太空和地球之间有引力的影响,如果从太空跳伞能够降落到地球吗?

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如果带着降落伞从太空往地球跳,能回到地面吗?~

首先,如果想让这个从太空中跳下来的人在一开始保住性命,他需要穿着能够维持生命的宇航服,因为太空几乎为真空,并且被太阳照射到的部分温度可以上升到一百多度,而太阳照不到的部分温度会降低到零下一百多度。

此外,太空中还有危险的太空辐射,所以穿宇航服是必须的。国际公认的太空最低高度为100千米,这个高度被称作卡门线,在其之上算作太空。目前,只有火箭才能把人类送上太空,宇航员乘坐太空飞船的飞行高度一般在400千米左右,在此高度上的轨道速度大约为7.7千米/秒。

假如有名宇航员从400千米高的太空飞船上跳下来,那么,他并不会竖直坠向地球表面,这是因为宇航员拥有一个7.7千米/秒的轨道速度。
在惯性的作用下,宇航员将会继续环绕地球运动。由于宇航员所在的位置并非完全真空,所以随着空气的摩擦作用,宇航员的轨道将会逐渐降低。

直到一段时间之后,当宇航员开始进入稠密的大气层时,由于强烈的摩擦作用,将导致宇航员外表的温度迅速上升到一千多度,无论是否打开降落伞,整个人都会被烧毁。因此,太空跳伞的后果就是化作一团火球,直接在大气中完全烧尽,根本无法回到地球表面。
同样的道理,太空飞船的返回舱返回地面时也需要面对高温。为此,返回舱的外表覆盖着烧蚀材料,在与空气摩擦过程中,这些材料会被烧毁并带走大量的热,从而使返回舱不至于被烧毁。当返回舱经过大气的充分减速之后,降落伞才会打开,最终以平稳的速度降落到地面上。如果宇航员能够靠着降落伞自行从太空返回地面,那还要返回舱干啥?

不能。从太空往地面上跳,即使穿着舱外宇航服、带着降落伞,也不能安全着陆。原因是太空中没有空气,降落伞无法使用。在进入高空稀薄大气层后,因为大气层过于稀薄,无法托举起人体,仍然无法使用降落伞,人会以自由落体方式高速下降,在与空气分子摩擦中,宇航服表面温度迅速升高,超过宇航服燃点后会剧烈燃烧。
这也是载人航天器返回地球时会在高空燃烧的原因。直到进入低空时,空气密度上升,把航天器托举住,航天器返回舱减速,停止燃烧,才能打开降落伞缓慢降落。
所以,即使穿着舱外宇航服、带着降落伞,人直接从太空中跳下来,也不能安全着陆。如果真的想要从太空跳伞,那么我们只能从空间站往下跳了,因为别的地方你出都出不来,但是按照空间站的轨道高度。
你要是从上面跳伞的话,估计会很久才能到地球,因为你从空间站出来的时候速度是和空间站一样的,也就是说,你将变成地球的一颗活卫星,然后飞个一年半载的,由于地球引力的作用你的轨道会慢慢变小,最后进入大气层,但是你在太空中绕地球飞行的伙食问题恐怕是没法解决了,所以我们可以看到从太空中跳伞并不是一个现实的想法。虽然太空跳伞是一个值得研究的课题,但是它还有好多的问题有待解决,而且风险太大了。

最先,假如想让这一从太空中跳下去的人到一开始挽救生命,他必须 衣着可以保持性命的太空服,由于太空基本上为真空泵,而且被太阳照射的一部分温度能够上涨到一百多度,而太阳照不到的一部分温度会影响到零下一百多度。

除此之外,太空中也有风险的太空辐射源,因此穿太空服是必需的。国际性认可的太空最少高度为100公里,这一高度称之为卡门线,在其以上算是太空。现阶段,仅有火箭弹才可以把人们送上太空,宇航员搭乘太空飞船的航行高度一般在400公里上下,在这里高度上的路轨速率大概为7.7公里/秒。

倘若知名宇航员从400公里高的太空飞船上跳下去,那麼,他并不会垂直坠向地球表层,这是由于宇航员有着一个7.7公里/秒的路轨速率。

在惯性力的效果下,宇航员可能再次围绕地球健身运动。因为宇航员所属的部位并不是彻底真空泵,因此伴随着气体的磨擦功效,宇航员的路轨可能逐步减少。

直至一段时间以后,当宇航员逐渐进到较密的地球大气层时,因为明显的磨擦功效,将造成 宇航员表面的温度快速升高到一千多度,不管是不是开启滑翔衣,全部人都是会被损坏。因而,太空滑伞的不良影响便是化为一团火球,立即在空气中彻底烧燃,没办法返回地球表层。

一样的大道理,太空飞船的返回舱返回地面时也必须 应对高温。因此,返回舱的表面遮盖着烧损原材料,在与气体磨擦全过程中,这种原材料会被损坏并带去较多的热,进而使返回舱不会被损坏。当返回舱通过空气的充足降速以后,滑翔衣才会开启,最后以平静的转速着陆到路面上。假如宇航员可以依靠滑翔衣自主从太空返回地面,那还需要返回舱做什么?



不可能的,如果从太空跳伞就会永久在无穷又漆黑的太空中飘荡漫游,太空中地球对物体的引力非常小,远远小于我们在地球上空的引力,不能够吸引我们降落到地球上。

没有办法跳到地球上的,因为在太空中是没有任何引力的,而且也是有着很多不稳定因素的,所以并不知道会出现怎样的情况。

如果是这样的情况,那么从太空跳伞是可以降落到地球的,但是其中还是需要很多的技术支撑的。

不能,因为太空中存在很多的不确定因素,而且仅仅依靠引力是不能够到达地球的。


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