ລູກປືນຂອງນີວຕັນ
ປືນລູກສອນໄຟທີ່ໄວຂຶ້ນ ແລະ ໄວຂຶ້ນຈາກພູສູງສຸດ ຈົນໄປເຖິງເວລາທີ່ມັນຈະໂຄຈອນ, ແລ້ວກໍ່ຫຼົບໜີໄປ.
ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
ລູກປືນຂອງນີວຕັນ
ນີ້ແມ່ນຫຍັງ? Isaac Newton ຄິດວ່າປືນໃຫຍ່ຢູ່ເທິງພູສູງພໍທີ່ຈະໂຍນມັນອອກມາຈາກອາກາດ. ປ່ອຍບ້ວງລົງໄປຢ່າງຊ້າໆ ແລະ ມັນກໍ່ຈະຕົກລົງມາອີກຄັ້ງ. ປ່ອຍມັນໃຫ້ໄວພໍທີ່ດິນຈະໂຄ້ງລົງມາພາຍໃຕ້ມັນດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ມັນຕົກລົງ, ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງບໍ່ເຄີຍລົງຈອດ. ນັ້ນຄືວົງໂຄຈອນ.
ວິທີການໃຊ້: ຕັ້ງຄວາມໄວການເປີດໃຊ້ປຸ່ມເລື່ອນ ຫຼື ປຸ່ມຄວາມໄວ, ແລ້ວກົດປືນ. ການຍິງກ່ອນໜ້ານີ້ ຈະຢູ່ເທິງຈໍ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດທຽບພວກມັນໄດ້.
ໄວປານໃດ?
- ຖ່າຍຮູບຂອງທ່ານ
- ເຮືອບິນໂດຍສານ, ປະມານ 900 km/h (0.25 km/s)
- ລູກປືນ, ປະມານ 1 ກິໂລແມັດ/ວິນາທີ
- ຄວາມໄວ
- ល្បឿນລົບ
ພູເຂົາຖືກແຕ້ມໃຫ້ສູງກວ່າທີ່ຈິງ ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສາມາດເຫັນມັນໄດ້. ການຕໍ່ຕ້ານລົມບໍ່ຖືກເບິ່ງຂ້າມ.
ພະຍາຍາມສິ່ງນີ້
- ກົດ "ເຮືອບິນໂດຍສານ" ແລະ ປືນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ "ລູກປືນ" ແລະ ປືນ.ຂໍ້ມູນ: ສອງຢ່າງນີ້ຈະຕົກລົງມາອີກຄັ້ງດຽວກັນ. ເຖິງວ່າສິ່ງທີ່ໄວຫຼາຍໆຢ່າງໃນທຸກໆມື້ກໍບໍ່ທັນໄວພໍທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນວົງໂຄຈອນໄດ້ເທື່ອ
- ກົດ "ຄວາມໄວວົງໂຄຈອນ" ແລະ ປືນ.ຂໍ້ມູນ: ບ້ວງຈະໄປທົ່ວວົງມົນ ແລະ ຄືນມາຫາປືນໃຫຍ່. ມັນຕົກລົງຕະຫຼອດເວລາ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຮອດພື້ນດິນເທື່ອ. ນີ້ຄືວິທີທີ່ສະຖານີອະວະກາດສາກົນຢູ່ເທິງອາກາດ
- ປືນຍິງຊ້າກວ່າຄວາມໄວວົງໂຄຈອນ ແລ້ວກໍ່ໄວຂຶ້ນຂໍ້ມູນ: ຊ້າກວ່າ: ໂຄ້ງລົງ ແລະ ຕົກຢູ່ໃນສ່ວນໜຶ່ງຂອງທາງທີ່ເປັນວົງ. ໄວກວ່າ: ວົງຍາວຂຶ້ນເປັນຮູບໄຂ່ທີ່ສັ່ນອອກໄປໄກໆ ແລະ ກັບມາອີກຄັ້ງ.
- ກົດ "ຄວາມໄວລົບ" ແລະ ປືນ, ຈາກນັ້ນປ່ຽນດາວເຄາະເປັນດວງຈັນ.ຂໍ້ມູນ: ເວລາທີ່ມີຄວາມໄວລົບບ້ວງຈະອອກໄປ ແລະ ບໍ່ກັບມາອີກ. ເທິງດວງຈັນ, ດ້ວຍແຮງດຶງດູດທີ່ອ່ອນກວ່າ, ຄວາມໄວໃນວົງໂຄຈອນແມ່ນພຽງແຕ່ 1.6 ກິໂລແມັດ/ ວິນາທີ.
ແນວຄວາມຄິດເບື້ອງຫຼັງ
ເຮັດຫຍັງບ້ວງທີ່ຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຈຶ່ງບໍ່ຕົກລົງ?
ມັນຕົກ, ທຸກໆຄັ້ງ. ໜ້າດິນຂອງໂລກໂຄ້ງລົງປະມານ5ແມັດຕໍ່ທຸກໆ8ກິໂລແມັດທີ່ທ່ານເດີນທາງ, ແລະສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ຕົກລົງຈະຕົກລົງປະມານ5ແມັດໃນວິນາທີ ທຳອິດ. ສະນັ້ນບ້ວງທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄປທາງຂ້າງດ້ວຍຄວາມໄວປະມານ 8 ກິໂລແມັດຕໍ່ວິນາທີ ຈະຕົກລົງ5ແມັດຕໍ່ວິນາທີໃນຂະນະທີ່ພື້ນດິນຫຼຸດລົງຫ່າງອອກໄປ5ແມັດ. ມັນບໍ່ເຄີຍໃກ້ກັບພື້ນດິນຫຼາຍປານໃດ.
