Darf man auf Deimos Fahrrad fahren?

Deimos ist der kleine Marsmond. Die Oberflächengravitation beträgt 0,003 m/s2 (im Vergleich zur Erde bei 9,807 m/s2 ). Theoretisch könnte eine Person mit einem Fahrrad mit einem Fahrrad und einer Rampe von Deimos starten und dort landen .

Eine Variation der Schleife unten könnte theoretisch verwendet werden, um die Traktion auf Deimos für Start und Landung zu erhöhen.

Fahrrad Draufgänger Diavolo loopt die Schleife

Aber könnte man auf Deimos eigentlich Fahrrad fahren? Würde es nur mit menschlicher Kraft genug Reibung geben, um sich vorwärts zu bewegen oder umzukehren?

Meinen Sie auf einer speziell konstruierten Oberfläche oder auf der tatsächlichen natürlichen Oberfläche des Planeten, mit Kratern und allem? Normal aufgepumpte Gummireifen oder „Deimos-Spezial“-Reifen? Ich meine, die Reifen und Rampen könnten Magnete oder nano-intelligentes SpaceVelcro® des 22. Jahrhunderts haben. Was sind die Einschränkungen?
Ich hatte weder an Magnete noch an Klettverschlüsse gedacht (eine Fahrbahn aus Blech oder Stahl hat jetzt, wo Sie es erwähnen, viele Möglichkeiten. Sie können keine Stromquelle verwenden, um Sie niederzuhalten. Die Verwendung von Raketen, um Druck auszuüben, würde dem Prinzip widersprechen von menschlicher Kraft. Ich dachte in erster Linie an die natürliche Oberfläche, aber Infrastruktur, die keinen Strom verbraucht, wäre in Ordnung. Schleifen, Rampen, Straßen, Pfade, so ziemlich jeder Ort, an dem Sie mit dem Fahrrad auf der Erde fahren, hat eine Infrastrukturentwicklung erlebt. Fahrradmodifikationen sind unbegrenzt , solange Sie sich nur an menschliche Macht halten.

Antworten (3)

Bei dieser Oberflächengravitation sehe ich nicht, wie es möglich wäre, Fahrrad zu fahren. Durch die Reibung zwischen den Reifen und der Straße wird die Bewegung der Räder in die Bewegung des Fahrrads und des Fahrers umgewandelt.

0,3 Milligee sind praktisch überhaupt keine Schwerkraft. Es würde 80 Sekunden dauern, um aus einer Höhe von einem Meter an die Oberfläche zu fallen – weniger ein Sturz als vielmehr ein träges Treiben. Ich glaube nicht, dass eine Person effektiv auf der Oberfläche von Deimos laufen könnte.

Die Rover von JAXA stimmen zu. „Die Schwerkraft auf der Oberfläche von Ryugu ist sehr schwach, sodass ein Rover, der von normalen Rädern oder Raupen angetrieben wird, nach oben schweben würde, sobald er sich zu bewegen beginnt. Daher wurde dieser Hüpfmechanismus übernommen, um sich über die Oberfläche solch kleiner Himmelskörper zu bewegen. Der Rover wird voraussichtlich bis zu 15 Minuten nach einem einzigen Sprung vor der Landung in der Luft bleiben und sich bis zu 15 m horizontal bewegen.
@CamilleGoudeseune Ich würde gerne mehr darüber lesen, hast du einen Link zu dem Artikel, dem du das entnommen hast?
@Speedphoenix Der Text erscheint in mehreren Nachrichtenartikeln, aber ich denke, das ist der Ursprung: hayabusa2.jaxa.jp/en/topics/20180919e

Ja, mit entsprechenden Modifikationen.

Die Schleife muss eisenhaltig sein. Ihr Fahrrad braucht starke Magnete in den Rädern. Sie beginnen mit geringer Reibung und müssen sehr sanft in die Pedale treten, aber wenn Sie Ihre Geschwindigkeit erhöhen, wird Ihre Reibung zunehmen. Ordnen Sie die Schleife so an, dass Sie sie so oft drehen können, wie Sie möchten, bevor Sie sie verlassen. Auf diese Weise könnten Sie eine beträchtliche Geschwindigkeit aufbauen, die für eine Fluchtumlaufbahn ausreicht.

Wenn Ihre Führung gut genug war, könnten Sie auf die gleiche Weise landen – in die Schleife einfahren und sanft bremsen. Sie hätten jedoch nicht viel Spielraum, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein solches Landesystem jemals tatsächlich verwendet wird.

