第一到八宇宙速度 第一宇宙速度第二宇宙速度第三宇宙速度


第一到八宇宙速度 第一宇宙速度第二宇宙速度第三宇宙速度

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第一宇宙速度和第二宇宙速度第三宇宙速度(第一至第八宇宙速度)
简单来说:因为没有实际意义,第四宇宙速度对人类目前的科学发展几乎没有指导意义 。总之,放弃食之无味,弃之可惜!
为什么这么说?让我们简单看一下宇宙速度的定义 。

第一宇宙速度:绕地球最低速度,每秒7.9公里 。
如果地面上有任何物体想绕地球运行,最低飞行速度必须达到每秒7.9公里 。这个速度是以地球为参照系的,以这个速度飞行不会落地 。当然,每秒7.9公里只是理论计算,地球上空的卫星速度通常略低于第一宇宙速度 。
原因很简单 。每秒7.9公里的速度是按照贴近地面运行计算的,但实际上没有卫星贴近地面飞行 。近地面的大气非常稠密,绕地球飞行是不现实的 。卫星最低高度也在100公里以上 。
随着高度的增加,地球引力相对减小,盘旋速度也随之减小,但减小的幅度并不多,每秒7.8千米左右 。
第二宇宙速度:每秒11.2公里 。
同样以地球为参照系,当物体的飞行速度达到每秒11.2公里时,就可以脱离地球引力的束缚,成为太阳的“卫星”,所以这个速度也叫地球逃逸速度 。

人类发射的所有探索其他星球的探测器都必须到达这个速度信息资源网,除了一个星球,那就是月球,因为月球还在地球引力范围内,它是地球的卫星 。探测器飞向月球的速度只需要每秒10.8公里左右 。
第三宇宙速度:每秒16.7公里,这也是逃离太阳系的速度 。
以每秒16.7公里的速度,可以脱离太阳系的引力束缚,飞出太阳系,环绕银河系 。实际上,这个速度也可以看作是距离太阳表面无穷远处势能为零时得到的最小速度 。这意味着,如果一个物体从无限远坠落到太阳,它到达太阳表面的速度是每秒16.7公里 。当然,这是理想情况 。

很少有人类探测器达到或超过第三宇宙速度,著名的探测器旅行者1号飞船就是其中之一 。美国NASA在20世纪70年代发射的探测器已经驶进了外太阳系(注意不是太阳系外),但要飞出太阳系还需要几万年 。

问题来了 。第四宇宙的速度是多少?它是如何定义的?
第四宇宙速度,即逃离银河系的速度,根据牛顿的万有引力理论,这个速度大约是每秒120公里 。如果达到这个速度,就可以飞出银河系了 。

但这个速度显然不太有说服力,也没有被主流科学界所接受 。为什么?
因为逃逸速度主要与逃逸目标的质量有关 。银河系的直径至少有20万光年 。它的总质量有多大?真的很难计算,科学界也没有明确的答案 。
同时,再加上科学家不太了解的暗物质和暗能量的出现,银河系的总质量就更难计算了!

而第四速度每秒120公里只是根据牛顿万有引力理论计算出来的数值 。在如此浩瀚的空星系中,万有引力必然会有很大的误差 。
还有一点,按照人类目前使用的传统化学能,我们还达不到每秒120公里的速度 。除非彻底改变能源(比如核聚变推进系统),否则传统的化学能永远达不到这个速度 。这种传统能源效率太低了!
其实除了第四宇宙速度,还有第五和第六宇宙速度,但这两个宇宙速度就更没有说服力了 。
第五宇宙速度是摆脱本星系群的最低速度,大约是每秒2000公里 。而第六宇宙速度是摆脱局部超星系团的最低速度,几乎接近光速!
当然,以银河系的浩瀚、本星系群和本超星系团而言,即使信息资源网络达到逃逸速度,也几乎不可能逃逸 。每秒20公里的速度跨越20万光年的距离?太难了!

有些人可能会想到逃离宇宙的速度 。这就更科幻了 。能否超越光速逃离宇宙?也许,这已经不在科学讨论的范围内了,科学不允许我们超过光速(绝对速度超过光速) 。我们只能间接地“超过光速”
【第一到八宇宙速度 第一宇宙速度第二宇宙速度第三宇宙速度】


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