如何克服地球引力,怎樣擺脫地球引力?

時間 2022-03-24 23:31:13

1樓:匿名使用者

我們總是在想盡一切辦法,用各種化學和物理能源來克服地球因為自重產生的引力,可能是個誤區,如果飛碟真的存在的話,那麼重力好象對他們那單薄的裝置來說並不太起作用,因此,我覺得可能我們只是從力學的方向考慮如何去克服重力可能是個錯誤,我們有必要把重力理解成別的物質,這種想法不知道是否正確,但我相信我們現在理解重力的方式是很單一的,可能還有另外一種方式。

應該去嘗試尋找!

要離開地面,就要克服地球引力。但如何才能克服地球引力呢?這就是要使乙個物體離開地球,必須沿著地球引力相反的方向(即向上)對它加力,使它作加速運動,當它達到一定速度時停止加力,它就能以慣性一直向前而脫離地球。

這個速度可通過地球的質量和物體與地心的距離計算出來。物體在地球表面上(即距離為地球的半徑)飛行時,這個速度為11.2千公尺/秒,叫做脫離速度或逃逸速度。

原來是速度戰勝了引力。

物體達到11.2千公尺/秒的運動速度時能擺脫地球引力的束縛。在擺脫地球束縛的過程中,在地球引力的作用下它並不是直線飛離地球,而是按拋物線飛行。

脫離地球引力以後在太陽引力作用下繞太陽執行。若要擺脫太陽引力的束縛飛出太陽系,物體的運動速度必須達到16.7千公尺/秒。

那時將按雙曲線軌跡飛離地球,而相對太陽來說它將沿拋物線飛離太陽

2樓:我的馬兒好

你必須有足夠的物質,然後把他們拋射出去,靠反衝力將自己推出地球。但速度必須超過11.2km/h

3樓:匿名使用者

據說當速度超過乙個極限時..引力就會消失..物體就會成直線勻速運動...

4樓:匿名使用者

根據 萬有引力定律

不可能 克服

除非 你到 足夠遠的外太空

楊利偉其實也受萬有引力的作用 但是 萬有引力 只用於 使他 繞地球 旋轉運動。。

5樓:匿名使用者

達到第二宇宙速度!!

第二宇宙速度計算公式為:根號下(g*r*2)

6樓:匿名使用者

到達第一宇宙速度 就可以克服地球引力

7樓:g_莫失莫忘

恩.地球引力是地球磁場對地球表面存在的作用力,目前能克服引力的裝置確實還不存在,至少還沒被發現.

飛機\飛船之類的航天工具主要是在機尾噴發燃料形成反衝,從而達到反重力的作用,但引力依然存在的.飛機能飛僅僅是擺脫了重力的束縛而已,但引力依然存在!

目前的科學確實沒有克服這一方面的困難!

希望幫到您!!~~

8樓:

理論存在,實際我也不知道…反磁場嘛…把重力抵消,和磁懸浮相似… 呵呵,第一宇宙速度,第二宇宙速度不是我們這些老百姓該掌握的吧,你想造火箭麼?

怎樣擺脫地球引力?

9樓:

地球上的物體不可能擺脫地球引力,只是克服地球引力,

克服地球引力,需要乙個持續的外力(和引力方向相反,大於引力大小),這樣就可以飛出地球了,至於這個力這麼來由各種方法,空氣浮力算一種,也可以以通過其他方式提供,比如像下噴火(火箭),

10樓:有一科幻

在地球引力範圍內的一切物質都受到地球引力的影響,從人類到動物、從山石到空氣都是如此。也正是因為有了引力,地球才有了大氣層,才具備了生命生存的基本條件。

11樓:藤覺由從雪

只要是有分子構成存在的物質就不能擺脫引力,無論上了宇宙什麼的,引力還是有的,只是引力成了0g而已,而且沒人確定過是否真的是0,或是0.0000000000?目前科技是不能擺脫的了;而且什麼叫宇宙第二

速度是火箭?火箭能比光速快?

12樓:爾駿騰琴心

達到第二宇宙速度便能擺脫,火箭能擺脫。

13樓:來自靈鷲寺有個性的月季花

幻想哈....【時空切換】

等以後我們有了時空技術,科幻片怕就拍不成了.....

14樓:飛絲小新

飛機沒有擺脫地球引力,這不過是另外的乙個力與引力平衡了,飛機是浮力,

15樓:泉修翁凡桃

你想做火箭啊,你有那本事

16樓:卯波勢悅遠

太空飛行員和超人,凹凸曼

怎樣才能脫離地球引力?

