1. Vakuum: Rummet er et næsten perfekt vakuum, hvilket betyder, at det har ekstremt lav densitet. Der er langt færre partikler (atomer og molekyler) i rummet end i Jordens atmosfære. Dette er afgørende, fordi friktion stammer fra samspillet mellem overflader og de partikler, de kolliderer med. Uden mange partikler at støde på, er der meget lidt friktion.
2. Luftbestandighed: På jorden er luftmodstand en vigtig kilde til friktion. Tænk på en bil, der hurtigere ned ad vejen; Luften skubber mod den og bremser den ned. I rummet, uden luft at skubbe mod, er der ingen luftmodstand.
3. Tyngdekraft: Selvom det ikke er teknisk friktion, spiller tyngdekraften en rolle i at bremse genstande i rummet. For eksempel, hvis en satellit er i kredsløb omkring Jorden, trækker tyngdekraften den konstant mod planeten og bremser den lidt ned.
Rummet er dog ikke helt friktionsfri:
* Interstellar Medium: Selv rumets enorme tomhed har små partikler spredt overalt. Mens de er meget tynde, kan disse partikler skabe et let træk på rumfartøjet over lange perioder.
* Solvind: Solen udsender en strøm af ladede partikler kaldet Solar Wind, som kan udøve en lille mængde friktion på rumfartøjet.
* Kollisioner: Mens sjældent, kan rumfartøjet kollidere med affald i rummet, hvilket fører til friktion og skade.
Kortfattet: Mens pladsen er utrolig tæt på friktionsfri, er der stadig mindre kræfter, der kan påvirke genstande over tid. Det er vigtigt at overveje disse faktorer, når man designer rumfartøjer og forstå deres langsigtede opførsel.
Sidste artikelHvad er den samlede kraft, der udøves formel?
Næste artikelHvorfor passerer fotonerne igennem materiale?