Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Hoppa till innehåll

Hur fungerar gravitation i rymden?

Hur fungerar gravitation i rymdenfile





Hur fungerar gravitation i rymden?

Hur fungerar gravitation i rymden?

Gravitation är något som alla har hört talas om, men det kan vara lite svårt att förstå hur det egentligen funkar, speciellt när vi pratar om gravitation i rymden. För att göra det här begripligt ska vi ta en närmare titt på vad gravitation är och hur den påverkar saker i rymden.

Vad är gravitation?

Gravitation, eller dragningskraft, är en naturlig kraft som gör att föremål dras mot varandra. Det är anledningen till att allt som släpps från en viss hamnar på marken. Gravitationen beskrevs först av Isaac Newton i slutet av 1600-talet. Han fann att varje partikels massa i universum drar till sig varje annan partikel med en kraft som är proportionell mot deras massor och omvänt proportionell mot kvadraten på avståndet mellan dem.

Gravitation i rymden

Gravitation existerar inte bara på jorden utan överallt i universum. I rymden finns inga ytor att stå på som på jorden, och därför kan vi inte känna gravitation på samma sätt. Men det betyder inte att gravitationen inte finns där. Faktiskt, allting i rymden påverkas av gravitationen på något sätt.

Varje , stjärna, asteroid och till och med ljus påverkas av gravitation. När det exempelvis gäller vår Sol, så är det gravitationen som håller planeterna i deras banor runt solen. Utan solens gravitation skulle planeterna flyga ut i rymden. Liknande effekter ses också i andra solsystem och runt andra stjärnor.

Nästan viktlöshet

När en astronaut befinner sig i bana runt jorden i den internationella rymdstationen (), upplever de något som kallas ””. Det innebär att de känner sig nästan viktlösa. Detta händer eftersom rymdstationen och astronauterna faller mot jorden, men på grund av deras höga hastighet, missar de ständigt jorden. Denna balans mellan framåtrörelse och nedåtfall kallas för att vara i bana.

Exempel och viktiga fakta

Ett känt exempel på gravitationens inverkan i rymden är hur påverkar tidvattnet på jorden. Månens gravitation drar vattnet mot sig och skapar tidvattenhöjningar och sänkningar.

Enligt National Aeronautics and Space Administration (NASA) har forskare beräknat att solens gravitation är så stark att den utövar en kraft på hela solsystemet och påverkar dess struktur och rörelser.

Nedan följer en tabell som jämför några nio och kroppars gravitation i relation till jordens gravitation:

Kropp Gravitation i förhållande till Jorden
0,38 g
0,904 g
Jorden 1 g
0,379 g
Jupiter 2,528 g
Saturnus 1,065 g
Uranus 0,886 g
Neptunus 1,14 g
Månen 0,165 g

Vad skulle hända utan gravitation?

Om det inte fanns någon gravitation i rymden skulle planeter och andra himlakroppar inte kunna hålla sig i sin bana. Vatten skulle inte hållas kvar på jorden, och atmosfären skulle driva iväg. Utan gravitation skulle universum se mycket annorlunda ut.

Effekten av gravitation på ljus

Ett av de mest fascinerande fenomenen inom modern fysik är att gravitation också kan påverka ljus. Vi kallar detta gravitationslinsning. Ljuset från en stjärna böjs när det passerar nära en massiv , som en galax eller ett svart hål. Detta gör att stjärnan verkar på en annan plats än där den faktiskt är.

Sammanfattning av huvudpunkterna

  • Gravitation är en kraft som drar föremål mot varandra baserad på deras massor och avstånd.
  • Gravitationen påverkar allt i universum, inklusive planeter, stjärnor och ljus.
  • Astronauter i rymden upplever mikrogravitation, vilket gör dem nästan viktlösa.
  • Utan gravitation skulle universum se mycket annorlunda ut.
  • Gravitation påverkar också ljus genom gravitationslinsning.

FAQ

Vad är gravitation?
Gravitation är en naturlig kraft som drar objekten mot varandra beroende på deras massa och avstånd.
Hur påverkas astronauter av gravitation i rymden?
De upplever nästan viktlöshet, känd som mikrogravitation, eftersom de ständig faller mot jorden men på deras hastighet missar jorden.
Varför är gravitation viktig för solsystemet?
Gravitationen håller planeterna i solsystemet i deras banor runt solen och påverkar solsystemets struktur och rörelser.
Hur påverkar månen tidvatten på jorden?
Månens gravitation drar vattnet på jorden, vilket orsakar tidvattens höjningar och sänkningar.
Vad är gravitationslinsning?
Gravitationslinsning är fenomenet där ljuset från en stjärna böjs när det passerar nära en massiv himlakropp, vilket gör att stjärnan verkar vara på en annan plats än var den egentligen är.

Källa: National Aeronautics and Space Administration (NASA)