Warum kollidiert die Erde nicht mit der Sonne? [Duplikat]

Die Schwerkraft wird am genauesten durch die allgemeine Relativitätstheorie (vorgeschlagen von Albert Einstein im Jahr 1915) beschrieben, die die Schwerkraft nicht als Kraft beschreibt, sondern als Folge der Krümmung der Raumzeit, die durch die ungleichmäßige Verteilung der Masse verursacht wird. (Quelle - Wikipedia)Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Warum bewegt es sich an der Grenze dieser Krümmung, fällt aber nicht in die Mitte dieser Krümmung und kollidiert mit der Sonne?

Sie können sich die Erde als eine Roulettekugel vorstellen, die sich um den Rand eines Rouletterads dreht. In der Roulette-Analogie verliert die Kugel aufgrund von Reibung viel Geschwindigkeit und fällt in das eigentliche Rad, aber im Fall der Erde gibt es fast keine Reibung und die Masse ist Milliarden und Milliarden Mal größer.

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Der Hauptgrund, warum die Erde nicht in die Sonne fällt, ist, dass sie eine sehr große Tangentialgeschwindigkeit hat, mit der sie eine Umlaufbahn beibehalten kann. Die Physik ist die gleiche für die Beschreibung von Satelliten, die wir in die Umlaufbahn um die Erde starten. Ich habe es so beschrieben gehört: "Die ISS fällt auf die Erde zu, bewegt sich aber so schnell vorwärts, dass sie ständig verfehlt."

Kurz gesagt, wenn Sie eine Masse nehmen und sie mit Nullgeschwindigkeit irgendwo in das Sonnensystem einfügen würden, würde sie unweigerlich in Richtung Sonne fallen. Da aber fast alle Körper in unserem Sonnensystem aus demselben großen Klumpen aus rotierendem Gas und Staub gebildet wurden, der aufgrund der Erhaltung des Drehimpulses während seines Zusammenbruchs sowohl beschleunigt als auch zu einer Scheibe abgeflacht wurde, sind alle Körper des Sonnensystems (Erde, andere Planeten, Asteroiden usw.) genügend Vorwärtsgeschwindigkeit haben, um die Sonne weiter zu umkreisen, ohne in die Mitte gezogen zu werden.

Aus physikalischer Sicht können Sie sehen, dass die Zentripetalbeschleunigung von der nach innen gerichteten Schwerkraft bestimmt wird, die tangential zur Bewegungsrichtung sich bewegender Objekte verläuft.

Tatsächlich versucht die Solar Parker Probe , die gerade gestartet wurde, genau das zu tun, was Sie beschreiben – in die Sonne zu fallen (oder naja, näher zu kommen, um viele Messungen durchzuführen). Dies ist tatsächlich schwierig, da die Sonde beim Start von der Erde etwa 30 km/s an Geschwindigkeit verlieren muss, die sie bereits hat (denn das ist die Umlaufgeschwindigkeit der Erde).

Wie das geplant ist, ist an und für sich eine coole Geschichte, die Sie vielleicht interessieren könnte, hier ist eine gute Zusammenfassung: https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/08/parker-solar-probe -launch-nasa/567197/

Wenn Sie beispielsweise ein physisches Modell dieser Krümmung erstellen, wie Sie es in diesem Video sehen, sehen Sie, wie der Modellplanet einige Male um die Modellsonne kreist, bevor er sie schließlich trifft. Der Grund, warum es überhaupt auftrifft, ist die Reibung mit der Oberfläche und der umgebenden Luft, was bei echten Planeten nicht zutrifft, sodass sie lange Zeit umherkreisen können, ohne sich zu drehen. Ihnen hilft auch die Tatsache, dass sie sehr sind massiv, so dass die winzige Reibung, die durch interplanetaren Staub und dergleichen entsteht, sie nicht sehr beeinträchtigt.