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3 【已解决】 太空中同轨道的物体运动速度是固定的吗?在太空开枪子弹会从背后击中自己?

如果子弹与地球的相对速度大于你与地球的相对速度,那么子弹的轨道高度会比宇航员的轨道高。理论上轨道上的物体不会被同一轨道的同方向物体击中。不知道我说得对不对?

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最佳答案 2024-04-11 00:00

观点一:但是子弹不会变轨到圆轨道去,它这么打出去了就会沿着椭圆轨道然后在一个周期后回到它发射的位置。如果有人一个周期后还停留在那个坐标,那确实会击中他。

只能说说可能,饶轨道运行会受地球引力影响然后下坠,而且人会动(后坐力)你这种情况条件比较多。

观点二:如果不考虑空气阻力,它在下坠到近地点后会因为自身的动能开始远离地球,继续做它的椭圆轨道。它将不会坠入地球。

花式扯淡。首先宇宙中不是完全无摩擦,只是正常尺度下可以忽略不计,但是尺度大到一颗行星那摩擦就不是那么容易忽略了,就算忽略摩擦,子弹速度是按马赫(音速)算的,而且椭圆轨道飞行一周后会回到原点,毕竟能量守恒的同时角动量也要守恒,但人为了停滞在轨道上,可不会静止不动啊,人和飞行器都是在以极高速度环绕地球的。

观点三:宇航员出仓时与飞船相对静止,发射子弹时满足动量定理,此时飞行员不再与飞船相对静止(即速度不同),所以会引起宇航员变换轨道,同时射出的子弹速度一般也不会等于飞船速度,因而也会变换轨道。况且宇航员和飞行员变换轨道途中或者变换后的运动路径可能存在障碍物也会影响环绕轨道。综上所述飞行员极小概率会被从背后击中。

观点四:根据动量定理,宇航员的速度会降低,轨道会更加低,而子弹的速度一定是高于宇航员速度的,所以在最贴近的情况下也是宇航员的小椭圆轨道远地端与子弹大椭圆轨道近地端相切,这是在不考虑宇航员角动量的情况产生的,但实际上由于宇航员不会将枪支正抵自己的重心击发,在发射后宇航员会旋转,可能会导致轨道间不会相切甚至可能让宇航员偏离轨道平面形成一个更复杂的立体轨道。而且,宇航员是绑在飞船上面的,所以宇航员需要与飞船看做一个整体。子弹的动量在飞船面前可忽略。在一切绝对理想情况下,子弹有在切点击中宇航员的可能。但由于双椭圆轨道或一椭一圆的轨道T并不相同。就算是在如此理想的情况下都需要不短的循环次数。在这种情况你也要考虑枪手架枪的身位和枪支自身的长度呢?毕竟由于子弹与宇航员的体积差距可不能简单的看做质点。切点就会变成宇航员向前约两三个身位的枪口处而非宇航员呢?击中的概率为小概率事件,视作单次不可能发生。





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  • 匿名 提出于 2024-04-08 11:00

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