據(jù)說,牛頓在蘋果樹下休息時(shí)被蘋果砸中,繼而想出了萬有引力定律。在牛頓的家鄉(xiāng)英國伍爾索普莊園,還保留著這棵給牛頓帶來靈感的蘋果樹。蘋果樹事件的真實(shí)性至今仍有待考證,那么從古到今,人們對(duì)引力的理解是怎么演變的呢?(根據(jù)愛因斯坦理論對(duì)引力的解釋,引力是時(shí)空的一種幾何屬性。當(dāng)然,我們?cè)诖瞬粡臅r(shí)空的角度來解釋引力作用。)
關(guān)于地球以外的空間,人類曾有過許多美麗的傳說。但我們還是跳過神話傳說,直奔“科學(xué)”。古希臘哲學(xué)家亞里士多德認(rèn)為,越重的物體下落得越快,而伽利略對(duì)此提出了質(zhì)疑。他通過精心設(shè)計(jì)的斜面實(shí)驗(yàn)和數(shù)學(xué)推演,確立了自由落體定律:在忽略空氣阻力的情況下,所有物體下落的加速度相同。
幾十年后,牛頓洞悉了重力的真相,它主要來自地球?qū)Φ厍蛏衔矬w的引力(但是重力并不完全等同于地球?qū)Φ厍蛏衔矬w的引力,想想為什么),實(shí)際上,這種引力存在于所有物體之間,不只存在于地球和地球上的物體之間,還存在于地球和月球之間、行星和太陽之間、行星與行星之間。牛頓稱它為萬有引力,并用簡(jiǎn)潔的公式表達(dá)出來。
(1-1)
其中,F(xiàn) 是兩個(gè)物體之間的引力,G 是萬有引力常數(shù),M 和m 分別是兩個(gè)物體 的質(zhì)量,r 是兩個(gè)物體之間的距離。
這個(gè)公式并不是牛頓被蘋果砸頭之后憑空想出來的。在提出這個(gè)公式之前,開普勒就提出了行星運(yùn)行三大定律,萬有引力公式就是在行星運(yùn)行三大定律的基礎(chǔ)上被提煉出來的。開普勒的行星運(yùn)行三大定律又是在第谷·布拉赫的觀測(cè)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上總結(jié)出來的??萍嫉拿恳淮芜M(jìn)步都是站在前人的肩膀上??梢钥隙ǖ氖牵nD和開普勒都是數(shù)學(xué)領(lǐng)域的佼佼者,他們從復(fù)雜的現(xiàn)象和數(shù)據(jù)中找到規(guī)律并用數(shù)學(xué)公式將其表達(dá)出來。
第一宇宙速度:脫離地球要多快?
那么,第一宇宙速度是怎么得到的呢?
如果,我們站在地面上,向前拋出一個(gè)皮球,會(huì)發(fā)生什么呢?
由于慣性,皮球會(huì)向前飛行;而因?yàn)槭艿降厍蛞Φ淖饔茫で蜃罱K會(huì)下落。 不考慮空氣阻力,假設(shè)皮球只受到地球引力的作用,那么皮球的運(yùn)動(dòng)速度的水平分量不會(huì)因?yàn)榭諝庾枇Φ拇嬖诙鴾p少,只要皮球不落地,它就會(huì)以恒定水平速度持續(xù)向前飛行。如果大地是平的,那么皮球在地球引力的作用下一定會(huì)落地。
▲如果大地是平的,在引力的作用下,拋出去的皮球一定會(huì)落地
現(xiàn)在我們知道,大地是一個(gè)球面,它不是完全平坦的。當(dāng)皮球繞著地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),就實(shí)現(xiàn)了“永不落地”。那么在什么條件下,皮球會(huì)繞著地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng)呢?現(xiàn)在,我們就來尋找這個(gè)條件。
▲當(dāng)拋出去的皮球能夠繞地球做圓周運(yùn)動(dòng),它就不會(huì)落地
做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的物體的加速度可以寫成 a=v2/r,v 是物體速度的大小,r 是圓周的半徑。根據(jù)牛頓第二定律,物體做加速運(yùn)動(dòng)必須受到外力的作用,外力的大小為
(1-2)
皮球做勻速圓周運(yùn)動(dòng)所需要的向心力,不多不少,恰好就是由地球和皮球之間的引力提供的,用萬有引力公式表示為
(1-3)
