Por lo que sé de las órbitas elípticas, un objeto se acelera cerca de la periapsis y se ralentiza en la apoapsis, al igual que aprendimos en la física de la escuela secundaria cómo una esfera rodaría y retrocedería por un valle en un vacío sin fricción: la altura es inversamente proporcional a la velocidad.
La maniobra de "tirachinas de gravedad" que hemos visto en la ciencia ficción e incluso utilizada por nuestra propia nave espacial se basa en la física de las órbitas hiperbólicas, donde un objeto entra y sale de la órbita antes de dar una sola vuelta alrededor del planeta / luna / etc. . Dado que la gravedad empuja la nave hacia ese cuerpo tanto mientras se dirigen hacia él como fuera de él, ¿no debería ser la velocidad de la nave a (por ejemplo) 1 megametro antes de la periapsis como 1 megametro después? Si es así, la maniobra de honda gravitacional solo debe tener el propósito final de redirigir la trayectoria de la nave, no aumentar su velocidad, como su nombre lo indica.
Mi comprensión en un diagrama simple:
fuente
Aquí hay una comprensión intuitiva sin explicaciones de matemáticas o física (otros proporcionarán esas cosas aquí):
Tienes razón en que acercarse y abandonar la vecindad de un planeta en sí mismo tiene un efecto cero. La asistencia por gravedad es el efecto de ser "arrastrado" con el movimiento del planeta. Si una nave espacial se acerca al planeta desde atrás en su órbita, será arrastrada y acelerada. Si una nave espacial se aproxima desde el frente del planeta en su órbita, la nave espacial se ralentizará a medida que el campo de gravedad en movimiento del planeta de reunión la empuje hacia atrás.
fuente
Tiene razón en que la velocidad de salida de una hipérbola es la misma que la velocidad de entrada con respecto al cuerpo que se encuentra en el foco de la hipérbola. La dirección ha cambiado.
Pero con respecto a otro cuerpo, el cambio de dirección puede significar un cambio de velocidad.
Aquí hay un diagrama de cómo se podría emplear la luna en la captura de un asteroide para reducir su órbita hiperbólica con respecto a la Tierra a una órbita de captura alrededor de la Tierra:
fuente