¿Puedes reducir la atracción gravitacional de un objeto simplemente creando una atmósfera solo para eso?

Esta es la imagen de un asteroide entrando en la atmósfera de la Tierra. Un asteroide ingresa a la atmósfera de la Tierra con una velocidad de miles de kilómetros por hora. La densa atmósfera de la Tierra aplica una fricción inmensa sobre el cuerpo, calentándolo mucho y ralentizándolo poco. Esto no significa que la atracción gravitatoria se haya reducido. Todavía golpeará con casi la misma energía que tenía antes, solo parte de su masa se habría quemado al entrar en la atmósfera.

Venus tiene una atmósfera mucho más densa que nosotros, pero no reduce el efecto de la gravedad en los cuerpos que caen sobre su superficie. Un cuerpo de la misma masa y forma que ingresa a su atmósfera se quemará más rápido que en el nuestro.

Si asumimos que el efecto de la atmósfera reduciría el efecto gravitacional, entonces, suponiendo que la atmósfera sea lo suficientemente gruesa, un asteroide que ingrese a la atmósfera del planeta en realidad se ralentizaría y aterrizaría suavemente sobre su superficie, en lugar de golpearlo como una bala o quemarse. a mitad de camino .

Como pensamiento adicional, esta es la fórmula para la fuerza gravitacional que actúa sobre un par de cuerpos:

Como puede ver, no hay ninguna variable que esté influenciada de ninguna manera por la atmósfera. La fuerza solo depende de la masa de los cuerpos y la separación entre los dos.

¡Feliz lectura!

La atracción gravitacional no tiene nada que ver con la atmósfera, no se puede reducir creando una atmósfera. No entiendo en qué estabas pensando cuando hiciste esta pregunta. La atracción gravitacional solo depende de la masa y la distancia entre el objeto.

Pero creo que tiene dudas acerca de que la Tierra tiene atmósfera, por lo que la fuerza de la gravedad debería ser menor. Cuando el cuerpo cae sobre la tierra, las moléculas de aire solo producen fuerza de fricción en dirección ascendente, pero lo descuidamos porque es demasiado pequeño. Pero sí produce algo de fuerza en dirección ascendente, pero la fuerza de la gravedad no cambia con esto. La fuerza de gravedad siempre será la misma cuando la masa es constante, lo único que cambia es la fuerza neta . Entonces, creo que tienes la respuesta. La fuerza de gravedad siempre es constante, pero cuando aplicamos fuerza contra ella, la fuerza neta disminuye.

La atracción gravitacional es la fuerza invisible que hace que los objetos masivos atraigan a otros objetos hacia ellos. Por ejemplo, cuando una persona salta en el aire, es el tirón gravitacional de la tierra lo que hace que regrese al suelo. Todos los objetos masivos tienen gravedad, y cuanto más grandes son, más atracción gravitacional producen.

La gravedad es una de las cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza, junto con la fuerza electromagnética y las fuerzas nucleares fuertes y débiles. Si bien la gravedad es la más débil de las cuatro fuerzas, es la única que funciona a grandes distancias. Además, los efectos de la gravedad no tardan en propagarse; El tirón es instantáneo.

Es la atracción gravitacional del sol lo que mantiene a la Tierra y a otros planetas encerrados en sus órbitas. Debido a que el sol es el objeto más grande del sistema solar, tiene la mayor gravedad. El sistema solar mismo orbita un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia de la Vía Láctea. Tales agujeros negros masivos tienen suficiente gravedad para doblar los rayos de luz.

Las lunas y otros satélites orbitan alrededor de los planetas, en lugar de directamente alrededor del sol, porque su proximidad al planeta significa que la atracción más gravitacional proviene del planeta en lugar del sol.

Fuente: https://www.reference.com/scienc

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