* Newtons love er grundlæggende: Disse love beskriver de grundlæggende bevægelsesprincipper og hvordan kræfter interagerer med genstande. De er ikke bundet til noget specifikt sted eller miljø.
* Ingen luftmodstand: Mens luftmodstand er en betydelig faktor på jorden, er det praktisk talt ikke-eksisterende i rumvakuumet. Dette betyder objekter i rumoplevelsen mindre friktion og kan opretholde deres bevægelse i meget længere tid.
* tyngdekraft eksisterer stadig: Selvom svagere er tyngdekraften stadig til stede i rummet. Det er den kraft, der holder planeter i kredsløb omkring stjerner og holder galakser sammen.
* Inerti -regler: Newtons første lov (inerti) gælder stadig. Objekter i bevægelse forbliver i bevægelse med en konstant hastighed og retning, medmindre den handles af en styrke. Dette er grunden til, at rumfartøjer har brug for thrustere for at ændre deres kurs eller hastighed.
* kraft =masse x acceleration: Newtons anden lov dikterer stadig, hvordan genstande reagerer på kræfter. Dette er afgørende for beregning af rumfartøjets bane og for at manøvrere dem i rummet.
Eksempler:
* satellitter i kredsløb: Satellitter opholder sig i kredsløb på grund af en tyngdebalance og deres fremadgående bevægelse. Tyngdekraften trækker dem mod Jorden, mens deres inerti holder dem fremad.
* rumfartøjsmanøvrer: Rumfartøjsbrugs thrustere til at anvende kræfter, ændre deres hastighed og retning. De er afhængige af Newtons anden lov for at beregne den nødvendige magt.
* Rumrester: Affald i rummet fortsætter med at kredse jorden, påvirket af tyngdekraften og den lejlighedsvise kollision. Dette illustrerer den fortsatte tilstedeværelse af Newtons love.
Bemærk: Mens Newtons love giver et stort fundament, er de ikke perfekte til at beskrive alle aspekter af bevægelse i ekstreme miljøer som nær sorte huller eller i ekstremt høje hastigheder. I disse tilfælde kræves Einsteins relativitetsteori.