Inwieweit widerstehen Magnete (oder Klettverschlüsse), die Sie an der Strecke halten, der Kraft, die Sie anwenden, um sich an eine andere Stelle auf der Strecke zu bewegen?
@WGroleau Magnete, kein Klettverschluss , haben keinen Einfluss auf Ihre Bewegung auf der Strecke. Wenn sich die Magnete auf der Felge befinden, ziehen diejenigen, die sich dem Boden nähern, das Rad genau so weit herum, wie die sich entfernenden Sie verzögern. Wenn Sie einen festen Magneten hinter dem Rad haben, bewegt er sich nicht hin oder weg.
Aber derjenige, der die Strecke berührt, wehrt sich dagegen, von der Strecke entfernt zu werden. Wenn ich versucht habe, zwei Magnete auseinander zu ziehen, scheint die erforderliche Kraft nicht linear proportional zum Abstand zu sein.
@WGroleau Aber während Sie einen aus der Spur entfernen, setzen Sie einen anderen auf die Spur. Die beiden Kräfte gleichen sich aus.
@WGroleau Da hast du recht. Gemäß dem Coulomb-Gesetz: Die von Magneten ausgeübte Kraft ist proportional zum umgekehrten Quadrat des Abstands zwischen ihnen.

Ich denke, wenn Sie von einer ebenen Oberfläche ausgehen, würde nichts physisch verhindern, dass ein Fahrrad langsam auf Deimos gefahren wird.

Insbesondere Reibung ist kein Problem: Reibung begrenzt die Kraft, die die Reifen auf den Boden ausüben können, aber die Kraft, die Sie benötigen, ist extrem gering, wenn die benötigte Beschleunigung extrem niedrig ist, was sie auch ist. Fahrradfahren ist etwas, mit dem die Dinge skalieren g : Ein Fahrrad kann für jeden Wert von gefahren werden g > 0 , Sie müssen es nur mit einer Beschleunigung (und letztendlich Geschwindigkeit, wenn Sie keine Fluchtgeschwindigkeit auf der Oberfläche erreichen möchten) fahren, die wie skaliert ist g . Das alles ist durchaus möglich.

Ich denke, das Problem wäre, einen Menschen dazu zu bringen, dies zu tun. Wir haben eine lange Zeit damit verbracht, uns für das Leben auf einem Planeten zu entwickeln, auf dem die g 9.8 m / s 2 Wir haben uns also um die Art von Kräften, Kräften und Zeitkonstanten herum entwickelt, die es uns ermöglichen, auf der Erde zu gehen (und Fahrrad zu fahren). Um dies auf Deimos zu tun, müssten Sie das alles um einen enormen Faktor zurückspulen, was bedeuten würde, dass Sie viele Dinge, die wir unbewusst in Sekundenbruchteilen tun, jetzt über viele Sekunden bewusst tun müssten. Ich vermute, Menschen würden das extrem schwer finden. Vielleicht könnte man Robotern auf Deimos das Fahrradfahren beibringen (ziemlich sicher, dass es hier eine Science-Fiction-Geschichte gibt ...).

Auf der anderen Seite können Menschen ziemlich gut lernen, und es gibt viel Zeit: Die Zeit, die benötigt wird, um Dinge zu passieren, beträgt etwa 1 / g Wenn Sie also davon ausgehen, dass Sie die Dinge auf der Erde in einer Fünftelsekunde korrigieren müssen, um Fahrrad zu fahren, dann haben Sie auf Deimos etwa zehn Sekunden Zeit zum Nachdenken. Das Problem wäre die Unterdrückung Ihrer Reflexe. Ich bin also nicht bereit zu dem Schluss zu kommen, dass Menschen es nicht könnten , nur dass es schwierig sein könnte.

Natürlich ist die Oberfläche im wirklichen Leben nicht glatt, was die Sache viel spannender machen würde. Und auch Fahrradfahren wäre sehr langsam , besonders auf einer nicht glatten Oberfläche: Wenn Sie schnell irgendwo hinkommen wollten, sollten Sie besser springen.

Ein Argument, das nicht stimmt, ist, dass Sie kein Fahrrad fahren könnten, weil Fahrräder durch die Kreiselkräfte der Räder stabilisiert werden. Sie können es sein, aber was sicherlich der Fall ist, ist, dass Menschen ein Fahrrad hochhalten können, während es effektiv stationär ist (dies ist viel einfacher und möglicherweise nur möglich, wenn das Fahrrad einen Hügel hinauf zeigt oder keinen Freilauf hat). Sie können also ohne Kreiselhilfe Fahrrad fahren.

@JamesJenkins: Die vorhandenen Antworten sind leider falsch: Reibung ist kein Problem (ich habe einen Absatz hinzugefügt, der dies ausdrücklich feststellt), da Fahrradfahren etwas ist, das für jeden Wert getan werden kann g > 0 . Ein Problem sind die menschlichen Reflexe: Ein Mensch kann wahrscheinlich kein Fahrrad fahren, eine Maschine schon.
@JamesJenkins: Ich hatte nicht bemerkt, dass die Frage alt war. Ich gehe immer naiv davon aus, dass Dinge, die ganz oben auf der Liste stehen, neu sind, was offensichtlich nicht stimmt, aber ich verstehe nicht, was der Mechanismus ist.
@JamesJenkins Danke, ich stimme zu, die erste Version wurde zu schnell geschrieben!