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  • 1 # 三點起

    人造衛星一般不能引力彈弓吧。但深空探測器都能,原理就是行星繞太陽公轉,探測器經過它的時候被其引力俘獲,試圖將使探測器繞它公轉,但由於行星自身還在向前移動,與探測器的距離在拉近拉遠,成了彈弓。探測器利用這個行星引力加速,甩出去。

  • 2 # 蛋科夫斯基

    題主的小標題裡提到了引力勢能沒變,我知道你是怎麼想的,如下圖所示。

    航天器從這個方向過來,然後引力拉了一下,離開的時候又往回拉了一下。你認為引力之前做功和後邊負功正好抵消,航天器的勢能沒變,所以速度也沒變。估計是這樣想的吧老鐵。

    沒問題,但是你的慣性參考系有問題。按照你這個思路,應該是這樣的。

    在航天器接近行星的時候,行星也在沿著軌道執行,實際上如上圖所示。這樣一看,引力前後做功當然不同啦。不明白的小夥伴可以這麼想,航天器被行星引力拉著跑,這一段路上行星也在邊跑邊拉航天器。

    複雜的咱就不說了,往簡單的方面考慮吧。航天器進入的時候速度是V,理論上出去的時候還可以達到V加上U行星公轉速度。

    怎麼樣,老鐵,驚不驚喜,意不意外?

    就寫到這裡,科普性質不嚴謹,不足之處還請指出。

  • 3 # nordland

    實際上“引力彈弓”效應並不是利用引力勢能轉化為動能,而是大天體的動能(動量)傳遞給了飛船。大天體和飛船按照動量守恆原理速度都發生了變化,引力場只是起到傳遞動量的作用。

    在利用引力彈弓加速過程中,飛船從大天體執行軌道後方接近。對於大天體來說飛船始終位於其運動後方,整體上被飛船的引力減速了,只不過減速德爾塔V反比於質量,非常的微小,根據動量守恆這部分動量傳遞給飛船時候就明顯的加速了。反之利用引力彈弓減速飛船就要從大天體軌道前方掠過。

    舉一個日常中的例子,面像滾動過來的籃球輕輕的投擲乒乓球,乒乓球彈開的速度會明顯的大於投擲速度。這時籃球的動量透過表面彈力傳遞給了乒乓球,彈性勢能也是守恆的,兩球的動量都發生了變化。

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