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    Comment une vraie fusée peut-elle exploser dans l’espace ?
    Les fusées utilisent le principe fondamental d’action et de réaction, décrit par la troisième loi du mouvement d’Isaac Newton, pour se propulser dans l’espace. Voici une explication simplifiée de la façon dont une vraie fusée y parvient :

    1. Propulseur :Les fusées transportent une quantité importante de propulseur, qui est une combinaison de carburant et d’un comburant. Le combustible est généralement un hydrocarbure tel que le kérosène ou l'hydrogène liquide, tandis que le comburant est souvent de l'oxygène liquide ou du perchlorate d'ammonium solide.

    2. Combustion :Dans la chambre de combustion de la fusée, le carburant et le comburant sont mélangés et enflammés. Ce mélange subit une réaction chimique rapide appelée combustion, entraînant la libération de gaz chauds à haute pression.

    3. Poussée :Au fur et à mesure que les gaz chauds sont produits, ils sont dirigés vers la tuyère de la fusée. Ce flux concentré de gaz en mouvement rapide génère une poussée, propulsant la fusée vers l'avant en poussant contre l'atmosphère environnante ou le vide de l'espace.

    4. Troisième loi de Newton :Selon la troisième loi du mouvement de Newton, pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Lorsque les gaz d’échappement sont expulsés par la tuyère, une force égale agit dans la direction opposée, poussant la fusée vers l’avant.

    5. Fusées à plusieurs étages :La plupart des fusées orbitales sont des véhicules à plusieurs étages. Chaque étape comprend ses propres moteurs, carburant et comburant. Lorsque chaque étape s'épuise et n'est plus nécessaire, elle est abandonnée. Cela réduit le poids total de la fusée et augmente son efficacité.

    6. Systèmes de contrôle :les fusées disposent de divers systèmes de contrôle, tels que des ailerons et des surfaces aérodynamiques, pour maintenir la stabilité et ajuster leur trajectoire pendant le vol. Les gyroscopes et les accéléromètres assurent le guidage et le contrôle, garantissant que la fusée suit la trajectoire souhaitée.

    7. Insertion orbitale :Une fois que la fusée atteint l’altitude souhaitée, elle entre en insertion orbitale. Les moteurs sont à nouveau allumés pour fournir la vitesse nécessaire pour atteindre une orbite stable autour de la Terre ou d'un autre corps céleste.

    Il est important de noter que les missions spatiales impliquent une planification, une ingénierie et des tests approfondis pour garantir le lancement et l’exploitation sûrs et réussis des fusées. Les fusées doivent résister à des conditions extrêmes, telles que des accélérations élevées, des vibrations et des changements de température, au cours de leur voyage dans l’espace.

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