@bumbumpeng
Es wird tangential ausgeworfen. Also die anfängliche Bahngeschwindigkeit etwas größer als die Tangentialgeschwindigkeit der Sonne durch eine gewaltige Eruption hervorgerufen. Ohne Eruption geht es nicht.
Vielleicht reden wir ja aneinander vorbei. Tangentialgeschwindigkeit ist der Geschwindigkeitsvektor eines Körpers auf einer Kreisbahn, der 90° zum Radius also tangential zeigt.
Bahngeschwindigkeit wird auch als Orbitalgeschwindigkeit bezeichnet.
„Bei Bewegungen auf einer Kreisbahn um den Koordinatenursprung, aber auch nur in diesem Fall, ist die Radialgeschwindigkeit null
und die Umfangsgeschwindigkeit gleich der Tangentialgeschwindigkeit, also der Bahngeschwindigkeit längs der Tangente an die Bahnkurve.“
Bahngeschwindigkeit gleich Tangentialgeschwindigkeit. Deine Drift, das Entfernen von der Sonne, bildet sich in der Radialgeschwindigkeit ab.
Die Bahngeschwindigkeit nimmt anfangs rapide ab und pegelt sich dann auf einen gewissen Wert in etwa ein, den sie über etliche Mrd. Jahre beibehält.
...Es ist aber so, wie ich sage. Die Bahngeschwindigkeit nimmt ab, die Drift nimmt zu. Alles in Maßen. In den Grenzen, die die Physik vorgibt. Es geht nichts auf Null und auch nicht auf Unendlich.
...Eine gewisse "Starthilfe" gibt es nur anfangs in unmittelbarer Nähe zum Ursprung.
...Die richtige Energie gibt es beim Auswerfen.
Die Drift nimmt zu, weil die Gravitation geringer wird.
Stell dir vor, du schießt eine Rakete senkrecht ins All. Dann fällt sie wieder auf die Erde.
Was du brauchst, für deinen Masseauswurf, ist ein stabiler Orbit der Masse.
Das geht nur mit dem richtigen Winkel und Erreichen der Fluchtgeschwindigkeit oder „erste kosmische Geschwindigkeit“.
Das ist die Mindestgeschwindigkeit, unabhängig von der Masse, die es braucht, um einem Körper (Planet, Sonne) zu entkommen.
Diese Fluchtgeschwindigkeit hängt von Masse und Radius des Startkörpers (Erde, Sonne) ab. Zuerst muss die Masse stark an Höhe gewinnen,
und dann in einen Orbit einschwenken, eben wie bei einem Satelliten. Der Satellit umkreist die Erde,
weil Zentripetalbeschleunigung (durch Gravitation) im Gleichgewicht mit der Zentrifugalbeschleunigung (hervorgerufen durch Geschwindigkeit und Radius) ist.
Ist die Zentrifugalbeschleunigung größer als die Zentripetalbeschleunigung driftet der Satellit davon.
Ist sie kleiner, fällt der Satellit irgendwann auf die Erde.
Ja die Bahngeschwindigkeit nimmt ab, aber gleichzeitig nimmt auch die Radialgeschwindigkeit ab.
Oder wer beschleunigt den Satelliten, wenn er weiter von der Erde entfernt ist?