<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Lancement-Astronautique | Dr. Goulu</title><link>https://drgoulu.com/tag/lancement-astronautique/</link><atom:link href="https://drgoulu.com/tag/lancement-astronautique/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><description>Lancement-Astronautique</description><generator>HugoBlox Kit (https://hugoblox.com)</generator><language>fr-FR</language><lastBuildDate>Mon, 30 Sep 2019 00:00:00 +0000</lastBuildDate><image><url>https://drgoulu.com/media/icon_hu_8d57a97d564ea9bb.png</url><title>Lancement-Astronautique</title><link>https://drgoulu.com/tag/lancement-astronautique/</link></image><item><title>Quelle est la force g exercée lors d'un lancement de fusée ? Combien de force g peut être exercée sur le corps humain avant qu'il n'atteigne l'inconscience ?</title><link>https://drgoulu.com/2019/09/30/quelle-est-la-force-g-exercee-lors-d-un-lancement-de-fusee-combien-de-force-g-peut-etre-exercee-sur-le-corps-humain-avant-qu-il-n-atteigne-l-inconscience/</link><pubDate>Mon, 30 Sep 2019 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://drgoulu.com/2019/09/30/quelle-est-la-force-g-exercee-lors-d-un-lancement-de-fusee-combien-de-force-g-peut-etre-exercee-sur-le-corps-humain-avant-qu-il-n-atteigne-l-inconscience/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Réponse publiée
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La
dépend de la direction de celle-ci, mais aussi de sa durée. Le tableau de
est le suivant :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;figure &gt;
&lt;div class="flex justify-center "&gt;
&lt;div class="w-full" &gt;
&lt;img alt=""
srcset="https://drgoulu.com/quora/2019/images/qimg-df3d1bc7605f95578a3d11db11e3e109_hu_e3b864f635808498.webp 320w, https://drgoulu.com/quora/2019/images/qimg-df3d1bc7605f95578a3d11db11e3e109_hu_d9454741d99e392f.webp 480w, https://drgoulu.com/quora/2019/images/qimg-df3d1bc7605f95578a3d11db11e3e109_hu_f44b8c5f04d0042a.webp 602w"
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&lt;/div&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sur
j&amp;rsquo;ai trouvé ce graphique montrant l&amp;rsquo;accélération d&amp;rsquo;une
. L&amp;rsquo;accélération statique (il faut lui ajouter le g du à la gravité terrestre) est donnée par les courbes&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;$\Gamma_1$ jusqu&amp;rsquo;au largage des propulseurs d&amp;rsquo;appoint à poudre (PAP)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;$\Gamma_2$ jusqu&amp;rsquo;au largage des propulseurs d&amp;rsquo;appoint liquide (PAL)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;$\Gamma_3$ jusqu&amp;rsquo;au largage du premier étage&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;On voit que l&amp;rsquo;accélération max atteint 40 m/s au largage des boosters, soit 5g avec la gravité , mais que ça dure 5 minutes au maximum, donc un homme couché sur le dos supporterait ça &amp;ldquo;facilement&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;figure &gt;
&lt;div class="flex justify-center "&gt;
&lt;div class="w-full" &gt;&lt;img alt=""
src="https://drgoulu.com/quora/2019/images/qimg-374a29bbe890479ef34707794d4bef54.gif"
loading="lazy" data-zoomable /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Peut-on envoyer un astronaute dans l'espace par catapulte depuis la surface lunaire ?</title><link>https://drgoulu.com/2019/09/13/peut-on-envoyer-un-astronaute-dans-l-espace-par-catapulte-depuis-la-surface-lunaire/</link><pubDate>Fri, 13 Sep 2019 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://drgoulu.com/2019/09/13/peut-on-envoyer-un-astronaute-dans-l-espace-par-catapulte-depuis-la-surface-lunaire/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Réponse publiée
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Chouette, un p&amp;rsquo;tit calcul.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La
de la Lune est de 2400 m/s (8640 km/h …) et l&amp;rsquo;
pendant un certain temps selon le graphique suivant :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;figure &gt;