ເຮັດຫຍັງພູສູງແບບນີ້?
ເທິງໂລກພູທີ່ນີ້ສູງປະມານ 510 ກິໂລແມັດ (8% ຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງໂລກ), ສູງກວ່າສະຖານີອະວະກາດສາກົນບິນຂຶ້ນໄປ (ປະມານ 400 ກິໂລແມັດ), ສະນັ້ນບານຈະເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ເໜືອອາກາດທັງໝົດ. ໃນອາກາດ, ການດຶງຈະຊ້າລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບານຮ້ອນກ່ອນທີ່ມັນຈະຮອດຄວາມໄວໃນວົງໂຄຈອນ. ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງລູກສອນໄຟຈິງໆຈຶ່ງຂຶ້ນຈາກອາກາດກ່ອນ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍເພີ່ມຄວາມໄວໄປຂ້າງນອກໄດ້ຢ່າງໄວວາ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໂລກ massas ແລະຂະຫນາດຈາກ NASA / JPL (bodies.json); ເສັ້ນທາງແມ່ນ orbits ສອງຮ່າງກາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ. ທຸກໆມື້ຄວາມໄວແມ່ນຕົວເລກຮອບປົກກະຕິ: jet ເຮືອບິນການບິນໃນປະມານ 900 km/h, ແລະລູກປືນປືນໃຫຍ່ອອກຈາກ barrel ໃນປະມານ 0.7 ເຖິງ 1.2 km/s, ປະມານ 1 km/s ສໍາລັບຫນຶ່ງໄວ.
ແຮງດຶງທີ່ທຸກສິ່ງມີຢູ່ມີຕໍ່ກັນ ແລະ ກັນ. ແຮງດຶງຂອງໂລກ ດຶງທຸກສິ່ງໄປຫາຈຸດໃຈກາງ, ເຊິ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ສິ່ງຕ່າງໆຕົກລົງ.
ເພີ່ມເຕີມໃນປື້ມສັນຍະລັກ →ເສັ້ນທາງຂອງສິ່ງໃດໜຶ່ງທີ່ຕົກຢູ່ອ້ອມດາວເຄາະ ຫຼື ດວງຈັນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ປະທະມັນ, ຍ້ອນວ່າມັນເຄື່ອນໄຫວໄປຂ້າງໆຢ່າງໄວພໍ.
ເພີ່ມເຕີມໃນປື້ມສັນຍະລັກ →ຄວາມໄວທີ່ທ່ານຕ້ອງໄປຂ້າງໆ ເພື່ອໂຄຈອນດາວເຄາະ ທີ່ສູງທີ່ໄດ້ໃຫ້ ໂດຍບໍ່ຕົກ ຫຼື ບິນອອກໄປ. ພຽງແຕ່ຢູ່ເທິງອາກາດຂອງໂລກ ມັນແມ່ນປະມານ 7.8 ກິໂລແມັດ/ ວິນາທີ.
ເພີ່ມເຕີມໃນປື້ມສັນຍະລັກ →ຄວາມໄວທີ່ຕ້ອງການເພື່ອອອກຈາກດາວເຄາະຢ່າງສົມບູນ, ບໍ່ໄດ້ຕົກຄືນມາອີກ. ຈາກໜ້າດິນຂອງໂລກ ມັນແມ່ນປະມານ 11.2 ກິໂລແມັດ/ ວິນາທີ, ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ກັບອາກາດ.
ເພີ່ມເຕີມໃນປື້ມສັນຍະລັກ →ອາກາດດຶງວັດຖຸທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນຊ້າລົງ. ເຄື່ອງມືນີ້ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ກັບສິ່ງນີ້; ລູກປືນໃຫຍ່ທີ່ຖືກຍິງໄວແບບນີ້ ຈະຖືກຢຸດ ແລະ ເຜົາດ້ວຍອາກາດ
ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ (ຕົວເລືອກຂໍ້ຄວາມ)
ໄວກວ່າຄວາມໄວວົງມົນ: ມັນຈະຕົກຄືນ. ລະຫວ່າງຄວາມໄວວົງມົນ ແລະ ຄວາມໄວຫຼົບໜີ: ມັນຈະຄອບຄອງວົງໂຄຈອນ. ຢູ່ທີ່ ຫຼື ສູງກວ່າຄວາມໄວຫຼົບໜີ: ມັນຈະອອກໄປຢ່າງສົມບູນ.
| ភព | ຄວາມໄວຂອງວົງໂຄຈອນຢູ່ທີ່ນີ້ | ຄວາມໄວການລົບຢູ່ທີ່ນີ້ |
|---|---|---|
| ແຜ່ນດິນໂລກ | 7,61 ກມ/ວິ | 10,8 ກມ/ວິ |
| ດວງຈັນ | 1,62 ກມ/ວິ | 2,29 ກມ/ວິ |
| ເດືອນມີນາ | 3,42 ກມ/ວິ | 4,84 ກມ/ວິ |
ເຄື່ອງມື ແລະ ບົດຮຽນໃຊ້ແບບງ່າຍໆເພື່ອການຮຽນຮູ້ເທົ່ານັ້ນ. ພວກມັນບໍ່ຄວນຖືກໃຊ້ ສຳ ລັບການ ນຳ ທາງ, ການວາງແຜນພາລະກິດ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈໃນການປະຕິບັດງານໃດໆ. ໃບຢັ້ງຢືນແມ່ນຟຣີແລະບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ. ອ່ານຂໍ້ຍົກເວັ້ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເນື້ອໃນການສຶກສາ