сообщение#1092393 исправлено
Многие недооценивают величину первой космической. При даже легком соприкосновении конструкции корабля с холодным и очень разряженным газом происходит то же, что и при направлении на нее (конструкцию) высокотемпературной газовой горелки.
Так при

наиболее вероятная скорость молекул
для водорода 1800 м/с
для азота 493 м/с
для кислорода 641 м/с
далее, эта скорость связана с температурой такой зависимостью

=

где Т -абсолютная температура, R – универсальная газовая постоянная, M –молярная масса
т.е при соприкосновение с азотом на скорости 493

=2000 м/с = всего то 2 км/с
равноценно погружению конструкции в пламя, температурой

Поэтому никаких аэродинамических маневров, никаких захватов в двигатель имеющегося там кислорода не будет.
Поэтому ракета при запуске первым делом выводится за атмосферу, а потом уже разгоняется до 10 км/сек.
И ситуация не изменится , пока не будет создан компактный и экологически безопасный ядерный двигатель. И даже в этом случае использовать в качестве «рабочего тела» наружный газ нецелесообразно.