¿Cómo se produce la ingravidez en el espacio? ¿Cómo se puede recrear?

La respuesta, como otros han señalado, es que el peso que siente en la Tierra es la resistencia de la Tierra a la aceleración de la gravedad. Esto ha sido muy conocido desde Newton, pero cuando Einstein se hizo esa pregunta (¿cómo puedo crear ingravidez?) Su comprensión de la respuesta común (“cuando un hombre cae libremente, no sentirá su propio peso”) lo llevó a las ideas de la relatividad general. Por lo tanto, incluso preguntas simples pueden conducir a una comprensión profunda.

Entonces, la respuesta a su pregunta es simple: simplemente salte de un acantilado o de un edificio. No sentirás tu propio peso por un tiempo. Hay otras experiencias comunes de caída libre. La mayoría de las montañas rusas en estos días cuentan con una caída libre, o incluso gee negativo. Si estás en un avión que bucea lo suficientemente rápido, no sentirás tu propio peso. Así fue como la NASA entrenó a los astronautas para la caída libre: tenían un avión, el Vómito Cometa: ¿Qué es el Vómito Cometa? lo que daría 30-40 segundos de ingravidez. Puede reservar viajes en él: Zero Gravity Corporation ofrece vuelos comerciales. Nunca montado uno, no sé nada al respecto.

Por supuesto, su pregunta es “¿cómo puedo permanecer ingrávido durante períodos de tiempo arbitrariamente largos”. La respuesta es que la ingravidez que sienten los astronautas no tiene nada que ver con el espacio per se . Todo lo que comienza con el movimiento horizontal cae en un arco parabólico: avanza un poco, cae un poco, repite. Es por eso que una pelota lanzada no cae al suelo a tus pies. Cuanto más rápida sea la velocidad horizontal, más largo será el arco, razón por la cual un lanzamiento de grandes ligas sigue casi una línea recta, mientras que el primer lanzamiento ceremonial de una celebridad a menudo rebota frente al plato. Bueno, si vas lo suficientemente rápido, caerás alrededor de un planeta. Eso se llama “estar en órbita”, y podría hacerlo en la superficie de la tierra, si los edificios, las montañas y, sobre todo, la atmósfera no se interpusieran en su camino. Irías bastante rápido, de hecho, solo un poco más rápido que los astronautas en órbita. La ecuación es [math] v ^ 2 / r = GM / r ^ 2 [/ math], o [math] v = \ sqrt {GM / r} [/ math]. [matemáticas] G = 6.674 \ veces 10 ^ {- 11} [/ matemáticas], y para la Tierra [matemáticas] M = 5.972 \ veces 10 ^ {24}, R = 6.371 \ veces 10 ^ 6. [/ matemáticas] Al conectar todo esto obtenemos v = 7912 m / s, o, en unidades más familiares, alrededor de 17,700 MPH. La Tierra tiene una circunferencia de aproximadamente 25,000 millas, por lo que tomaría alrededor de 90 minutos dar la vuelta a la Tierra. Y de hecho, eso es casi exactamente lo que hacen los astronautas. La Estación Espacial Internacional orbita a 400 km sobre la Tierra, así que para ellos [matemáticas] R = 6.771 \ veces 10 ^ 6 [/ matemáticas]. Conectando eso en [matemáticas] v = 7672 m / s [/ matemáticas], o aproximadamente 17,166 MPH. Su período orbital a nivel del suelo es de 84 minutos; para la ISS, son unos 92 minutos.

Ok, esta es mi teoría sobre cómo funciona la ingravidez, especialmente en el espacio. Para responder a su segunda pregunta, si alguna vez cae en paracaídas o cae a la misma velocidad que la gravedad lo empujaría, se produce la ingravidez. (es decir, si no hay otra carga aerodinámica que no sea la gravedad, la ingravidez ocurre)

Digamos que la gravedad es una constante para esta explicación. Un objeto con una masa de 7 gramos cae a una velocidad de 7 km / h todo el tiempo. (el agua en una botella es el objeto solo porque está en una botella de agua, un método para ver la diferencia) Cuanto más te acercas a la velocidad de 7 km / h, más débil se siente la fuerza. (En pocas palabras, la velocidad de gravedad = fuerza de gravedad SENTÍA el agua, si vivía. Tenga en cuenta que esto no significa que la gravedad se debilite. Solo la forma en que SENTIMOS.) Eventualmente, una vez que alcanza la marca de 7 km / h. , no siente efecto de la gravedad. Se consideraría “ingravidez”. Si haces los cálculos, esto tiene sentido. 7 (fuerza de gravedad) – 7 (velocidad de la botella de agua) = 0 (sin peso) Una vez que está en este estado, el agua no “volará” hacia la parte superior de la botella, hasta que se agregue una fuerza de elevación hacia arriba adicional, porque 7–7 solo es igual a 0, no un número negativo. Un número negativo se consideraría la velocidad mayor que la gravedad, solo tenlo en cuenta. Una vez que la velocidad de la botella de agua aumenta en un número mayor que 0 en este punto, entonces comenzaría a “volar” hacia la cima. (Sin embargo, esto solo es medible para los objetos dentro de un contenedor, porque esa es la única forma de ver una diferencia en él). Una vez que esto suceda, el agua sentirá que sienten una fuerza opuesta a la gravedad. Esto es lo mismo si estuviera en un avión que simula la ingravidez al caer más rápido de lo que lo haría la gravedad. Serías colgado hacia arriba. Entonces, esta teoría (hecha por mí, estaba haciendo un experimento con una botella el día de hoy simulando la ingravidez. Descubrí que cuando la botella de agua acababa de caer, (solo por gravedad) el agua no voló a la cima. Pero cuando por la fuerza lo hizo descender al suelo más rápido que la gravedad, (yo + gravedad) lo hizo el agua. Si no crees mi palabra, hazlo tú mismo. Ten en cuenta que la resistencia al aire (fricción) entra en juego, así que debes dar cuenta de eso.

De todos modos, esa es mi teoría, si quieres agregarme o corregirme en algo, adelante. Gracias por tu tiempo. -Cade Norris

Puede crear un dispositivo repelente de gravedad con imanes realmente fuertes como se ve en el famoso experimento con el video de rana en línea.

No estoy seguro de lo práctico que podría ser, pero no es imposible. Sin embargo, la restricción es que no es un dispositivo de auto levitación, simplemente usa imanes para dominar la gravedad que actúa sobre un objeto.

A menos que, por supuesto, ese tipo de Hutchinson tenga razón.

Hace algunos años trabajé en una instalación de la NASA que proporcionó 10 segundos de cero “g” en una instalación en tierra. Se usó principalmente para estudiar el comportamiento del combustible líquido en tanques en condiciones de cero “g”. La instalación era una cámara de vacío vertical, de unos 30 pies de diámetro, 550 pies de altura, colocada en el suelo. Una pistola de aire disparó una cápsula experimental desde la parte inferior a una velocidad controlada, de modo que voló (se deslizó) hacia la parte superior de la cámara en 5 segundos, se detuvo instantáneamente en la parte superior y luego cayó durante 5 segundos en un receptor en la parte inferior. por un total de 10 segundos. Fue (¿es?) Una instalación interesante.

No tienes ingravidez. Estás cayendo junto con la nave espacial. Imagina estar en un ascensor en caída libre. Tú y el elevador estarían cayendo juntos. Es lo mismo.