어떤 물체도 일찌기 던져진다.돌, 종이 또는 단순한 깃털 이건간에 지구 표면에 늦은 것입니다. 동시에 반세기 전에 우주에 발사 된 인공위성 인 우주 정거장이나 달은 지구의 중력이 전혀 작용하지 않는 것처럼 궤도를 돌고 있습니다. 왜 이런 일이 일어나는 걸까요? 왜 달은 지구로 떨어질 것이라고 위협하지 않으며, 지구는 태양쪽으로 움직이지 않는가? 그들은 정말로 보편적 인 중력을 가지고 있지 않습니까?

우주 속도
물리학의 학교 과정에서 우리는 세계가중력은 물질적 인 몸에 영향을 미친다. 그렇다면 중력의 효과를 중화하는 힘이 있다고 가정하는 것이 논리적 일 것입니다. 이 힘을 원심력이라고합니다. 스레드의 한쪽 끝을 작은 하중으로 묶고 원주를 중심으로 풀어서 그 동작을 쉽게 느낄 수 있습니다. 이 경우 회전 속도가 빨라질수록 실의 장력이 강하고 회전하는 하중이 낮을수록 떨어질 가능성이 높아집니다.

따라서 우리는 다음과 같은 개념에 매우 근접하게되었습니다."공간 속도". 간단히 말해서, 어떤 물체가 천체의 중력을 극복 할 수있는 속도라고 할 수 있습니다. 천체로서, 행성, 위성, 태양 또는 다른 시스템이 작동 할 수 있습니다. 모든 물체는 궤도를 따라 움직이는 공간 속도를 가지고 있습니다. 그런데 우주 물체의 궤도의 크기와 모양은 엔진을 끄는 순간 주어진 물체가받는 속도의 크기와 방향과 사건이 발생한 고도에 달려 있습니다.

공간 속도는 4 가지입니다. 가장 작은 것이 첫 번째 것입니다. 이것은 우주선이 원형 궤도에 들어가야하는 가장 작은 속도입니다. 그 값은 다음 공식에 의해 결정될 수 있습니다 :

V1 = √μ / r, 여기서

μ는 지구 중심의 중력 상수 (μ = 398603 * 10 (9) m3 / s2);

r은 발사 지점에서 지구 중심까지의 거리입니다.

제 2 공간 속도
우리 행성의 모양이 사실이 아니기 때문에(극점에서 약간 평평하게 보인다), 중심으로부터 표면까지의 거리는 적도에서 가장 많다 - 6378.1 • 10 (3) m, 그리고 극점에서 최소 - 6356.8 • 10 (3) m. If 평균 값 - 6371 • 10 (3) m을 취하면 V1은 7.91km / s가됩니다.

우주 속도가 더 빨라질수록주어진 값, 더 긴 모양은 지구에서 멀어 질수록 더 먼 거리로 이동하는 궤도에 의해 획득 될 것입니다. 어떤 시점에서이 궤도가 터지면서 포물선 형태를 취하게되고, 우주선은 우주 공간을 쟁기로 갈 것입니다. 행성을 떠나려면 배는 두 번째 공간 속도를 가져야합니다. 공식 V2 = √2μ / r로 계산할 수 있습니다. 우리 행성의 경우이 값은 11.2 km / s입니다.

천문학 자들은 오래 전에 무엇이우리 고유 시스템의 각 행성에 대한 우주 속도 (1 위와 2 위). 상수 μ를 fM으로 곱하면 위의 공식으로 계산하기 쉽습니다. 여기서 M은 관심있는 천체의 질량, f는 중력 상수 (f = 6.673 x 10 (-11) m3 / (kg x s2))입니다.

세 번째 공간 속도
세 번째 우주 속도는 누구나 가능합니다.우주선은 태양의 중력을 극복하고 네이티브 태양계를 떠납니다. 우리가 태양을 기준으로 계산하면 42.1km / s가됩니다. 그리고 지구에서 태양 궤도에 가까이 가기 위해서는 16.6 km / s로 가속해야합니다.

음, 마침내 우주에서 네 번째속도. 그것의 도움으로 당신은 은하 자체에 직접적으로 매력을 극복 할 수 있습니다. 그것의 크기는 은하의 좌표에 따라 다릅니다. 우리 은하수의 경우이 값은 약 550km / s입니다 (태양에 비례하여 계산 된 경우).