1. Tyngdekraft: Dette er den primære kraft, der virker på meteoren. Jordens tyngdekrafttrækning tiltrækker meteoren og får den til at accelerere mod planeten. Styrken af denne kraft afhænger af meteorens masse og dens afstand fra jorden.
2. Luftbestandighed (træk): Når meteoren kommer ind i Jordens atmosfære, støder den på luftmolekyler. Disse molekyler kolliderer med meteoren og skaber en kraft, der er imod dens bevægelse. Denne kraft kaldes træk og øges dramatisk, når meteors hastighed øges.
3. Opdrift: Mens den er mindre signifikant end tyngdekraften eller træk, udøver luften, der omgiver meteoren, en livlig kraft og skubber den opad. Denne kraft er relativt lille på grund af meteorens høje tæthed sammenlignet med luft.
4. Aerodynamisk løft: Formen på meteoren og dens indgangsvinkel kan skabe en lille mængde løft. Denne kraft kan få meteoren til at afvige lidt fra sin bane.
5. Friktion: Den intense varme, der genereres af friktion mellem meteoren og luftmolekylerne, får meteorens overflade til at smelte og fjernes. Denne ablation fjerner materialet og ændrer formen på meteoren, hvilket yderligere påvirker de andre kræfter, der virker på det.
6. Elektromagnetiske kræfter: Selvom de ikke er så fremtrædende som de andre kræfter, kan elektromagnetiske interaktioner mellem meteoren og jordens atmosfære spille en rolle, især når meteoren bryder fra hinanden.
7. Solstrålingstryk: Denne kraft er ekstremt svag, men kan påvirke banen for meget små meteorer, især i deres indledende indgangsstadier.
Kombinationen af disse kræfter bestemmer banen, hastigheden og i sidste ende skæbnen for en meteor, når den bevæger sig gennem Jordens atmosfære.
Sidste artikelNår to genstande med ulige masse kredser hinanden, hvor er midtmassen?
Næste artikelHvordan måles hastighed på rumfartøjet?