{"id":1034,"date":"-0001-11-30T00:00:00","date_gmt":"-0001-11-29T23:10:04","guid":{"rendered":""},"modified":"-0001-11-30T00:00:00","modified_gmt":"-0001-11-29T22:00:00","slug":"1034","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/1034\/","title":{"rendered":"Vorrei sapere come fanno le navicelle spaziali o gli astronauti a spostarsi nello spazio,nonostante essi si trovino nel vuoto. Mi spiego meglio: l&#8217;astronauta per spostarsi dovrebbe utilizzare qualcosa che funge da propulsore (forse aria compressa?), ma questa propulsione deve poter fare attrito con qualcosa, per poter spingere l&#8217;astronauta &#8220;o sbaglio?&#8221;. Mi potreste spiegare meglio il concetto?"},"content":{"rendered":"<p><font face=\"Verdana\"><font size=\"-1\">Il <b>principio di azione e reazione<\/b><br \/>\n        vale anche nello spazio. Prendiamo un ipotetico astronauta: ebbene questo<br \/>\n        si muove nello spazio perch\u00e9 nel propulsore si producono pressioni<br \/>\n        altissime che causano l&#8217;espulsione di gas e radiazione ad alta velocit\u00e0<br \/>\n        in direzione opposta a quella del movimento. In pratica il propulsore<br \/>\n        <i>&#8220;rincula&#8221;<\/i> i gas e le radiazioni espulse dalle reazioni di combustione<br \/>\n        o altro. L&#8217;astronauta essendo fissato solidamente al propulsore, sar\u00e0<br \/>\n        spinto in avanti da questo &#8220;rinculo&#8221;.\u00a0<\/font><\/font> <br \/>\n        <font face=\"Verdana\"><font size=\"-1\">Possiamo trattare la questione da un<br \/>\n        punto di vista classico, e prendiamo la <b>legge della conservazione della<br \/>\n        quantit\u00e0 di moto<\/b> che afferma: se non vi sono perturbazioni<br \/>\n        esterne, la quantit\u00e0 di moto totale deve rimanere costante. La<br \/>\n        quantit\u00e0 di moto (Q.M.) \u00e8 il prodotto della massa per la<br \/>\n        velocit\u00e0. Nel caso dell&#8217;astronauta fermo abbiamo che la Q.M.del<br \/>\n        sistema \u00e8 nulla perch\u00e8 \u00e8 nulla la velocit\u00e0.<br \/>\n        Anche nel caso in cui l&#8217;astronauta sia in movimento in seguito all&#8217;accensione<br \/>\n        dei motori la Q.M. del sistema deve essere nulla perch\u00e9 il prodotto<br \/>\n        della sua massa per la sua velocit\u00e0 &#8211; deve essere uguale e opposto<br \/>\n        al prodotto della massa dei gas espulsi per la loro velocit\u00e0. Non<br \/>\n        essendoci attriti, sia l&#8217;astronauta che i gas espulsi dalla combustione<br \/>\n        manterranno il loro moto e continueranno ad allontanarsi in maniera imperturbata.\u00a0<\/font><\/font>\n      <\/p>\n<p><font face=\"Verdana\"><font size=\"-1\">Esempio &#8230;..\u00a0<\/font><\/font><\/p>\n<table border=\"2\" bgcolor=\"#c0c0c0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><b><font face=\"Verdana\"><font size=\"-1\">Dati<\/font><\/font><\/b><br \/>\n<br \/><font face=\"Verdana\"><font size=\"-1\"><font color=\"#ff0000\">M<\/font>=massa<br \/>\nsistema (<font color=\"#008000\">M<\/font>+<font color=\"#ffff00\">M<\/font>)<\/font><\/font><br \/>\n<br \/><font face=\"Verdana\"><font size=\"-1\"><font color=\"#ff0000\">V<\/font>=velocit\u00e0<br \/>\nsistema (<font color=\"#008000\">V<\/font>+<font color=\"#ffff00\">V<\/font>)\u00a0<\/font><\/font><br \/>\n<br \/><font face=\"Verdana\"><font size=\"-1\"><font color=\"#008000\">M<\/font>=massa<br \/>\nastronauta<\/font><\/font><br \/>\n<br \/><font face=\"Verdana\"><font size=\"-1\"><font color=\"#008000\">V<\/font>=velocit\u00e0<br \/>\ndell&#8217;astronauta<\/font><\/font><br \/>\n<br \/><font face=\"Verdana\"><font size=\"-1\"><font color=\"#ffff00\">M<\/font>=massa<br \/>\ncarburante<\/font><\/font><br \/>\n<br \/><font face=\"Verdana\"><font size=\"-1\"><font color=\"#ffff00\">V<\/font>=velocit\u00e0<br \/>\ndei gas espulsi<\/font><\/font><br \/>\n<br \/><b><font face=\"Verdana\"><font size=\"-1\">Legge di conservazione Q.M.<\/font><\/font><\/b><br \/>\n<br \/><b><font face=\"Verdana\"><font size=\"-1\">1) Motori spenti<\/font><\/font><\/b><br \/>\n<br \/><font face=\"Verdana\"><font size=\"-1\"><font color=\"#ff0000\">MV<\/font>=0<\/font><\/font><br \/>\n<br \/><font face=\"Verdana\"><font size=\"-1\"><font color=\"#000000\">(<\/font><font color=\"#008000\">V<\/font>=0<br \/>\ne <font color=\"#ffff00\">V<\/font>=0)<\/font><\/font><\/p>\n<p><b><font face=\"Verdana\"><font size=\"-1\">2) Accendiamo i motori<\/font><\/font><\/b><br \/>\n<br \/><font face=\"Verdana\"><font size=\"-1\"><font color=\"#008000\">MV<\/font>+<font color=\"#ffff00\">MV<\/font>=0<br \/>\nAffinch\u00e8 sia verificata l&#8217;equazione\u00a0<\/font><\/font><br \/>\n<br \/><font face=\"Verdana\"><font size=\"-1\"><font color=\"#008000\">V <\/font>deve<br \/>\nessere diversa da zero<\/font><\/font><\/p>\n<\/td>\n<td><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"200\" height=\"250\" src=\"..\/..\/esperti\/astro\/propspazio\/astronauta3.gif\" alt=\"\"\/><\/td>\n<td><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"200\" height=\"250\" src=\"..\/..\/esperti\/astro\/propspazio\/astronauta5.gif\" alt=\"\"\/><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><font face=\"Verdana\"><font size=\"-1\">Il che vuol dire che la reazione<br \/>\nespelle la massa <b><font color=\"#ffcc00\">M<\/font><\/b> di carburante a<br \/>\nuna velocit\u00e0 <b><font color=\"#ffcc00\">V<\/font><\/b> ma per il teorema<br \/>\ndella conservazione la massa <b><font color=\"#009900\">M<\/font><\/b> dell&#8217;astronauta<br \/>\ndeve aquistare una velocit\u00e0 <b><font color=\"#009900\">V<\/font><\/b><br \/>\nin modo tale che la quantit\u00e0 di moto totale rimanga costante. Il<br \/>\nconto per\u00f2 non \u00e8 cos\u00ec semplice: in realt\u00e0 la<br \/>\nmassa dell&#8217;astronauta \u00e8 composta dalla massa del suo corpo (compresa<br \/>\nla tuta spaziale) + il carburante residuo, che continua ad essere espulso<br \/>\ndalla reazione sotto forma di gas. Questo comporta una continua e costante<br \/>\naccellerazione del nostro astronauta che continua ad espellere massa a<br \/>\nuna velocit\u00e0 <b>V<\/b> diversa da zero.\u00a0<\/font><\/font><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":232,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-1034","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-astronautica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1034","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/users\/232"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1034"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1034\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1034"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1034"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1034"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}