Umlaufbahnzerfall, warum die Schwerkraft die „Vertikalgeschwindigkeit“ nicht erhöht [geschlossen]

Um eine Referenz zu verwenden, nehmen wir die ISS.

Die ISS hat eine Umlaufgeschwindigkeit von 7600 m/s. In der Höhe der ISS ~400km beträgt die Gravitationskraft etwa 8m/s2. Es dauert etwa 16 Minuten bis zur ISS, um eine vertikale Geschwindigkeit von 8000 m/s zu erreichen.

Meine Frage ist, warum es nicht fällt.

Ich weiß, dass die Umlaufbahn fällt, aber Sie werden schnell, wenn Sie die Erde "verfehlen". Aber Sie werden jedes Mal schneller fallen, da die Schwerkraft bei nur 400 km stark ist.

Wenn es sich um die Umlaufbahn bewegt, ändert sich die Richtung des Gravitationsvektors, sodass sich über eine Umlaufbahn alle Geschwindigkeitsvektoren aufheben, was eine Nettogeschwindigkeit in der "vertikalen" Richtung von Null ergibt.
Ja, ich war so dumm, es ist eine kreisförmige Bewegung, die Schwerkraft selbst, obwohl sie eine Beschleunigung in einem Objekt erzeugt, es ist eine Kraft, die auf den Geschwindigkeitsvektor ausgeübt wird und ihn dazu bringt, "nach unten zu zeigen", damit er nicht der Erde entkommt.
Die Schwerkraft ist die Zentripetalkraft, die ihn in der Kreisbewegung hält.
Die ISS fliegt mit 8000 m/s seitwärts über der Erdoberfläche. Gleichzeitig beschleunigt es und fällt nach unten. Nach 16 Minuten wird die ISS die darunter liegende Erde knapp hinter sich lassen und weiter mit 8000 m/s direkt am Rand der Erde vorbeifallen (mit einem Abstand von etwa 400 km). Drehen Sie nun das gesamte Bild an dieser Position in die neue Ausrichtung "unten" ...
Ich stimme dafür, diese Frage zu schließen, da sie einen klaren Mangel an vorheriger Forschung zeigt und leicht im Internet nachgeschlagen werden könnte

Antworten (1)

Die ISS bewegt sich im Kreis. Sicherlich beschleunigt die Erde es "nach unten", aber auf der anderen Seite der Umlaufbahn nach unten ist die entgegengesetzte Richtung. Nach einer Umlaufbahn ist die Nettobeschleunigung der Raumstation Null. Einfache Animation .

Die Richtung der "vertikalen Geschwindigkeit" ändert sich ständig, um dies also als Größe zu verwenden, würden wir einen rotierenden Referenzrahmen verwenden wollen. In einem solchen Bezugssystem haben wir eine Trägheitskraft, die die Schwerkraft perfekt ausgleicht.