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。“衛星軌道速度”是指衛星繞地球繞一圈運動的“軌道速度”,在上述三種速度中,“第二宇宙速度”最大,尺寸比較小。 你離地球表面越高,速度就越低。
所以; “第一宇宙速度,第二宇宙速度”是指衛星在地面上發射時的“發射速度”,星等分別為7等
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能逃脫地球引力的最小速度是第二宇宙速度。
假設將地球上質量為 m 的衛星發射到繞太陽執行的軌道所需的最小發射速度為 V;
此時,衛星圍繞太陽的運動可以認為不受地球引力的影響,與地球的距離是無限的;
考慮到無窮大是引力勢能為0的勢面,發射速度是最小速度,那麼衛星就可以達到無窮大。
從動能定理。
1/2*mv^2-gmm/r=0;
溶液得到 v= (2gm r)。
這恰好是第乙個宇宙速度的兩倍。
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假設地球的質量為 m,半徑為 r,將質量為 m 的人造天體從地球表面運送到無窮大所需的功是 gmm r
gmm/r=1/2 m*v*v
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我忘記了具體細節,你可以查閱高中物理老師的書的第一卷,其中在萬有引力部分的末尾有乙個簡短的證明。
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第二速度是由太陽的引力引起的,引力公式可以用來證明太陽是中心天體
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太神奇了,如果你把第乙個宇宙速度乘以根數 2,它就是第二個宇宙速度。
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派生第二宇宙速度注意事項能量守恆定律。設 ep2=0 為無窮大,ek2=0。 當物體在地球表面時,ep1=-gmm r。
根據能量守恆定律,有ek1+ep1=ek2+ep2。 因為 ek2+ep2=0,那麼 ek1+ep1=0。 因此,ek1=-ep1=gmm r,且ek1=1 2mv平方,v=根數(2gm r),通過代入相關常數可以得到第二宇宙速度。
人造天體無動力掙脫地球引力束縛所需的最小速度。 不包括空氣阻力,其大小為 。 這是第乙個散射的宇宙速度。
爐子豎立了 2 次。
逃生速度。 逃逸速度):從行星表面垂直向上射出乙個物體,如果其初始速度小於行星的逃逸速度,則物體只會上公升一定距離,之後就會發生行星重力引起的加速度。
最終會讓它倒下。
如果初始速度達到行星的逃逸速度,物體將完全擺脫行星的引力並飛出行星。 物體需要逃離行星引力的速度稱為逃逸速度。 天體表面的物體逃脫了該天體的引力。
飛入太空所需的最低速度。 例如,地球分離的速度。
是公里秒(即第二宇宙速度)。
第二宇宙速度 當乙個物體(太空飛行器)以公里和秒的速度飛行時,它可以擺脫地球引力的束縛,飛離地球,進入繞太陽執行的軌道,不再繞地球執行。 地球引力的最小速度是第二宇宙速度。 各種行星或衛星探測器的起始飛行速度都高於第二宇宙速度。
第二宇宙速度v 當太空飛行器超過第一宇宙速度v並達到一定值時,它將脫離地球的引力場,成為繞太陽執行的人造行星,這被稱為第二宇宙速度,也稱為逃逸速度。 根據力學理論,第二宇宙速度 v= 可以計算。
第二個宇宙速度是逃逸速度,物體的動能等於該物體的引力勢能。
物件的大小。 逃逸速度通常被描述為逃離引力場的引力脈衝並飛離該引力場所需的最小速度。
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第二個宇宙速度推導如下:
設 ep2=0 為無窮大,ek2=0。 當物體在地球表面時,ep1=-gmm r。 根據能量守恆定律,有ek1+ep1=ek2+ep2。
因為 ek2+ep2=0,那麼 ek1+ep1=0。
因此,ek1=-ep1=gmm r,且ek1=1 2mv平方,v=根數(2gm r),通過代入相關常數可以得到第二宇宙速度。
第二,宇宙速度的特徵。
逃逸速度,取決於行星的質量。 如果一顆行星的質量很大,它的引力會很強,逃逸速度值會很大。 相反,較輕的行星將具有較小的逃逸速度。
逃逸速度還取決於物體與行星中心的距離,距離越近,逃逸速度越大。
如果乙個天體的質量和表面重力如此之大,以至於逃逸速度達到或超過光速,那麼這個物體就是乙個黑洞。 黑洞可以以每秒30萬公里的速度逃逸。
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1.不包括空氣阻力,第二宇宙速度是。
2. 第二宇宙速度是人造天體脫離地球引力約束所需的最小速度。 當乙個物體(太空飛行器)以每秒公里的速度飛行時,它可以擺脫地球引力的束縛,飛離地球,進入繞太陽的軌道,不再繞地球執行。 地球引力的最小速度是第二宇宙速度。
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雖然是無稽之談,但我還是要說:雖然廣義相對論比較難懂,但是天文學是基礎,如果你有時間的話,去看看時間簡史,那很簡單,宇宙在殼裡比較難,如果你沒有基礎,就不要讀它, 至於前沿的物理學,就得看看量子力學了,那更難理解,有時間再說吧。