卫星为什么掉不下来?

2022-07-29 14:40湖北省襄阳市襄州区黄集镇中心学校尹涛
农村青少年科学探究 2022年4期
关键词:皮球引力路线

湖北省襄阳市襄州区黄集镇中心学校 尹涛

我们知道,飞机在飞行过程中,机翼能像鸟的翅膀那样,借助空气把机身托在空中。而卫星没有翅膀,却能够在没有空气的太空中安然飞行,它为什么不会掉下来呢?

要说明这个问题,我们不妨想象一下:如果站在高山上水平扔皮球,由于受到地球引力的作用,皮球飞行一段距离就会落到地上,整个飞行路线是弯曲的弧线。如果扔的力气小,皮球飞行的速度就慢,会飞到近处落下来,飞行路线的弯曲程度就大;如果扔的力气大,皮球飞行的速度就快,会飞到更远的地方才落地,飞行路线的弯曲程度就小。

假如有一位大力士,能将皮球以7.9 千米/秒的速度扔出,那么皮球的飞行路线的弯曲程度,就正好与地球表面的弧度相同,也就是飞行路线近似地球的圆周。这个时候,奇迹就发生了,球不会落下来了。在没有任何力量托举它的情况下,它会在超低空围绕地球旋转,并一直这样运行下去,相当于一个小卫星。

说到这里,大家一定会感到这个7.9 千米/秒的速度很神奇。是的!卫星等所有太空飞行器,无需烧一滴油来提供动力,就能以这个速度,自行沿着环绕地球的轨道,永不停息、不知疲倦地运转,比飞机和火箭节能得多,而且没有污染排放。即使卫星飞到最后散架了,裂成许多残片,它们照样沿着原来的轨道飞行,这就是人们常说的“太空垃圾”。要想让太空垃圾为其他飞行器腾出轨道,只有设法使其速度降到7.9 千米/秒以下,这样它们才能落入大气层被烧毁。由于速度7.9 千米/秒是地面物体进入宇宙的第一道“门槛”,所以它被称为“第一宇宙速度”,亦称“环绕速度”。

看来,不论什么物体,只要速度能达到第一宇宙速度,并在高空水平飞行(不考虑阻力),就不会从天上掉下来,可以扮演卫星的角色。可是,道理虽简单,做起来却很难。要让物体的速度达到7.9 千米/秒,并不容易。岂不知,出膛的子弹和炮弹速度,通常也不超过2 千米/秒。所以,发射卫星时必须用大推力火箭来加速,使其达到第一宇宙速度后,送入绕地轨道,此后不用再施加动力,卫星也能自动运行。

人们总是认为,扔出去的东西掉下来是天经地义的事,这是人们长期生活在地球上形成的习惯性认识。如果是在太空环境,扔出去的东西都会沿着扔出的方向匀速直线飞行,不拉住它,它就会远离扔者而去,绝不可能往下掉。所以,宇宙中远离地球的绝大多数地方,扔出去的东西向“天”外飞去才是正常的。

但有一点必须明白,掉不下来并不等于不往下掉。正常飞行的卫星,实际上是不停地往下掉,只不过下落的路线是一条绕地运行的圆形轨道。因为卫星以第一宇宙速度飞行,基于自身惯性,它每时每刻都想挣脱地球飞出去。这种挣脱的力量,刚好与地球引力达成平衡。所以,卫星是在地球引力作用下围绕地球旋转。就跟用绳子拴着石子抡着玩,手通过绳子牵着石子在空中转圈的道理一样。因此,卫星运行时无需发动机提供动力,只要有地球引力就足够了。

说到这里,也许有人会问:卫星环绕地球表面飞行的速度为什么是7.9 千米/秒,而不是别的速度呢?这个问题很复杂,牵扯到很深的力学原理。如果用一句话简单地概括,则它是由地球的质量和半径决定的。至于其中的来龙去脉,高中物理课程中讲得一清二楚,并且还会教大家运用相关数据,推算出这个速度的数值。整个推算过程,会让你领略到科学知识的奇妙和有趣。

最后,值得一提的是:卫星正常运行的速度不全是7.9 千米/秒,有的稍高于这个值。不过,这样卫星会有挣脱地球的危险。对于这种情况,航天科学家会把卫星轨道设计得低一点,因为卫星离地球越近,受到的引力就越大,这样才能把卫星拉住。这么做还有一个好处,能让卫星分层运行,避免碰撞。另外,如果卫星的速度高于第一宇宙速度,那么卫星运行的轨道将不再是圆形,而是椭圆形,这就意味着轨道上有近地点和远地点,在近地点卫星速度很大,超过第一宇宙速度,在远地点速度就较小。

然而,卫星速度再大,也不能达到11.2千米/秒。不然的话,它会脱离地球飞向太空。若卫星速度等于或大于11.2 千米/秒,但小于16.7 千米/秒,它会沿一条抛物线脱离地球的引力场而成为围绕太阳运行的卫星,因此11.2 千米/秒被称为“第二宇宙速度”,亦称“逃逸速度”。若卫星速度再达到16.7 千米/秒,它会飞出太阳系,到浩瀚的银河系中漫游。这一速度被称为“第三宇宙速度”,亦称“脱离速度”。此外,还有“第四宇宙速度”,即卫星脱离银河系而进入河外星系的速度,这个速度在110~120 千米/秒之间。

到现在,你应该已经知道卫星掉不下来的原因了,而且对航天器的发射和运行也有了一定的了解。归根结底,它们都是建立在万有引力定律的基础之上。1687年,牛顿第一次提出了万有引力定律,这是17 世纪自然科学最伟大的成果之一。它将地面上物体运动的规律和天体运动的规律统一了起来,对此后物理学和天文学的发展具有深远的影响。哈雷彗星、海王星、冥王星的发现,太阳、地球等无法直接测量的天体质量的计算,地球上的潮汐现象的解释等,都是应用万有引力定律取得的重大成就。同学们,你们不仅要学习和应用好这些科学知识,还要像牛顿一样,保持一颗探索之心,做自然规律的发现者。

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