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1:
Raketen
🚀 Liste berühmter Raketen
Von der zerstörerischen V2 bis zur geplanten Marsrakete Big Falcon Rocket: hier steht eine (kurze) Liste einiger bekannter Raketen aus der Weltraumfahrt.
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2:
Rakete
🚀Definition
Als Rakete bezeichnet man ein Gerät, dass sich per Rückstoß mit einem sogenannten Raketenantrieb auch im Vakuum antreiben kann.
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3:
Raten
Mathematik
Jedes Jahr steigt der Meeresspiegel um etwa 3 Millimeter an: eine Rate gibt an, welcher feste Betrag in einem festem Zeitraum dazukommt oder weggeht (Änderungsrate) oder wie viele Ereignisse in einem Zeitraum geschehen (z. B. Zählrate). Der Begriff wird in verschiedenen Fachgebieten verwendet.
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4:
Aceton
Chemie
Aceton, auch Propanon oder Dimethylketon genannt, ist eine farblose Flüssigkeit. Die Summenformel ist C₃H₆O. Aceton löst gut Harze, Fette und Öle löst und wird zum Beispiel als Nagellackentferner verwendet.
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5:
Mondraketen
… Mondraketen sind Raketen, die den Mond erreichen können, z. B. die =>
Saturn V
6:
F-1 Raketentriebwerk
Saturn V Mondrakete
Mit der Mondrakete Saturn V flogen im Jahr 1969 zum ersten Mal Menschen bis auf den Mond. Beim Start wurde die ganze Rakete von insgesamt 5 Triebwerken angetrieben. Die folgenden Daten gelten für ein einzelnes dieser Triebwerke:
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7:
Marsraketen
… siehe als ein Beispiel die =>
Big Falcon Rocket
8:
Merlin (Raketentriebwerk)
Haupttriebwerk der Rakete Falcon 9
Das Merlin-Raketentriebwerk wird in der Hauptstufe der Falcon-Raketen der Firma SpaceX eingesetzt. Als Treibstoff dient ein Gemisch aus flüssigem Sauerstoff (LOX) und dem Raketentreibstoff RP-1. Der erste Test erfolgte im Jahr 2004. Die folgenden Daten beziehen sich auf die Version Merlin 1D Vac v1.2:
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9:
Raketenformel
🚀 Berechnet Endgeschwindigkeit einer Weltraumrakete
Mit der Raketenformel, auch Raketengrundgleichung genannt, kann man die Endgeschwindigkeit ve einer Rakete berechnen. Man benötigt dazu die Startmasse mo und die Restmasse mr sowie die Austrittsgeschwindigkeit vg der Gase. Die Gleichung ist hier mit Legende kurz vorgestellt.
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10:
Raketenformel über Integralrechnung
Herleitung der Formel mit Integration
Kurze Beschreibung des Gedankenganges zur Herleitung der Raketenformel.
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11:
Raketenformel umgestellt
Astrodynamik
ve = vg mal ln (mo/mr) ist die Raketenformel in ihrer üblichen Darstellung. Hier ist aufgelistet, wie diese Formel umgestellt nach allen möglichen Variablen aussieht.
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12:
Raketengleichung
… siehe unter =>
Raketenformel
13:
Raketengrundformel
… siehe unter =>
Raketenformel
14:
Raketengrundgleichung
… ve = vg mal ln (mo/mr), mehr unter =>
Raketenformel
15:
Raketenparadoxon
Scheinbare Verletzung der Energieerhaltung
Eine Rakete startet von einem Raumstation und beschleunigt ab dort ständig. Je schneller sie ist, desto mehr Energie benötigt sie für einen immer gleichen Geschwindigkeitszuwachs. Für einen Beobachter, der aber lange Zeit nach dem Start der Rakete mit ihr in derselben Richtung und gleich schnell fliegt, hat sie zunächst die Geschwindigkeit 0. Sie bräuchte dann für z. B. 10 m/s mehr Geschwindigkeit vom Startpunkt aus gesehen viel mehr Energie als vom Begleitraumschiff aus gesehen. Das kann aber nicht sein.
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16:
Raketenpioniere
Personen
Als Raketenpionier bezeichnet man Personen, die als Individuen die Raketentechnik einen große Schritt vorangebracht haben.
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17:
Raketentriebwerk
Definition
Als Raketenantrieb bezeichnet man einen Antriebsmotor auf dem physikalischen Rückstoßprinzip beruhend. Wesentlich für ein Raketentriebwerk ist, dass alle nötigen Treibstoffe und auch der nötige Sauerstoff mit sich geführt werden. Für ein Beispiel siehe unter
=> F-1 Raketentriebwerk
18:
Raketenwagen
Lernwerkstatt
Mit Hilfe von kleinen Streichholzraketen soll ein Raketenwagen auf Schienen gebaut und getestet werden. Es interessiert zunächst vor allem, wie gemessene physikalische Werte der Standard-Streichholz-Raketen (z. B. SSR-3) zu den Beschleunigungen und Geschwindigkeiten damit angetriebener Fahrzeuge passen.
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19:
Wurfparabel (Raketenflug)
Physik
Eine Streichholzrakete wurde unter einem Winkel von etwa 45° und aus einer Höhe über dem Boden von 90 Zentimetern abgeschossen. Nach dem Lift-off flog die Rakete antriebslos. Insgesamt 7 Positionen wurden als Punkte auf der Flugbahn gemessen. Die Punkte passen recht gut auf das mathematische Modell einer Wurfparabel. Je geringer der Einfluss des Luftwiderstandes, desto symmetrischer ist die Parabel. Interessant ist, dass man auch ohne jede Messung von Zeiten letztendlich doch auf Flugdauern und Geschwindigkeit schließen kann.
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