inerti:modstanden mod ændring
* Newtons første bevægelseslov: Denne lov siger, at et objekt i hvile forbliver i hvile, og et objekt i bevægelse forbliver i bevægelse med samme hastighed og i samme retning, medmindre de handler af en ubalanceret styrke.
* Ingen friktion i rummet: I modsætning til på Jorden, hvor friktion fra luftmodstand bremser tingene, er der næsten ingen friktion i rumvakuumet.
* ingen tyngdekraft (godt, næsten): Mens tyngdekraften findes i rummet, kan dens indflydelse være ubetydelig afhængigt af afstanden fra himmellegemer. I den enorme tomhed mellem stjerner er tyngdekraften meget svag.
rumfartøjets historie
Lad os forestille os et rumfartøj:
1. skyde motorerne: Rumfartøjets motorer skaber en kraft, der accelererer det til en bestemt hastighed og retning.
2. motorer fra: Når motorerne er slukket, er der ikke længere en kraft, der virker på rumfartøjet.
3. inerti overtager: I mangel af nogen væsentlige kræfter fortsætter rumfartøjet med at bevæge sig med samme hastighed og i samme retning, det havde, da motorerne blev slukket takket være inerti.
Vigtig note:
* tyngdekraftens indflydelse: Mens tyngdekraften er svag i dybt rum, eksisterer den stadig. Over ekstremt lange afstande kan gravitationens træk af stjerner og galakser lidt påvirke rumfartøjets bane.
* eksterne kræfter: Selv i den tilsyneladende tomme enorme rum i rummet er der lejlighedsvis eksterne kræfter, der kan påvirke et rumfartøjs bevægelse, såsom kollisioner med mikrometeoroider eller tyngdekraften ved forbipasserende stjerner.
Konklusion:
Konceptet med inerti gør det muligt for genstande i rummet at rejse med konstant hastighed og retning uden at bremse, når de ikke længere er under påvirkning af en fremdriftskraft. Den enorme tomhed i rummet, kombineret med manglen på friktion og minimal tyngdekraft, gør dette muligt.
Sidste artikelEr reaktionskraften på en overflade altid vinkelret på overfladen?
Næste artikelEr hastighed en vetor eller skalar?