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प्रक्षेपण के बाद मिसाइल एक तरफ क्यों झुक जाती है?

रॉकेट आमतौर पर उड़ान भरने के बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लाभ उठाने के लिए घूमते हैं और धीरे-धीरे झुकते हैं, जिससे ईंधन की बचत होती है और कक्षा की ओर सही दिशा में उड़ान भरने में मदद मिलती है।

Báo Đồng ThápBáo Đồng Tháp24/05/2026

अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने के लिए, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि रॉकेट में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करने के लिए पर्याप्त शक्ति और ईंधन हो। रॉकेट आमतौर पर गुरुत्वाकर्षण का लाभ उठाने के लिए घुमावदार मार्ग पर उड़ान भरते हैं और अपने लक्ष्य पर बने रहने के लिए झुकाव की तकनीक का उपयोग करते हैं।

हेडेड फॉर स्पेस के अनुसार, दुनिया के अधिकांश बड़े रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र भूमध्य रेखा पर या उसके आस-पास स्थित हैं क्योंकि पृथ्वी भूमध्य रेखा पर सबसे तेज़ गति से घूमती है। इसलिए, भूमध्य रेखा से पूर्व की ओर जाने वाले रॉकेट पृथ्वी के घूर्णन के कारण तात्कालिक त्वरण (लगभग 1,670 किमी/घंटा) प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, सभी अंतरिक्ष यानों की कक्षाएँ और उड़ान पथ पूर्व की ओर नहीं होते हैं।

स्टारशिप V3 रॉकेट अपने लॉन्च पैड पर खड़ा है। फोटो: स्पेसएक्स

उदाहरण के लिए, शनि वी रॉकेट को चंद्रमा की इष्टतम कक्षा में स्थापित करने के लिए, यान को 18 डिग्री के कक्षीय झुकाव और 72 डिग्री के प्रक्षेपण कोण की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) 51.6 डिग्री के कक्षीय झुकाव पर स्थित है और इसके लिए 38.4 डिग्री के प्रक्षेपण कोण की आवश्यकता होती है। दोनों ही मामलों में, मध्य-उड़ान समायोजन के बिना रॉकेट को पूर्व दिशा में प्रक्षेपित करने से यान अपने लक्ष्य कक्षा तक नहीं पहुंच पाएगा।

क्योंकि प्रक्षेपण परिसर उत्तर-दक्षिण या पूर्व-पश्चिम दिशा में स्थिर होता है, इसलिए प्रक्षेपण यान को प्रक्षेपण कोण और प्रक्षेपण पैड की स्थिति के बीच के अंतर को समाप्त करना होता है, या अपनी दिशा को समायोजित करने के लिए जटिल उड़ान-आधारित नेविगेशन गणनाओं का उपयोग करना पड़ता है। ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण पैड से निकलने के तुरंत बाद, स्पेसएक्स के स्टारशिप जैसे रॉकेट अपनी इच्छित दिशा की ओर रोल और पिच करते हैं। यह रोलिंग और पिचिंग प्रक्रिया रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके धीरे-धीरे क्षैतिज दिशा में मुड़ने में सक्षम बनाती है, जिससे ईंधन दक्षता अधिकतम हो जाती है।

BGR के अनुसार, पृथ्वी के वायुमंडल में मुख्य रूप से संचालित होने वाली मिसाइलें अक्सर टेल फिन जैसी वायुगतिकीय विशेषताओं का उपयोग करती हैं, जो वायु प्रतिरोध का लाभ उठाकर आंतरिक घूर्णन को सक्रिय करती हैं। यह सैन्य रक्षा प्रणालियों में बैलिस्टिक मिसाइलों की एक सामान्य विशेषता है। हालांकि, कक्षा में संचालित होने वाली अधिकांश आधुनिक मिसाइलें प्रक्षेपण के बाद झुकाव के लिए थ्रस्टर का उपयोग करती हैं। इंजन नोजल समायोज्य होने के कारण, वे विपरीत दिशाओं में थ्रस्ट को पुनर्निर्देशित कर सकते हैं, जिससे मिसाइल घूम सकती है।

सभी रॉकेटों में कई नोजल नहीं होते हैं; इसके बजाय, इंजीनियर छोटे सहायक इंजन डिजाइन करते हैं जिन्हें वर्नियर थ्रस्टर कहा जाता है, जो अक्सर प्रक्षेपण यान के किनारे पर या मुख्य इंजन से कुछ दूरी पर लगाए जाते हैं, ताकि घूर्णन प्रक्रिया शुरू हो सके।

इंजीनियरों ने रॉकेट को अधिक आसानी से झुकाने में मदद करने के लिए कई नए समाधान भी निकाले। उदाहरण के लिए, डेल्टा IV रॉकेट में केवल एक इंजन नोजल है, लेकिन गैस जनरेटर के दो निकास पाइपों को विपरीत दिशाओं में निर्देशित करके, प्रक्षेपण यान अभी भी घूम सकता है।

( vnexpress.net के अनुसार )

स्रोत: https://baodongthap.vn/tai-sao-ten-lua-xoay-nghieng-sau-khi-phong-a241234.html


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