@Total_Recall@SheldonCooperAber es könnten vielleicht Erkenntnisse für Rettungssysteme dabei herausspringen.
Nicht wirklich, denn Raumstationen und Raumschiffe befinden sich ja meist in einen erdorbit und haben eine orbitalgeschwindigkeit weit jenseits der Schallgeschwindigkeit. Die ISS hat z.B. eine GEschwindigkeit von ca. 28.000 Km/h. Um sich durch einen Sprung "retten" zu können, müsste man diese auf 0 herabsetzen. da weiss niemand wie das gehen soll und wie man das überleben soll...
Es könnte möglich sein und ist mehr eine Materialfrage.
Ein Austronaut, der von der ISS auf diese Weise zur Erde gelangen wollte, müsste "nur" für rund 13 Minuten mit 1G gebremst werden um praktisch zum Stillstand zu kommen und dürfte dabei um nicht mehr als rund 300 Km absinken.
Wenn es gelingt, diese Verzögerung nicht durch Luftreibung an seinem Körper, sondern durch einen entsprechenden Fallschirm (im weitesten Sinn) zu erreichen, dann könnte der Astronaut sogar ohne besonders große körperliche Belastung den Absprung schaffen. Die Belastung für seinen Körper würde dabei 2G nicht übersteigen und die thermische Belastung in diesen Höhen wäre auch noch im ungefährlichen Bereich
Die Lösung könnte eine Kombination aus mehreren Fallschirmen sein, vom ersten, riesigen, der die nötige Verzögerung in der ungeheuer dünnen Luft in Höhen zwischen 200 und 350 Kilometern schafft und dann abgeworfen wird bis zum letzten, der nach unterschreiten von etwa Mach 2,5 in Höhen um die 75 Kilometer geöffnet wird und den Springer sicher zur Erde bringt.
Ein Schritt dahin war schon die Entwicklung des extrem dünnen und leichten, dabei aber sehr festen Materials der Ballonhülle, welche eventuell einen solchen Super - Fallschirm möglich machen könnte
Man darf bei solchen Überlegungen, wenn man an die Erhitzung der Raumkapseln und der Space - Shuttles denkt, nicht außer acht lassen, dass diese nur durch die Luftreibung an ihnen selbst und nicht durch einen zusätzlichen Verzögerungs - Mechanismus gebremst werden und daher die gesamte kinetische Energie in Form von Wärme schlucken müssen. Bei einem Absprung mit Fallschirm wird diese Wärmeenergie aber auf eine riesige Fläche (des Fallschirms) verteilt un die Temperatur - Erhöhung dadurch ziemlich gering und beherrschbar.