Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ταχύτητας διαφυγής και της ταχύτητας τροχιάς;
ταχύτητα διαφυγής:
* Ορισμός: Η ελάχιστη ταχύτητα που ένα αντικείμενο πρέπει να ξεφύγει εντελώς από το βαρυτικό έλξη ενός ουράνιου σώματος (όπως έναν πλανήτη ή αστέρι) και ποτέ δεν επιστρέφει.
* αποτέλεσμα: Ένα αντικείμενο που ξεκίνησε στην ταχύτητα διαφυγής θα ταξιδέψει απείρως μακριά, ποτέ δεν θα τραβηχτεί πίσω.
* Εξάρτηση: Η ταχύτητα διαφυγής εξαρτάται από τη μάζα του ουράνιου σώματος και την απόσταση από το κέντρο της.
ταχύτητα τροχιάς:
* Ορισμός: Η ταχύτητα ενός αντικειμένου πρέπει να διατηρήσει μια σταθερή τροχιά γύρω από ένα ουράνιο σώμα.
* αποτέλεσμα: Ένα αντικείμενο στην τροχιά πέφτει συνεχώς προς το ουράνιο σώμα, αλλά κινείται προς τα εμπρός με ταχύτητα που την κρατά από το να χτυπήσει πραγματικά την επιφάνεια. Ακολουθεί μια καμπύλη διαδρομή γύρω από το σώμα.
* Εξάρτηση: Η ταχύτητα της τροχιάς εξαρτάται από τη μάζα του ουράνιου σώματος και την ακτίνα (απόσταση) της τροχιάς.
Βασικές διαφορές:
* κατεύθυνση: Η ταχύτητα διαφυγής είναι μια αρχική ταχύτητα για να ξεφύγουν από τη βαρύτητα. Η τροχιακή ταχύτητα είναι μια συνεχής ταχύτητα που απαιτείται για τη διατήρηση μιας κυκλικής ή ελλειπτικής διαδρομής γύρω από ένα σώμα.
* αποτέλεσμα: Η ταχύτητα διαφυγής έχει ως αποτέλεσμα το αντικείμενο που αφήνει την βαρυτική επίδραση του σώματος. Η τροχιακή ταχύτητα διατηρεί το αντικείμενο σε συνεχή τροχιά γύρω από το σώμα.
* μέγεθος: Η ταχύτητα διαφυγής είναι πάντα υψηλότερη από την τροχιακή ταχύτητα για το ίδιο ουράνιο σώμα στην ίδια απόσταση.
Παράδειγμα:
Φανταστείτε έναν πυραύλο που ξεκίνησε από τη Γη.
* ταχύτητα διαφυγής: Ο πυραύλος πρέπει να φτάσει σε ταχύτητα περίπου 11,2 χλμ./S για να ξεφύγει μόνιμα τη βαρύτητα της Γης.
* ταχύτητα τροχιάς: Για μια σταθερή τροχιά γύρω από τη Γη, ένας δορυφόρος χρειάζεται ταχύτητα περίπου 7,9 km/s (για χαμηλή τροχιά γης).
με λίγα λόγια: Η ταχύτητα διαφυγής αφορά την απελευθέρωση από τη βαρύτητα, ενώ η ταχύτητα τροχιάς αφορά τη διατήρηση μιας ισορροπημένης πτώσης γύρω από ένα ουράνιο σώμα.