Hvor sterk er tyngdekraften på Mars?

Hva er tyngdekraften på Mars? NASA»s Hubble-Teleskopet tok dette nærbilde av den røde planeten Mars

planetene Jorden og Mars har noen ting til felles. Begge planetene har omtrent samme mengde land areal, vedvarende polare caps, og begge har en lignende tilt i sine roterende akser, gi hver av dem sterke sesongmessige variasjoner., I tillegg, både planeter presentere sterke bevis for å ha gjennomgått klimaendringer i fortiden. I Mars» tilfellet, er dette bevis peker mot den én gang for å ha en levedyktig atmosfære og flytende vann på overflaten.

På samme tid, våre to planetene er egentlig ganske forskjellige, og i en rekke svært viktige måter. En av disse er det faktum at tyngdekraften på Mars er bare en brøkdel av hva det er her på Jorden., Forstå effekten dette vil trolig ha på mennesker, er av ekstrem viktighet når det gjelder tid til å sende mannskap oppdrag til Mars, for ikke å nevne potensielle kolonister.

Mars i Forhold til Jorden:

forskjellene mellom Mars og Jorden er alle avgjørende for eksistens av liv slik vi kjenner det. For eksempel, atmosfæriske trykket på Mars er en liten brøkdel av hva det er her på Jorden – i snitt 7.5 millibars på Mars til litt over 1000 her på Jorden. Den gjennomsnittlige overflatetemperaturen er også lavere på Mars, rangering i på en frigid -63 °C i forhold til Jorden»s milde 14 °C.,

Og mens lengden av en Mars-dag er omtrent det samme som det er her på Jorden (for 24 timer, 37 minutter), lengden av en Mars-år er betydelig lengre (687 dager). På toppen at tyngdekraften på Mars-overflaten er mye lavere enn det er her på Jorden – 62% lavere for å være presis. På bare 0.376 av Jorden standard (eller 0.376 g), en person som veier 100 kg på Jorden ville veier bare 38 kg på Mars.

– >

Artist gjengivelse av det indre av Mars., Kreditt: NASA/JPL-Caltech

Denne forskjellen i overflaten tyngdekraften er på grunn av en rekke faktorer, masse, tetthet og radius være den fremste. Selv om Mars har nesten samme land areal som Jord, det har bare halvparten diameter og mindre tetthet enn Jorden – med omtrent 15% av Jorden»s volum og 11% av sin masse.,

Beregning Martian Gravity:

Forskere har beregnet Mars» gravitasjon basert på Newton»s Teori om Universell Gravitasjon, som sier at gravitasjonskraft som utøves av et objekt som er proporsjonal med massen sin. Når de brukes på et sfærisk kroppen som en planet med en gitt masse, overflate tyngdekraften vil være omtrent omvendt proporsjonal med kvadratet av sin radius. Når de brukes på et sfærisk kroppen med en gitt gjennomsnittlig tetthet, vil det være tilnærmet proporsjonal med dens radius.,

Disse proportionalities kan uttrykkes ved formelen g = m/r2, der g er overflaten tyngdekraften på Mars (uttrykt som et multiplum av Jorden»s, som er 9,8 m/s2), m er massen sin – uttrykt som et multiplum av Jorden»s masse (5.976·1024 kg) – og r radiusen, uttrykt som et multiplum av Jorden»s (gjennomsnitt) radius (6,371 km).

– >

Mars Tyngdekraften Modell 2011 (MGM2011), som viser variasjoner av tyngdekraften akselerasjoner over Mars ‘ overflate. Kreditt: geodesy.curtin.edu.,au

For eksempel, Mars har en masse på 6.4171 x 1023 kg, som er 0.107 ganger massen av Jorden. Det har også en gjennomsnittlig radius av 3,389.5 km, som arbeider ut for å 0.532 Earth radier. Overflaten tyngdekraften på Mars kan derfor uttrykkes matematisk som: 0.107/0.5322, som vi får verdi av 0.376. Basert på Jorden»s egen overflate tyngdekraften, dette virker ut til en akselerasjon av 3.711 meter per sekund squared.,

Implikasjoner:

I dag, det er ukjent hvilke effekter langvarig eksponering til denne mengden av tyngdekraften vil ha på kroppen. Imidlertid, pågående forskning på effekten av også mikrogravitasjon og nullgravitasjon på astronauter har vist at det har en negativ effekt på helse som inkluderer tap av muskelmasse, bentetthet, organfunksjon, og selv syn.

Forstå Mars» tyngdekraften og dens innvirkning på mysteriet er et viktig første skritt, hvis vi ønsker å sende astronauter, oppdagelsesreisende, og selv nybyggere det en dag., I utgangspunktet, effekter langvarig eksponering til tyngdekraften som er bare litt over en tredjedel av Jorden normalt vil være en sentral del av alle planer for kommende bemannede oppdrag eller kolonisering innsats.

– >

Artist ‘ s begrep av en Mars-astronaut som står utenfor de Mars En habitat. Kreditt: Bryan Versteeg/Mars En

For eksempel, publikum kildekode-prosjekter som Mars En ta hensyn til sannsynligheten for muskel svekkelse og osteoporose for sine deltakere., Siterer en fersk studie av Internasjonale romstasjonen (ISS) astronauter, de erkjenner at oppdragenes varighet alt fra 4-6 måneder viser et maksimalt tap på 30% muskel ytelse og maksimal tap på 15% muskelmasse.

forslag til oppgave samtaler for mange måneder i verdensrommet for å få til Mars, og for de som frivillig til å tilbringe resten av livet leve på Mars-overflaten., Naturlig, de hevder også at deres astronauter vil være «godt forberedt med en vitenskapelig gyldige mottiltak program som vil holde dem friske, ikke bare for oppdrag til Mars, men også som de blir justert til et liv under tyngdekraften på Mars-overflaten.»Hva disse tiltakene er gjenstår å se.

Lære mer om Martian tyngdekraften og hvordan terrestriske organismer prisklassen under det kunne være en velsignelse for utforskning av verdensrommet og oppdrag til andre planeter, så vel., Og som mer informasjon blir produsert av mange robot lander og orbiter oppdrag på Mars, så vel som planlagt bemannet oppdrag for, kan vi forvente å få et klarere bilde av hva Martian tyngdekraften er som på nært hold.

når vi nærmer oss NASA»s foreslått bemannede oppdrag til Mars, som er planlagt å finne sted i 2030, vi kan sikkert regne med at mer forskning innsats vil bli forsøkt.

Utforske videre

Hvor sterk er tyngdekraften på Mars?

Gitt byUniverse i Dag
Sitat: Hvor sterk er tyngdekraften på Mars?, (2016, desember 19) besøkt 5. februar 2021 fra https://phys.org/news/2016-12-strong-gravity-mars.html
Dette dokumentet er underlagt opphavsrett. Bortsett fra noen rettferdig behandling i den hensikt private studier eller forskning, må ingen deler kan reproduseres uten skriftlig tillatelse. Innholdet er gitt kun for informasjonsformål.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *