bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Θα υπάρξει κάποια αντίσταση σε ένα αντικείμενο που κινείται στο διάστημα;

Ναι, θα υπάρχει πάντα κάποια αντίσταση που προσφέρεται σε ένα αντικείμενο που κινείται στο διάστημα, παρόλο που είναι ένα κενό. Εδώ είναι γιατί:

1. Διαπλανητικό/διαστρικό μέσο:

* Αέριο και σκόνη: Ενώ ο χώρος είναι απίστευτα λεπτός, δεν είναι εντελώς άδειο. Υπάρχει ένα πολύ διάχυτο αέριο και σκόνη γνωστή ως διαστρικό μέσο. Αυτό το μέσο, ​​αν και εξαιρετικά αραιά, μπορεί ακόμα να προκαλέσει έλξη σε ένα κινούμενο αντικείμενο, ειδικά σε υψηλές ταχύτητες.

* ηλιακός άνεμος: Ο ήλιος εκπέμπει ένα σταθερό ρεύμα φορτισμένων σωματιδίων που ονομάζονται ηλιακό άνεμο. Αυτός ο άνεμος μπορεί επίσης να ασκήσει πίεση στα αντικείμενα, ιδιαίτερα στο διαστημικό σκάφος με μεγάλα ηλιακά πανιά.

2. Βαρύτητα:

* Βαρβική έλξη: Ακόμη και σε βαθύ χώρο, τα αντικείμενα με μάζα ασκούν μια βαρυτική έλξη ο ένας στον άλλο. Ενώ αυτή η δύναμη είναι ασθενέστερη από ό, τι στην ατμόσφαιρα, μπορεί ακόμα να επηρεάσει την κίνηση αντικειμένων, ειδικά σε μεγάλες αποστάσεις.

3. Πίεση ακτινοβολίας:

* Φωτόνια: Το φως από τα αστέρια φέρει ορμή. Αν και είναι πολύ μικρό, αυτή η ορμή μπορεί να ωθήσει τα αντικείμενα, ειδικά μεγάλα, λεπτή αντικείμενα όπως τα ηλιακά πανιά.

4. Εσωτερικές δυνάμεις:

* τριβή: Ακόμη και μέσα στο ίδιο το αντικείμενο, μπορεί να υπάρξει εσωτερική τριβή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το σύνθετο διαστημικό σκάφος με κινούμενα μέρη.

5. Σχετικιστικές επιδράσεις:

* σε πολύ υψηλές ταχύτητες: Σε ταχύτητες που πλησιάζουν την ταχύτητα του φωτός, οι σχετικιστικές επιδράσεις καθίστανται σημαντικές. Τα αντικείμενα που κινούνται σε αυτές τις ταχύτητες αντιμετωπίζουν διαστολή χρόνου και συστολή μήκους, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την κίνηση τους με πολύπλοκο τρόπο.

Ο βαθμός αντίστασης:

Η ποσότητα αντίστασης που βιώνει ένα αντικείμενο στο διάστημα εξαρτάται από:

* Η ταχύτητα του αντικειμένου: Όσο πιο γρήγορα κινείται το αντικείμενο, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση που θα βιώσει.

* Το μέγεθος και το σχήμα του αντικειμένου: Μεγαλύτερα αντικείμενα και εκείνα με μεγαλύτερη επιφάνεια θα έχουν μεγαλύτερη αντίσταση.

* Η πυκνότητα του μέσου: Οι πυκνότερες περιοχές του χώρου θα προσφέρουν περισσότερη αντίσταση.

Συνοπτικά:

Ενώ ο χώρος είναι ένα σχεδόν τέλειο κενό, εξακολουθούν να υπάρχουν δυνάμεις που μπορούν να αντιταχθούν στην κίνηση ενός αντικειμένου. Αυτές οι δυνάμεις μπορεί να είναι πολύ μικρές, αλλά εξακολουθούν να είναι σημαντικές για να εξεταστούν για τα διαστημικά ταξίδια και την ουράνια μηχανική.

Ακτινική επιτάχυνση

Ακτινική επιτάχυνση

Η κύρια εφαρμογή της ακτινικής επιτάχυνσης αφορά την κίνηση, την ταχύτητα και την κατεύθυνση του αντικειμένου. Όλα αυτά τα περιστατικά αξιολογούνται σε σχέση το ένα με το άλλο. Μια μεταβαλλόμενη ταχύτητα οποιουδήποτε αντικειμένου σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ως επιτά

Γιατί οι φυσικοί φτιάχνουν ιστορίες στο σκοτάδι

Γιατί οι φυσικοί φτιάχνουν ιστορίες στο σκοτάδι

Για αιώνες, οι επιστήμονες μελετούσαν το φως για να κατανοήσουν τον ορατό κόσμο. Γιατί είναι χρωματιστά τα πράγματα; Τι είναι το ουράνιο τόξο; Πώς λειτουργούν τα μάτια μας; Και τι είναι το ίδιο το φως; Αυτά είναι ερωτήματα που απασχόλησαν επιστήμονες και φιλοσόφους από την εποχή του Αριστοτέλη, συμπ

Σε ποιο σημείο τα σύννεφα γίνονται αρκετά βαριά για να βρέξουν;

Σε ποιο σημείο τα σύννεφα γίνονται αρκετά βαριά για να βρέξουν;

Το σημείο στο οποίο τα σύννεφα γίνονται αρκετά βαριά για να βρέξουν είναι όταν τα μικροσταγονίδια της βροχής συμπυκνώνονται και συνενώνονται στο σημείο όπου η μάζα τους επηρεάζεται από τη βαρύτητα. Αν δεν ζείτε κάτω από έναν βράχο για ολόκληρη τη ζωή σας, υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα να σας έχει π