• Home
  • Kemi
  • Astronomien
  • Energi
  • Naturen
  • Biologi
  • Fysik
  • Elektronik
  •  Science >> Vetenskap >  >> Fysik
    Hur gör Newtons lag och tröghet i rymden?
    Låt oss bryta ner hur Newtons lagar och tröghet fungerar i samband med rymden:

    Newtons lagar i rymden

    * Newtons första lag (tröghet): Ett objekt i vila förblir i vila, och ett objekt i rörelse förblir i rörelse med samma hastighet och i samma riktning såvida inte det verkar av en obalanserad kraft.

    * i rymden: Detta är avgörande. Eftersom det finns liten eller ingen luftmotstånd eller friktion i rymden, tenderar föremål att fortsätta röra sig i en rak linje med en konstant hastighet. När ett rymdskepp är i bana behöver det inte kontinuerligt tryck för att stanna där uppe.

    * Newtons andra lag (kraft och acceleration): Accelerationen av ett objekt är direkt proportionell mot nettokraften som verkar på den och omvänt proportionell mot dess massa.

    * i rymden: Detta innebär att för att ändra rörelsen hos ett rymdskepp (accelerera, retardera, ändra riktning) måste du tillämpa en kraft. Detta görs genom raketmotorer. Ju större massa i rymdskeppet, desto mer kraft behövs för att producera samma acceleration.

    * Newtons tredje lag (handlingsreaktion): För varje handling finns det en lika och motsatt reaktion.

    * i rymden: Det är därför raketer fungerar. De utvisar varm gas från sina motorer (action), och raketen drivs i motsatt riktning (reaktion).

    tröghet i rymden

    * vad är tröghet? Det är ett objekts tendens att motstå förändringar i dess rörelse. Ju mer massivt ett objekt, desto svårare är det att få det att röra sig eller stoppa det.

    * i rymden: Föreställ dig en astronaut som flyter utanför ett rymdskepp. Om de skjuter bort rymdskeppet fortsätter de att röra sig i en rak linje för alltid (såvida de inte möter en annan kraft som en passande asteroid). Detta beror på tröghet.

    Exempel på Newtons lagar och tröghet i rymden

    * satelliter: Satelliter faller ständigt mot jorden på grund av tyngdkraften, men de har också horisontell hastighet. Dessa två krafter kombineras för att hålla dem i bana.

    * rymdskeppsmanövrering: För att ändra kurs eller hastighet använder rymdskepp sina motorer för att tillämpa krafter (Newtons andra lag). Den resulterande förändringen i fart är en följd av tröghet.

    * SpaceWalks: Astronauter måste vara försiktiga under rymdvandrarna, eftersom de lätt kan driva bort om de inte är ordentligt bundna. Detta beror på bristen på friktion i rymden och effekten av tröghet.

    Nyckel takeaway:

    Newtons rörelselag och tröghetsprincipen är grundläggande för att förstå hur objekt beter sig i rymden. Den nära frånvaron av friktion och luftmotstånd i rymden gör det möjligt för dessa lagar att arbeta med minimal störning, vilket leder till unika fenomen som omloppsrörelse och den till synes ansträngande rörelsen av astronauter.

    © Vetenskap https://sv.scienceaq.com