어떻게 성공했을까요?

엄청난 크기의 로케트가 발사되고 되돌아오게 하는 것이 가능하다는 것이 놀랍습니다.

재활용할 수 있도록 원래 위치로 되돌아오게 하는 것은 어떤 원리일까요?

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답변의 개수5개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 이상현 과학전문가입니다.

    인공위성은 회수되지않고 인공위성을 궤도까지 보내주는 하단로켓들을 회수하여 재활용하게됩니다.

    해당 하단로켓들은 지정된 좌표부근으로 돌아와연료 분사와 양 사이드 분사를통해 균형을 맞춰 착륙하게됩니다.

    감사합니다.


  • 안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.

    일론 머스크의 스페이스X에서 개발한 로켓 재활용 기술은 비행 중인 로켓의 1단과 2단을 재사용할 수 있도록 설계되었습니다.

    먼저, 로켓의 1단 엔진이 작동을 멈춘 후, 1단과 2단은 분리됩니다. 그러면 1단은 역추진 엔진을 사용하여 안전하게 다시 지상으로 돌아옵니다. 이때, 1단은 낙하산과 같은 장치를 사용하여 속도를 줄이면서 지상에 착륙합니다.

    2단은 1단이 분리된 이후에도 아직 우주로 더 높이 올라가야 하므로, 일반적으로 1회용 로켓처럼 사용되고, 비행 후에는 우주에 버려집니다.

    이러한 로켓 재활용 기술의 핵심은 역추진 엔진과 GPS 기술입니다. 역추진 엔진은 로켓이 빠르게 낙하하는 속도를 줄이는 데 사용되며, GPS 기술은 로켓이 정확한 위치에 착륙할 수 있도록 지원합니다.

    이러한 로켓 재활용 기술은 우주 비행의 비용을 크게 절감시키고, 환경 보호 측면에서도 큰 장점을 가지고 있습니다. 이를 통해 우주 비행 산업이 더욱 지속가능하게 발전할 수 있을 것으로 예상됩니다.


  • 안녕하세요. 김학영 과학전문가입니다. SpaceX의 로켓이 재활용될 수 있도록 원래 위치로 되돌아가는 것은 "자체 착륙"이라는 기술을 이용합니다. 이 기술은 로켓이 떨어지는 속도와 위치를 정확하게 계산하여, 로켓의 엔진을 이용하여 로켓을 능동적으로 제어하여 안전하게 착륙할 수 있도록 합니다.

    자체 착륙은 센서, 컴퓨터, 제어 시스템, 그리고 엔진을 통합하여 작동됩니다. 로켓이 발사 후 일정 높이에 도달하면, 엔진이 꺼지고, 자체적으로 추락하면서 속도와 위치를 계산합니다. 그런 다음, 다시 엔진을 켜 로켓의 추락을 멈추고, 로켓을 수직으로 원래 위치로 되돌아갈 수 있도록 합니다.

    이러한 기술은 로켓의 재사용성을 높이는데 큰 역할을 합니다. 기존의 로켓들은 일회용으로 사용되었지만, SpaceX의 로켓은 자체 착륙을 통해 재사용이 가능해졌습니다. 이로 인해 우주 비행의 비용이 크게 절감되고, 인류의 우주 탐사가 더욱 활성화되고 있습니다.


  • 안녕하세요. 과학전문가입니다.

    가장 큰 기술은 로켓의 엔진 추진력과 지구 중력을 이용한 경로 최적화입니다. 일반적으로 로켓은 비행 중에 일정한 방향과 속도로 비행합니다. 그러나 스페이스X는 로켓이 대기권에 다시 진입할 때, 엔진 추진력과 지구 중력을 이용하여 로켓의 속도와 방향을 조절합니다. 이를 통해 로켓이 대기권에 안전하게 진입하고, 정확한 위치로 돌아올 수 있게 됩니다.


  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자23.03.22

    안녕하세요. 김경욱 과학전문가입니다.

    일론 머스크가 이끄는 스페이스X의 로켓 재활용 기술은 여러 가지 과학적 원리와 기술이 복합적으로 작용하는 결과입니다. 이를 가능하게 하는 기술적 원리와 방법을 간단히 설명해드리겠습니다.

    먼저, 로켓 재활용의 핵심은 일종의 비행기 모양을 한 제어 가능한 로켓 1단을 사용하는 것입니다. 이 제어 가능한 로켓 1단은 엔진과 날개, 항법 시스템 등이 장착되어 있어서 공중에서도 자신의 방향과 고도를 제어할 수 있습니다.

    1단이 궤도에 도달하면, 일정한 고도에서 이륙 단계에서 분리됩니다. 그리고 비행기 모양의 1단은 공중에서 다시 착륙 지점으로 되돌아옵니다. 이때, 1단은 여러 개의 추진 엔진을 사용해서 제어하며, 추진 엔진은 공기 압축과 연소를 이용해 높은 추력을 발생시킵니다. 이를 통해, 로켓 1단이 수직으로 내려오는 중력과 공기 저항을 이길 수 있습니다.

    이러한 제어 가능한 로켓 1단은 착륙에 성공하면 다시 연료와 새로운 컴퓨터 등을 장착해서 재사용할 수 있습니다. 이것이 로켓 재활용의 핵심적인 원리입니다.

    물론 이것만으로 로켓 재활용이 가능한 것은 아닙니다. 스페이스X는 착륙에 필요한 속도와 궤도 상태, 기상 조건 등을 정밀하게 계산하고 예측하는 컴퓨터 기술과 알고리즘, 그리고 자체적으로 개발한 추진 엔진 등의 기술을 활용하여 로켓 재활용 기술을 구현하고 있습니다.