&lt;div class="flex justify-center "&gt;
&lt;div class="w-full" &gt;
&lt;img alt=""
srcset="https://drgoulu.com/quora/2019/images/qimg-f10596bc06af51eea44137a5cdd9c26b_hu_79c365bad0ba838d.webp 320w, https://drgoulu.com/quora/2019/images/qimg-f10596bc06af51eea44137a5cdd9c26b_hu_bba365945d7bfd94.webp 480w, https://drgoulu.com/quora/2019/images/qimg-f10596bc06af51eea44137a5cdd9c26b_hu_de9f8a44d8a0307c.webp 602w"
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&lt;/div&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour atteindre 2400 m/s sans tuer l&amp;rsquo;astronaute, la première possibilité est de l&amp;rsquo;accélérer pendant 30 secondes à 80 m/s^2, environ 8g.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La longueur nécessaire à cette accélération est d=a.t^2/2 soit 36 kilomètres …&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ca fait une sacré catapulte, et ça explique pourquoi on préfère des fusées qui poussent moins fort pendant plus longtemps …&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Étant donné que Voyager 1 et 2 sont alimentées par du Plutonium, que se serait-il passé si la fusée qui les a lancées avait explosé juste après le décollage ?</title><link>https://drgoulu.com/2019/05/01/etant-donne-que-voyager-1-et-2-sont-alimentees-par-du-plutonium-que-se-serait-il-passe-si-la-fusee-qui-les-a-lancees-avait-explose-juste-apres-le-decollage/</link><pubDate>Wed, 01 May 2019 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://drgoulu.com/2019/05/01/etant-donne-que-voyager-1-et-2-sont-alimentees-par-du-plutonium-que-se-serait-il-passe-si-la-fusee-qui-les-a-lancees-avait-explose-juste-apres-le-decollage/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Article initialement publié sur
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les
(GTR) sont utilisés dans toutes les sondes allant plus loin que Mars :
,
,
,
,
,
,
, et
. En plus : les six
déposés sur la Lune utilisaient des GTR, tout comme les deux sondes martiennes
.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les GTR utilisent du
qui n’est pas fissile comme le
utilisé dans les bombes. Le 238 produit du
, “facile” à blinder. Mais évidemment en cas d’explosion de la fusée au décollage, ça poserait un problème quand même.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La page
sur Futura-Sciences mentionne les précautions prises:&lt;/p&gt;
&lt;blockquote class="border-l-4 border-neutral-300 dark:border-neutral-600 pl-4 italic text-neutral-600 dark:text-neutral-400 my-6"&gt;
&lt;p&gt;Le bioxyde de plutonium se présente sous la forme d&amp;rsquo;une céramique spécialement formulée, résistante au feu, façonnée en billes pour réduire les possibilités de dispersion du combustible lors d&amp;rsquo;un accident au lancement ou d&amp;rsquo;une rentrée atmosphérique intempestive. Cette forme de céramique est totalement insoluble dans l&amp;rsquo;eau et réagit très peu avec d&amp;rsquo;autres éléments chimiques. Si elle est fracturée, cette céramique a tendance à se briser en de gros fragments qui présentent moins de risques de dispersion que de petites particules.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le carburant est réparti dans chaque élément du RTG dans 18 petites unités modulaires indépendantes, chacune possédant son propre bouclier thermique et son blindage. De multiples couches de matières protectrices les entourent et les encapsulent, composées entre autres d&amp;rsquo;iridium et de graphite à haute résistance, réduisant encore les risques d&amp;rsquo;exposition du bioxyde de plutonium en cas d&amp;rsquo;accident. L&amp;rsquo;iridium, un métal extrêmement solide et résistant à la chaleur et à la corrosion, est directement en contact avec les billes de céramique tandis que plusieurs couches de graphite extrêmement résistant aux hautes températures assurent une protection supplémentaire.&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;</description></item></channel></rss>