нем таких внутренних усилий, называют состоянием весомости. Испытываемое человеком, находящимся на поверхности Земли, ощущение «весомости» и является следствием наличия в его теле таких внутренних усилий (давлений частей тела друг на друга).
Если на покоящееся или движущееся тело действует поверхност ная сила Q < P, то внутренние усилия в любом сечении тела будут меньше, чем при его покое на земной поверхности (явление недо грузки)-, если же действующая поверхностная сила Q>P (например, Q — сила тяги вертикально стартующей ракеты), то внутренние усилия в любом сечении тела будут больше, чем при его покое на земной поверхности (явление перегрузки). Наконец, когда Q=0 и тело движется свободно под действием только массовых сил (сил тяготения), т. е. находится в состоянии невесомости, то под дейст вием этих сил никаких внутренних усилий в теле не возникает»
В итоге приходим к следующим результатам: 1) любое тело, размеры которого малы по сравнению с его расстоянием от центра Земли и которое движется в поле тяготения Земли свободно (т. е. под действием только сил тяготения) и поступательно, находится в со стоянии невесомости', 2) состояние невесомости характеризуется тем, что при невесомости в теле не возникает внутренних усилий, вызываемых внешними воздействиями на это тело.
Аналогичный результат имеет место при движении в поле тя готения любого другого небесного тела.
Таким образом, если сопротивление воздуха пренебрежимо мало, то любое падающее на Землю или брошенное с ее поверхности тело, движущееся поступательно, будет находиться в состоянии невесо мости. В частности, в состоянии невесомости находятся движущиеся вне земной атмосферы искусственные спутники Земли или Косми ческие летательные аппараты и все находящиеся в них тела.
Учет невесомости приобретает важное значение при космиче ских полетах, поскольку невесомость изменяет условия работы мно гих устройств и приборов, а те из них, в которых, например, ис пользуются физические маятники или свободная подача жидкости и т. п., вообще оказываются непригодными. Важную роль в услови
ях невесомости начинают играть не зависящие от внешних воздейст вий и сохраняющиеся при невесомости молекулярные силы (в зем ных условиях малые по сравнению с взаимными давлениями, обус ловленными весомостью), что меняет характер ряда явлений. На пример, в условиях невесомости смачивающая жидкость, заполняю щая замкнутый сосуд, под действием молекулярных сил распреде лится равномерно по его стенкам. Жидкость же, не смачивающая стенок, примет форму шара, на что уже указывалось *.
Невесомость влияет и на работу ряда органов человеческого тела (напри мер, на вестибулярный аппарат, обеспечивающий чувство равновесия); поэтому, чтобы приспособиться к условиям невесомости, требуется соответствующая тре нировка. Чтобы в некоторой мере имитировать при полете в космосе состояние «ве
сомости», на космонавтов надевают специальные костюмы, придающие телу соот ветствующие («вертикальные») нагрузки.