¿Qué crea espacio entre dos objetos con centros de gravedad, como los planetas, por qué la fuerza gravitacional más alta no absorbe a la menor?

Cuando se forma ese tipo de relación estable, los cuerpos en cuestión realmente giran uno alrededor del otro. Tome el centro del primer cuerpo y mida su distancia al centro del otro cuerpo. Los cuerpos realmente girarán alrededor de un punto, entre sus dos centros, donde sea que a lo largo de esa línea la fuerza gravitacional de un cuerpo sea igual al otro (por lo que el punto de rotación mutua está más cerca del más masivo de los dos objetos). definitivamente el caso en el sistema Tierra-Luna.

Para que esto no ocurra, los objetos (1) nunca se habrían acercado lo suficiente como para interactuar de esa manera, o (2) colisionarían.

– E, incluso si ocurriera una colisión, la colisión definitivamente no se demolería entre sí.

Unos cuatro mil quinientos millones de años después de su formación, nuestro planeta, llamémoslo “Tierra 1.0”, fue golpeado por un planeta del tamaño de Marte que generalmente se ha llamado “Theia”. Fue un golpe de mirada que destruyó por completo a Theia y, con los escombros de la Tierra 1.0 se mezcló con bastante de Theias, formando una nueva Tierra, “Tierra 2.0”, nuestra Tierra, así como un anillo de escombros que finalmente se unió. la luna.

No puedo decir que realmente entiendo el punto de la primera parte de esta pregunta. Si hay otra forma de decirlo para que lo que intentas descubrir sea más fácil de entender, realmente sería útil. Trataré de responder lo que pueda entender, pero no creo que sea lo que estabas preguntando.
Nada crea el espacio entre dos objetos. Que tengan centros de gravedad es irrelevante porque todo lo que pueda considerarse un “objeto” tendrá masa y, por lo tanto, un centro de gravedad.
Lo que hay entre estos dos objetos no es el espacio, sino la distancia. Hay espacio entre ellos, pero eso es solo porque todavía no han chocado, lo que reduciría ese “espacio” a (cero).
Dado que la gravedad es una función de la masa, es necesario señalar que cuanto mayor es la masa de un objeto, mayor es su campo gravitacional. Por lo tanto, cuanto más conmovedor es su efecto sobre los objetos al ingresar al espacio donde se puede encontrar su campo gravitacional, y dependiendo de la cercanía del enfoque.
Cuando dos objetos se acercan entre sí hasta el punto en que la distancia entre ellos permite que cada uno de sus campos gravitacionales comience a actuar sobre el otro, entonces sucederá una de las cuatro cosas.
Uno. Sus velocidades intrínsecas serán mayores que su atracción gravitacional entre sí y pasarán y se irán por caminos separados solo desviados o desviados de su curso original, por la cantidad de tiempo que pasan siendo afectados por la atracción gravitacional de los demás y la intensidad. de los otros gravedad.
Dos. Sus trayectorias y masas relativas coincidirán hasta tal punto que caigan en una órbita estable una alrededor de la otra.
Tres, se acercan tanto que efectivamente se capturan entre sí y comienzan a decaer las órbitas que eventualmente terminarán en el espacio entre los dos convirtiéndose, efectivamente, en cero.
Y cuatro. Sus trayectorias, entre sí, causaron que chocaran de frente.
En el caso de dos y tres, el objeto con la masa mayor “absorberá el otro objeto. Es inevitable.
Lo que me lleva a saber por qué tengo problemas para comprender la segunda parte de su pregunta. Los dos objetos en realidad se succionarán entre sí, pero el objeto más masivo será más duro que el objeto menos masivo. El único momento en que esto no sucederá es cuando la distancia entre los dos objetos es tan grande que no hay efecto de uno sobre el otro. En cuyo caso, para completar la segunda parte de su consulta, no sucederá.

La rotación aleatoria inicial de la nebulosa gaseosa se traduce en la inercia de los cuerpos que no se ve disminuida por ningún tipo de fricción. Las fuerzas centrípetas equilibran la aceleración gravitacional.
Ver: Animación Canon de Newton

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