¿Por qué los planetas no caen al sol debido a la atracción gravitacional en lugar de girar tan perfectamente en órbitas? ¿Cómo se determinan sus órbitas?

Imagina que estás en tu campo de fútbol local con tu amigo Chelsey. Ambos pueden lanzar una pelota de tenis lo más lejos posible, fue su turno y la lanzaron tan rápido como pudieron pero no pudieron llegar demasiado lejos. Notaste que la pelota siguió una curva, viajó por el suelo durante unos segundos y luego aterrizó. Ahora era el turno de Chelsey de lanzar la pelota. Chelsey, siendo una mujer poderosa, pudo poner mucha fuerza, la pelota tomó un camino mucho más largo y el tiempo de vuelo fue mayor esta vez antes de tocar el suelo. Te sorprenderías si te digo que las dos veces la pelota estuvo en órbita alrededor de la Tierra. Una mejor manera de decir esto sería que la bola estaba en órbita alrededor del centro de la Tierra, pero la órbita se cruzaba con el suelo. (Curvatura de la Tierra) por lo que fue un vuelo suborbital . La pelota experimenta la fuerza hacia adelante que aplicaste con la fuerza gravitacional tirando hacia abajo para que siga una curva en el aire. La Tierra es enorme en comparación con esta pequeña curva seguida por nuestra pequeña bola, incluso cuando Chelsey la arrojó. Ahora imagina lo que sucedería si pudieras lanzar tu bola tan rápido que seguiría la curvatura de la Tierra y seguir cayendo y perdiendo el suelo para siempre y nunca tocar el suelo . Ahora este es un vuelo orbital . Todavía sigue la línea recta natural, pero el espacio-tiempo mismo es curvo. Dado que la Tierra es enorme y masiva. Dobla el espacio-tiempo. Si la bola va más despacio, se desorbitaría y caería a la tierra o si fuera más rápido se escaparía de la Tierra. Tiene que viajar a la velocidad adecuada, dependiendo de su altitud, permanecer en la órbita de la Tierra. La velocidad mínima que cualquier objeto debe alcanzar para escapar de la gravedad de la Tierra es 11.2 KM / S.

Las órbitas se deciden en función de la velocidad orbital. En el momento de la formación de la Tierra, la Tierra viajaba con una velocidad, digamos X. Entonces, con esta velocidad, comenzó a alejarse del Sol, hasta que se alcanza la posición actual de la órbita, la fuerza centrífuga de la Tierra dominaba la fuerza centrípeta del Sol. .

En un punto (órbita actual), las fuerzas centrípetas y centrífugas se cancelaron entre sí y la tierra comenzó a girar en esa órbita.

Este mismo principio se usa para enviar satélites a órbitas específicas. La órbita dependerá de la velocidad con la que viaja el cuerpo.

Para revocar en un círculo perfectamente, se requiere una aceleración centrípeta (= sq. De velocidad dividida por el radio del círculo). Para la tierra, la gravedad del sol es casi la misma que la requerida centrípeta acc. Como cualquier cuerpo tiene una velocidad, acc. debido a la fuerza de otro cuerpo es perpendicular a la línea de velocidad, luego tira hacia adentro. por lo tanto, el movimiento del cuerpo tiende a volverse circular si esto acc. coincide exactamente con el centrípeto acc.