其中,G 是萬有引力常數(shù),r 是地球的半徑r地與皮球距離地面的高度h之和。 聯(lián)立式(1-2)和式(1-3),我們就能推導(dǎo)出速度的表達(dá)式,即
(1-4)
由式(1-4)可以看出,皮球的速度跟地球的質(zhì)量、地球的半徑、皮球距離地面的高度及萬有引力常數(shù)有關(guān),而與皮球的質(zhì)量沒有關(guān)系。萬有引力常數(shù)、地球的質(zhì)量和地球的半徑都可以查到具體的數(shù)值,可以將其看作常數(shù)。那么皮球的速度就只和皮球距離地面的高度有關(guān),皮球離地面越近,其速度越大。當(dāng)皮球緊貼地面的時(shí)候,即當(dāng)h=0時(shí),算出來的速度大約為7.9千米/秒,這就是第一宇宙速度,也是物體在地面附近繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的速度。
所以,要發(fā)射一顆運(yùn)動(dòng)半徑大于地球半徑的人造衛(wèi)星,發(fā)射速度必須大于7.9千米/秒。
人造衛(wèi)星的運(yùn)行高度從一百多千米到幾萬千米。國際航空聯(lián)合會(huì)把100千米的高度定義為大氣層和太空的分界線,也就是卡門線。高于卡門線就算太空,等于和低于卡門線就屬于大氣層。表1-1列出了部分人造衛(wèi)星、空間站的運(yùn)行高度。向高軌道發(fā)射衛(wèi)星比向低軌道發(fā)射衛(wèi)星更為困難。
▲表1-1 部分人造衛(wèi)星、空間站的運(yùn)行高度
通過式(1-4)可以看出,人造衛(wèi)星的運(yùn)行高度越高,它的運(yùn)行速度就越小,所以,第一宇宙速度也可以看成人造衛(wèi)星環(huán)繞地球飛行的最大速度,人造衛(wèi)星越貼近地面,飛行的速度越快。
更快的速度:沖向宇宙
勻速圓周運(yùn)動(dòng)是很特殊的,大多數(shù)天體運(yùn)動(dòng)軌跡其實(shí)是橢圓。當(dāng)然,圓也可以看作橢圓的一種特殊形式。由于做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的物體,所需向心力的大小不變,這為計(jì)算帶來很多便利。因此接下來,我們?nèi)匀灰詣蛩賵A周運(yùn)動(dòng)為基礎(chǔ)來討論橢圓運(yùn)動(dòng),不進(jìn)行具體的計(jì)算,只討論運(yùn)動(dòng)的變化趨勢(shì)。
假設(shè),有一顆人造衛(wèi)星正穩(wěn)定地繞著地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng),它的重力正好提供 它做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的向心力。如果由于某些原因,它的速度減小了一些,而向心力的表達(dá)式
(1-5)
其中速度v變小了,那么為了保持圓周運(yùn)動(dòng)軌跡不變( r不變),所需向心力F向也會(huì)相應(yīng)減少,重力不變,所以重力抵消向心力后還有剩余,人造衛(wèi)星就有接近地球的趨勢(shì),原來的“圓”軌道變成“橢圓”軌道,減速那一刻的位置就成為了“遠(yuǎn)地點(diǎn)”。
另外一種情況,如果原來做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的人造衛(wèi)星突然加速了一點(diǎn)點(diǎn),那么 所需的向心力會(huì)相應(yīng)增加,可是重力還是那么多,重力無法提供足夠的向心力,人造衛(wèi)星就有遠(yuǎn)離地球的趨勢(shì)。加速那一刻的位置就成為了“近地點(diǎn)”。
當(dāng)人造衛(wèi)星繼續(xù)加速,速度越大,橢圓軌道越“扁”。速度越來越大,遠(yuǎn)地點(diǎn)離地球也越來越遠(yuǎn),人造衛(wèi)星運(yùn)行周期也越來越長(zhǎng)。
