¿Cuánta gravedad hay a bordo de la ISS?

Bueno, ¿por qué no intentamos calcularlo?

La fórmula para la aceleración gravitacional hacia un cuerpo con masa es la siguiente;

[matemáticas] g = \ frac {GM} {r ^ 2} [/ matemáticas]

Donde [matemática] G [/ matemática] es la constante gravitacional de Newton ([matemática] 6.674 * 10 ^ {- 11} N * m ^ 2 * kg ^ {- 2} [/ matemática]), [matemática] M [/ matemática ] es la masa total de la Tierra ([matemática] 5.972 * 10 ^ {24} kg [/ matemática]) y [matemática] r [/ matemática] es la distancia total desde el centro de la Tierra. Podemos calcular [math] r [/ math] sumando la distancia total que la ISS es de la superficie de la Tierra y el radio de la Tierra, lo que arrojará un valor de aproximadamente 6771 km o 6771000 metros.

Al incluir todos estos valores en la fórmula que se muestra arriba, la EEI debería experimentar una aceleración de aproximadamente [matemáticas] 8.69 m * s ^ {- 2} [/ matemáticas], o 0.89 g hacia la Tierra.

Cabe señalar, sin embargo, que la EEI permanece en órbita debido a la aceleración centrípeta, en parte debido a su velocidad orbital.

Solo un poco menos que la gravedad de superficie completa, porque en comparación con el tamaño de la Tierra, la ISS no está muy lejos de ella.

Sin embargo, va muy rápido hacia los lados, y lo suficientemente rápido como para que la gravedad lo empuje hacia abajo (siempre tirando, jalando, jalando) la Tierra se curva debajo de ella. Que es otra forma de decir que está en órbita.

Siempre está cayendo, por lo que los astronautas sienten lo mismo que sentirían en caída libre: gravedad cero. La “gravedad cero” es una especie de nombre inapropiado porque hay gravedad (la “microgravedad” es mejor), pero la experiencia es de ingravidez total.

La fuerza de la gravedad allí arriba es casi la misma que en la Tierra, pero está exactamente equilibrada por la fuerza centrífuga de hacer zoom alrededor de la Tierra a 17.150 millas por hora. Esto es lo que significa estar en órbita: la gravedad se equilibra con la fuerza centrífuga. Entonces los astronautas sienten, efectivamente, que no hay gravedad en absoluto. Ellos y todo lo demás en la ISS que no está cerrado, simplemente flotan.

Casi lo mismo que aquí abajo; pero están en caída libre.

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