在太空中的宇航员,明明受到引力作用,为何还会处于失重状态?( 二 )


在太空中的宇航员,明明受到引力作用,为何还会处于失重状态?
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那么 , 又有一个问题来了 , 为何感觉自由落体明显下坠 , 而宇航员在漂浮呢?我们假设宇航员处于地球上空同步轨道内 , 那么这位宇宙员就会拥有着与地球自转和公转相同的运动速度 。 宇航员相对于地球来说 , 在引力作用 , 其实他也是朝着地球坠落的 , 只不过这个引力充当了他绕着地球同步转动的向心力 , 结果是虽然在做着朝向质心的自由落休整运动 , 只不过拥有着与地球赤道自转线速度一样的切向速度(465米/秒) , 那么在下落的过程中 , 由于地球的表面也发生着弯曲 , 这个速度保证了宇宙员与地面的距离始终是固定不变的 , 从而不会落到地球上 。
在太空中的宇航员,明明受到引力作用,为何还会处于失重状态?
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同样的道理 , 宇航员在地球上空的同步轨道内 , 也会受到太阳的引力作用 , 这个引力提供的重力加速度数值也不小 。 只不过 , 宇航员也会跟着地球围绕太阳公转 , 拥有与地球一样的公转线速度(30公里/秒) , 宇航员其实也是在向太阳作自由落体运动 , 不过太阳的引力也充当了向心力 , 由于太阳表面也是弯曲的 , 在这样的速度下 , 宇航员在坠落的过程中 , 其切向速度也保证了宇航员与太阳的距离始终维持在一个稳定的数值 , 不会坠向太阳 。
在太空中的宇航员,明明受到引力作用,为何还会处于失重状态?
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在太空中的宇航员,明明受到引力作用,为何还会处于失重状态?】通过以上的分析 , 宇航员之所以会悬浮在太空中处于失重状态 , 主要是其受到的重力加速度与自身运动所表现出来的加速度加等 。 而万有引力提供了围绕其运动的向心力 , 满足了失重的条件 , 在围绕地球和太阳运动的同时 , 虽然在坠落 , 但是由于地球和太阳表面是弯曲的 , 其横向运动速度达到的数值 , 确保其永远坠落不到引力源中心 。