* Newtons lagar är grundläggande: Dessa lagar beskriver de grundläggande principerna för rörelse och hur krafter interagerar med föremål. De är inte bundna till någon specifik plats eller miljö.
* Inget luftmotstånd: Medan luftmotstånd är en betydande faktor på jorden, är den praktiskt taget obefintlig i rymdets vakuum. Detta innebär att föremål i rymden upplever mindre friktion och kan behålla sin rörelse mycket längre.
* tyngdkraften finns fortfarande: Även om det är svagare, är tyngdkraften fortfarande närvarande i rymden. Det är kraften som håller planeter i bana runt stjärnor och håller galaxerna tillsammans.
* tröghetsregler: Newtons första lag (tröghet) gäller fortfarande. Föremål i rörelse förblir i rörelse med konstant hastighet och riktning såvida de inte verkar av en kraft. Det är därför rymdskepp behöver thrusterar för att ändra kursen eller hastigheten.
* Force =Mass X Acceleration: Newtons andra lag dikterar fortfarande hur objekt svarar på krafter. Detta är avgörande för att beräkna rymdskeppsbanan och för att manövrera dem i rymden.
Exempel:
* satelliter i bana: Satelliter stannar i bana på grund av en tyngdbalans och deras framåtrörelse. Tyngdkraften drar dem mot jorden, medan deras tröghet håller dem framåt.
* rymdskeppsmanövrar: Rymdskepp använder thrusterare för att applicera krafter, ändra deras hastighet och riktning. De förlitar sig på Newtons andra lag för att beräkna mängden kraft som behövs.
* Space skräp: Skräp i rymden fortsätter att kretsa jorden, påverkad av tyngdkraften och enstaka kollision. Detta illustrerar den fortsatta närvaron av Newtons lagar.
Obs: Medan Newtons lagar ger en stor grund, är de inte perfekta för att beskriva alla aspekter av rörelse i extrema miljöer som nära svarta hål eller i extremt höga hastigheter. I dessa fall krävs Einsteins relativitetsteori.