當(dāng)速度達(dá)到某一個(gè)數(shù)值時(shí),這顆人造衛(wèi)星就再也不會(huì)返回了,也可以說它掙脫了地球引力的束縛,獲得了自由,不再是衛(wèi)星了。物體剛好能擺脫地球引力的速度就是第二宇宙速度, 也就是逃逸地球的速度。第二宇宙速度值大約為11.2千米/秒。 所以,如果我們要去火星探險(xiǎn),飛行器的速度必須大于11. 2千米/秒。
地球、火星都處于太陽系中,太陽系中所有的天體(包括人造天體)都受到太陽引力的束縛。第三宇宙速度就是物體掙脫太陽引力所需的最小速度,即逃逸太陽系的速度,通過計(jì)算得到的速度值約為16.7千米/秒。
我們用下面這張圖來總結(jié)一下第一宇宙速度、第二宇宙速度、第三宇宙速度。
▲第一宇宙速度、第二宇宙速度、第三宇宙速度(注:非真實(shí)比例)
現(xiàn)在我們從理論上做好了飛向太空的準(zhǔn)備。如果我們要發(fā)射一顆人造衛(wèi)星,則其發(fā)射速度必須大于第一宇宙速度;如果要人造衛(wèi)星脫離地球前往其他行星,則人造衛(wèi)星的速度必須大于第二宇宙速度;如果想要人造衛(wèi)星飛出太陽系,則人造衛(wèi)星的速度不能低于第三宇宙速度。
我在太空撿垃圾
日益頻繁、數(shù)量眾多的太空飛行任務(wù),在太空中留下了大量的人造廢棄物,它們就是太空垃圾。
據(jù)估計(jì),太空中直徑10厘米以上的碎片超過3.5萬塊;直徑不足1厘米的碎片更多,有1億多塊。這些碎片互相碰撞會(huì)產(chǎn)生更多的碎片。小到脫落的油漆碎片,大到運(yùn)載火箭的上面級(jí),這些大大小小的碎片依靠慣性在繞地軌道上高速飛行,一旦撞上工作中的人造衛(wèi)星或空間站,就可能會(huì)對(duì)其造成損害甚至引起故障,非常危險(xiǎn)。
▲太空垃圾示意圖
繞地球旋轉(zhuǎn)的空間碎片對(duì)正在運(yùn)轉(zhuǎn)的人造衛(wèi)星乃至空間站都構(gòu)成了潛在的威脅。應(yīng)對(duì)的策略可以分為以下4種。
規(guī)避
跟蹤觀測(cè)到的太空垃圾,選擇合適的發(fā)射時(shí)間和運(yùn)行軌道,采取“避其鋒芒”的策略。
預(yù)防
改進(jìn)火箭設(shè)計(jì),以減少火箭發(fā)射過程中產(chǎn)生的碎片。在設(shè)計(jì)航天器的時(shí)候,預(yù)先規(guī)劃好航天器退役之后的去向,在航天器退役之前自動(dòng)升高軌道高度,使航天器駛離“高速公路”,進(jìn)入不常用的軌道。
防護(hù)
為航天器外殼或關(guān)鍵部位加裝防護(hù)裝甲,以抵御可能發(fā)生的碎片撞擊。
清理
通過太空拖船將部分太空垃圾拖離原來的軌道,轉(zhuǎn)移到不常用的軌道上去,或者降低軌道高度使太空垃圾進(jìn)入大氣層燒毀。
評(píng)論有禮
歷史上人類走向外太空的征程有哪些令你印象深刻的故事?三種宇宙速度分別都有什么作用?我們應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)日益增加的太空垃圾?評(píng)論區(qū)分享你的看法,留言點(diǎn)贊前3位將獲得《宇宙探秘歷險(xiǎn)記 外太空的征程》一本!
書名:宇宙探秘歷險(xiǎn)記 外太空的征程
?♂? 作者:墨子沙龍
內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書圖文并茂,通過小酷、甜甜、阿亮 3位小主人公的探險(xiǎn)經(jīng)歷,介紹了宇宙誕生的故事。書中從太空垃圾清理的緊迫任務(wù)到火星探險(xiǎn)的壯麗旅程,再到對(duì)宇宙起源與演化的深刻探討,引領(lǐng)讀者穿越時(shí)間與空間的界限,探索未知世界的奧秘。本書不僅介紹了萬有引力、宇宙速度等基礎(chǔ)科學(xué)理論,還詳細(xì)記錄了航天事業(yè)的發(fā)展歷程,特別是中國載人航天的輝煌成就。同時(shí),本書通過生動(dòng)的案例和筆記,展現(xiàn)了航天員在太空中面臨的種種挑戰(zhàn)與考驗(yàn),讓讀者深刻體會(huì)航天事業(yè)的艱辛與偉大。本書適合熱愛科學(xué)的青少年閱讀。
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