سرعة الإفلات: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
dead link
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:إزالة مصدر غير مقبول v1.2
سطر 1:
في ال[[فيزياء]]، '''سرعة الإفلات''' تعرّف على أنها [[سرعة|السرعة]] التي تكون عندها [[طاقة حركية|طاقة الحركة]] ل[[جسم (توضيح)|جسم]] ما، مساوية [[طاقة وضع|لطاقته الوضعية]] (التثاقلية)، أي أن مجموعهما يساوي صفرًا، وهذا يعني أن الجسم حقق سرعة الهروب ليس على السطح ولا في مدار مغلق (بأي نصف قطر). عندما يتحرك الجسم بسرعة هروب وباتجاه مبتعدًا عن الأرض فإنه سوف يتباطأ ويقترب لكنه لا يصل، أي أن السرعة لا تصبح صفر، وإذا تحققت سرعة الهروب لأول مرة فإنه لا داعي للتأثير بمزيد من قوة الدفع <ref>{{Cite journal|مسار= https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%81%D8%B9&oldid=23397786|عنوان=دفع|تاريخ=2017-06-03|صحيفة=ويكيبيديا، الموسوعة الحرة|لغة=ar|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200126232843/https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%81%D8%B9&oldid=23397786|تاريخ أرشيف=2020-01-26}}</ref> على الجسم حتى يستمر في هروبه. وبعبارة أخرى، إذا ما أعطيت سرعة الهروب، فإن الجسم سوف يتحرك مبتعدًا عن الأرض وتتقارب سرعته من الصفر لأن المسافة تتقارب من اللانهاية.
 
لاحظ أن الحد الأدنى من سرعة الهروب يتطلب عدم وجود احتكاك، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من السرعة اللحظية<ref>{{Cite journal|مسار=https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%8A%D8%A9&oldid=21861592|عنوان=السرعة اللحظية|تاريخ=2016-12-12|صحيفة=ويكيبيديا، الموسوعة الحرة|لغة=ar| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20200301202912/https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=السرعة_اللحظية&oldid=21861592 | تاريخ الأرشيف = 1 مارس 2020 }}</ref> المطلوبة للإفلات من تأثير قوة الجاذبية، لذلك سوف لن يكون هناك مصادر أخرى لسرعة إضافية بالتالي سوف تقل السرعة اللحظية المطلوبة.
 
من الشائع أيضًا تعريف سرعة الإفلات على أنها [[سرعة|السرعة]] المطلوبة للإفلات من حقل [[جاذبية]].
سطر 19:
 
== نظرة عامة ==
إن وجود سرعة الإفلات هو نتيجة لحفظ الطاقة،<ref>{{Cite journal|مسار= https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1)&oldid=22770408|عنوان=حفظ الطاقة (فيزياء)|تاريخ=2017-03-16|صحيفة=ويكيبيديا، الموسوعة الحرة|لغة=ar|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200126232837/https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1)&oldid=22770408|تاريخ أرشيف=2020-01-26}}</ref> فبالنسبة لجسم ما ذو طاقة كاملة معطاة، فإنه وأثناء تحركه يخضع لقوى ثابتة ( مثل حقل الجاذبية الثابتة)، تزيد من احتمالية أن يصل لمواقع وسرعات لديها تلك الطاقة الإجمالية، أما الأماكن التي لديها طاقة أعلى فإنه لا يمكن الوصول إليها على الإطلاق. وبالنسبة لطاقة الجاذبية المحتملة في مكان معين، فإن سرعة الهروب هي السرعة الدنيا اللازمة التي يحتاجها الجسم بدون دفع حتى يتمكن من الإفلات من الجاذبية. سرعة الهروب هي في الواقع كمية قياسية <ref>{{Cite journal|مسار= https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1)&oldid=21672737|عنوان=كمية قياسية (فيزياء)|تاريخ=2016-11-16|صحيفة=ويكيبيديا، الموسوعة الحرة|لغة=ar|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200126232839/https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1)&oldid=21672737|تاريخ أرشيف=2020-01-26}}</ref>( speed) وليس متجهة <ref>{{Cite journal|مسار= https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A9&oldid=21923974|عنوان=متجهة|تاريخ=2016-12-21|صحيفة=ويكيبيديا، الموسوعة الحرة|لغة=ar|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200126232841/https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A9&oldid=21923974|تاريخ أرشيف=2020-01-26}}</ref>( velocity) لأنها لا تحدد الاتجاه ( أي أنه بغض النظر عن الاتجاه الذي سيسلكه الجسم للهروب ).
 
إن أبسط طريقة للتوصل إلى قانون سرعة الهروب هي عن طريق استخدام قوانين حفظ الطاقة. للتبسيط، نفترض أن كائن يحاول الهروب من كوكب كروي وأن القوة الوحيدة والمعتبرة التي تؤثر عليه هي قوة الجاذبية. ففي الحالة الأولية i، تصور مثلا أن سفينة فضاء كتلتها m تقع على مسافة r من مركز الكوكب الذي كتلته M، فإن السرعة الأولية تساوي سرعة الهروب. وفي الحالة النهائية f سوف تكون السفينة على مسافة لانهائية من الكوكب بالتالي فإن السرعة تصبح صغيرة جدا وتهمل ونعتبرها صفر. كما أننا سوف نتعامل مع كلا من أنواع الطاقة : الحركية وطاقة الوضع الجاذبية فقط، فمن خلال قوانين حفظ الطاقة: <math>(k+ug)i = (k+ug)f</math>