Когда космонавты взлетают на ракете, они испытывают сильные ускорения, которые возникают из-за работы ракетных двигателей. Это ускорение создаётся за счёт того, что ракета значительно увеличивает свою скорость, чтобы преодолеть силу тяжести Земли и выйти на орбиту.
При этом, когда ракета ускоряется, космонавты испытывают инерцию: их тела стремятся оставаться в состоянии покоя, в то время как ракета движется вперёд. Это приводит к тому, что они ощущают сильное давление на свои тела, как будто их «вдавливает» в кресло. Это явление называется "перегрузкой".
Чем больше ускорение (a) и масса космонавта (m), тем больше сила (F), действующая на него, по формуле F = ma. Поэтому при больших ускорениях космонавты могут испытывать перегрузки в несколько g (где g — это ускорение свободного падения на поверхности Земли). В некоторых случаях перегрузка может достигать 3-4 g и выше, в зависимости от конкретной ракеты и режима старта.
Так что, да, это связано с ускорением, а не только с высокой скоростью.
Когда космонавты взлетают на ракете, они испытывают сильные ускорения, которые возникают из-за работы ракетных двигателей. Это ускорение создаётся за счёт того, что ракета значительно увеличивает свою скорость, чтобы преодолеть силу тяжести Земли и выйти на орбиту.
При этом, когда ракета ускоряется, космонавты испытывают инерцию: их тела стремятся оставаться в состоянии покоя, в то время как ракета движется вперёд. Это приводит к тому, что они ощущают сильное давление на свои тела, как будто их «вдавливает» в кресло. Это явление называется "перегрузкой".
Чем больше ускорение (a) и масса космонавта (m), тем больше сила (F), действующая на него, по формуле F = ma. Поэтому при больших ускорениях космонавты могут испытывать перегрузки в несколько g (где g — это ускорение свободного падения на поверхности Земли). В некоторых случаях перегрузка может достигать 3-4 g и выше, в зависимости от конкретной ракеты и режима старта.
Так что, да, это связано с ускорением, а не только с высокой скоростью.