17樓:綠鬱留場暑

當速度達到11.2km/s時就可以脫離地球引力。

在星球表面垂直向上射出一物體,若初速度小於星球逃逸速度,該物體將僅上公升一段距離,之後由星球引力產生的加速度將最終使其下落。地球的逃逸速度為11.2km/s。

擴充套件資料:

計算方法

乙個質量為m的物體具有速度v,則它具有的動能為mv^2/2。

假設無窮遠地方的引力勢能為零(應為物體距離地球無窮遠時,物體受到的引力勢能為零,所以這個假設是合理的),則距離地球距離為r的物體的勢能為-mar(a為該點物體的重力加速度,負號表示物體的勢能比無窮遠點的勢能小) 。又因為地球對物體的引力可視為物體的重量,所以有

gmm/r2=ma

即a=(gm)/r2.

所以物體的勢能又可寫為-gmm/r,其中m為地球質量。設物體在地面的速度為v,地球半徑為r,則根據能量守恆定律可知,在地球表面物體動能與勢能之和等於在r處的動能與勢能之和,即

mv2/2+(-gmm/r)=mv2/2+(-gmm/r)。

當物體擺脫地球引力時,r可看作無窮大,引力勢能為零,則上式變為

mv2/2-gmm/r=mv2/2.

顯然,當v等於零時,所需的脫離速度v最小,即

v=2gm/r開根號,

又因為gmm/r2=mg,

所以v=2gr開根號,

另外,由上式可見脫離速度(第二宇宙速度)恰好等於第一宇宙速度的根號2倍。即11.2km/s。

18樓:匿名使用者

當物體速度達到第二宇宙速度就會脫離地球引力。

當太空飛行器超過第一宇宙速度v1達到一定值時,它就會脫離地球的引力場而成為圍繞太陽執行的人造行星,這個速度就叫做第二宇宙速度,亦稱脫離速度。所謂擺脫地球束縛,就是幾乎不受地球引力影響,這與處於離地球無窮遠點的位置得情況等價。

這裡要注意,由於月球還未超出地球引力的範圍,故從地面發射探月太空飛行器,不需要達到第二宇宙速度v2,實際上其初始速度不小於10.848 km/s 即可。

擴充套件資料

地球引力的應用:

發明槓桿結構原理:它是仿造球體重量懸空位能結構,將槓桿重力點懸空在槓桿支點之上,再用連線杆與杆桿力臂上的作用力點反向共點連線。公知普通槓桿的重力點是在重力臂的一端。

其重力也就無位能可言,但發明槓桿無重力臂,重力為懸空點,所以,槓桿重力也就實現了類似球體結構位能,即實現了將槓桿上本無位能的重力因懸空而具有了位能,這就是它的結構原理。

19樓:匿名使用者

體達到11.2千公尺/秒的運動速度時能擺脫地球引力的束縛。在擺脫地球束縛的過程中,在 地球引力的作用下它並不是直線飛離地球,而是按拋物線飛行。

脫離地球引力後在太陽引力 作用下繞太陽執行。若要擺脫太陽引力的束縛飛出太陽系,物體的運動速度必須達到16.7千/秒。

那時將按雙曲線軌跡飛離地球,而相對太陽來說它將沿拋物線飛離太陽。

人類的航天活動,並不是一味地要逃離地球。特別是當前的應用太空飛行器,需要繞地球飛行,即讓太空飛行器作圓周運動。我們知道,必須始終有乙個與離心力大小相等,方向相反的力作用 在太空飛行器上。

在這裡,我們正好可以利用地球的引力。因為地球對物體的引力,正好與物體 作曲線運動的離心力方向相反。經過計算,在地面上,物體的運動速度達到7.

9千公尺/秒時,它所產生的離心力,下好與地球對它的引力相等。這個速度被稱為環繞速度。

上述使物體繞地球作圓周運動的速度被稱為第一宇宙速度;擺脫地球引力束縛,飛離地球的 速度叫第二宇宙速度;而擺脫太陽引力束縛,飛出太陽系的速度叫第三宇宙速度。根據萬有引力定律,兩個物體之間引力的大小與它們的距離平方成反比。因此,物體離地球中心的距 離不同,其環繞速度(第一宇宙速主)和脫離速度(第二宇宙速度)有不同的數值

