бегать как девчонка по луне?

На днях я смотрел, как моя 8-летняя внучка бегает по детской площадке. Она бежала, как девчонка, а точнее, как Джеки Джойнер-Керси. Казалось, что ее форма идеальна, что каждое ее движение было направлено на продвижение вперед с максимальным эффектом, минимальными усилиями и почти невероятной грацией (говорит гордый дедушка).

Итак, в романе, над которым я работаю, я решил, чтобы одна из моих взрослых женских персонажей сделала то же самое, но она живет в среде с лунной (1/6 G) гравитацией и полной атмосферой. (Насколько это правда - другой вопрос - не ходите туда.) Моя женщина спортивная и обладает большой выносливостью, поэтому она собирается "прыгать", то есть бежать таким образом, что она отрывается от земли на значительные расстояния, но таким образом, что она может поддерживать это на протяжении многих километров (со случайными периодами отдыха при ходьбе).

Какое расстояние продвинет ее каждый скачок и какова будет ее эффективная скорость? (Она не мчится — она просто быстро и легко покрывает землю. Я добавил семь метров на «шаг», но это было только предположение.)

Что ж, если предположить, что нормальный шаг составляет немногим более метра, можно подумать, что 1/6 силы тяжести умножит это на 6, поэтому ваш семиметровый шаг может быть правильным. Но я не физик, и сейчас я не могу работать с уравнением в голове, чтобы дать вам определенный ответ.
Здесь важным фактором будет сопротивление воздуха, которое замедлит вас, если вы попытаетесь сделать слишком длинный шаг.
@Tim B♦: Я тоже не физик, но мне кажется, что планета с такой низкой гравитацией не сможет удерживать большую часть атмосферы (на Луне не о чем говорить), поэтому сопротивление воздуха не может быть фактором. На мой взгляд, основным ограничивающим фактором будет трудность получения достаточной тяги , чтобы избежать большей части мышечного усилия, идущего на вертикальное, а не горизонтальное движение.
@FumbleFingers Атмосфера не линейна с гравитацией, Венера, например, является отличным примером - у нее более низкая гравитация, чем у Земли, но гораздо более плотная атмосфера ... мы на самом деле еще не знаем, каковы пределы ... хотя я согласен меньшая гравитация обычно означает меньше атмосферы.
Я должен был указать, что атмосфера действительно закрыта (толстый очень большой купол - хотя это не совсем то, что происходит.
+1 чисто за первый абзац. Я проголосовал довольно давно... Честно говоря, я нажал на заголовок вопроса, чтобы проголосовать против, но этот первый абзац...

Ответы (1)

Для астронавтов ограничивающим фактором для бега по Луне является громоздкая масса или ограничивающий скафандр. Однако в вашем сценарии это исключено из-за стандартной атмосферы (такая ситуация была бы осуществима в закрытом помещении, например на лунной базе, или под большим куполом).

К счастью, ученые НАСА проверили это. Не прямо на Луне, а с беговыми дорожками, на самолете DC-9, который летает по параболическим траекториям, чтобы имитировать среду с низкой гравитацией (или невесомостью). Имейте в виду, что эти траектории могут поддерживаться только в течение ограниченного времени (около 20 секунд в данном случае), что не позволяет субъектам обязательно набирать большую скорость. В статье, которую я нашел , не указана максимальная скорость бега.

Вместо этого он сообщает о скорости перехода . Это скорость, с которой человек переключается с ходьбы (в которой обе ноги находятся на земле) на бег (в которой ноги не стоят на земле). На Земле этот переход происходит со скоростью около 4,5 миль в час; в лунной гравитации этот переход происходит на более медленной скорости 3,13 мили в час. Интересно, что исследователи предсказали еще более низкую скорость перехода, всего 1,8 мили в час, что демонстрирует, насколько сложно предсказать эти вещи без реальных экспериментов.

Что касается максимальной скорости бега? Сложно сказать.

Конечно, это, вероятно, лучший ответ на вопрос: «Как быстро можно ходить по Луне, прежде чем начать бегать станет более естественным?»
Это хорошая информация, Калеб, и она настраивает меня на более точное описание дополнительных сценариев. Спасибо.