20樓:茆環卷良駿

在不上公升到一定高度的情況下,是無法脫離地心引力的,但可以讓人處於完全失重狀態例如人坐在飛機上,飛機做拋物線運動

21樓:匿名使用者

長久以來,人們一直渴望離開地球,去探索地球外面的空間。遺憾的是,由於無法克服地球的束縛,致使這一企盼一直未能實現。地球產生的引力,不僅抓住人類及地表一切物體不放,而且把厚厚的大氣層牢牢地約束在自己周圍,甚至還將38.4萬公里以外的月球也「拴」在身旁。

牛頓提出

擺脫地球引力束縛的原理

人類要飛向太空必須首先掙脫地球引力的「枷鎖」,而戰勝引力的決竅是提高運動速度。英國科學家艾薩克·牛頓在《自然哲學的數學原理》中指出,讓物體圍繞地球旋轉,利用旋轉產生的離心力可以克服地球的引力。牛頓設想,在一座高山上架起大炮對著前方,以一定速度將炮彈平射出去,由於地球引力作用,炮彈將沿著一條拋物線運動,並在到達一定距離後降落到地面。

如果加大炮彈速度,則其射程隨之增加。當炮彈速度加到足夠大的數值時,它就能克服地球引力而圍繞地球作圓周運動;當炮彈速度大於此一數值時,就以發射位置為近地點繞地球作橢圓運動;當炮彈速度再增大時,它就脫離地球空間而到行星際空間漫遊。這個擺脫地球引力束縛的力學原理,為人類漫遊太空指出了正確方向。

飛向太空的宇宙速度

從研究兩個質點在萬有引力作用下的運動規律出發,人們通常把太空飛行器達到環繞地球、脫離地球和飛出太陽系所需要的最小速度,分別稱為第一宇宙速度、第二宇宙速度和第三宇宙速度。

第一宇宙速度(v1) 太空飛行器沿地球表面作圓周運動時必須具備的速度,也叫環繞速度。按照力學理論可以計算出v1=7.9公里/秒。太空飛行器在距離地面表面數百公里以上的高空執行,地面對太空飛行器引力比在地面時要小,故其速度也略小於v1。

第二宇宙速度(v2) 當太空飛行器超過第一宇宙速度v1達到一定值時,它就會脫離地球的引力場而成為圍繞太陽執行的人造行星,這個速度就叫做第二宇宙速度,亦稱逃逸速度。按照力學理論可以計算出第二宇宙速度v2=11.2公里/秒。由於月球還未超出地球引力的範圍,故從地面發射探月太空飛行器,其初始速度不小於10.848公里/秒即可。

第三宇宙速度(v3) 從地球表面發射太空飛行器,飛出太陽系,到浩瀚的銀河系中漫遊所需要的最小速度,就叫做第三宇宙速度。按照力學理論可以計算出第三宇宙速度v3=16.7公里/秒。需要注意的是,這是選擇太空飛行器入軌速度與地球公轉速度方向一致時計算出的v3值;如果方向不一致,所需速度就要大於16.7公里/秒了。

可以說,太空飛行器的速度是掙脫地球乃至太陽引力的惟一要素,目前只有火箭才能突破宇宙速度。

由於太空飛行器在地球稠密大氣層以外極高真空的宇宙空間以類似自然天體的運動規律飛行,所以實現航天首先要尋找不依賴空氣而又省力的運載工具。

火箭本身既攜有燃燒劑,又帶有氧化劑,能夠在太空中飛行。但要掙脫地球引力和克服空氣阻力飛出地球,單級火箭還做不到,必須用多級火箭接力,逐級加速,最終才能達到宇宙速度要求的數值。

現代運載火箭由箭體結構、動力裝置、制導和控制系統、遙測系統、外測系統、安全自毀和其他附加系統構成,各級之間靠級間段和分離機構連線,太空飛行器裝在末級火箭的頂端位置,通過分離機構與末級火箭相連;太空飛行器外面裝有整流罩,以便在發射初始階段保護太空飛行器。

運載火箭的技術指標,包括運載能力、入軌精度、火箭對不同重量的太空飛行器的適應能力和可靠性。太空飛行器的重量和軌道不同,所需火箭提供的能量和速度也各不相同,各種軌道與速度之間有一定的對應關係。如把太空飛行器送入185公里高的圓形軌道執行所需的速度為7.8公里/秒;太空飛行器進入1000公里高的圓形軌道執行所需速度為8.3公里/秒;太空飛行器進入地球同步轉移軌道執行所需速度為10.25公里/秒;太空飛行器探測太陽系所需速度為12~20公里/秒等。

直到今天,只有依靠火箭才能突破宇宙速度,實現人類飛天的理想。

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