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首先,宇宙速度既是最小發射速度,也是最大軌道速度,地球靜止衛星離地面越遠,距離萬有引力定律越遠,軌道速度越小,因此地球靜止衛星軌道速度較小。 由於地球靜止衛星與地球的自轉同步,並且也在繞地球轉圈運動,因此引力提供了向心力,因此不會下落。
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同步衛星的速度之所以小於第一宇宙速度,你是這樣想的:衛星公升空時引力勢能會增大,它必須克服引力勢能才能做功,而此時它只有動能,上公升到空中後, 它在地面上的部分動能轉化為相同量的重力勢能,所以它的速度很小!
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第一宇宙速度等於最大軌道速度,也近似等於近地衛星的軌道速度。 根據萬有引力定律,軌道半徑越大,軌道速度越小,地球靜止衛星距離地球約36000公里。
因為地球靜止衛星所承受的引力是用來為它提供圓周運動的,所以它不會下落。
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第乙個宇宙速度既是最小發射速度。
再次,最大軌道速度。
重力充當向心力。
GMM MV派對。
R平方R表示,隨著軌道半徑的增加,衛星在軌道上的線速度減小。 因此,第乙個宇宙速度是最大軌道速度。
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如果衛星的引力勢能要增加,就必須克服引力勢能才能做功,而此時它只有動能,公升空後,它在地面上的部分動能轉化為等量的引力勢能, 所以它的速度很小!
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根據引力定理,估計在距離地球約36000公里的空間中存在引力平衡帶,通常稱為“地球靜止衛星地球靜止軌道”。 衛星與地球一起旋轉,就好像它們被地球“固定”了一樣。
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第乙個宇宙速度是指地球的半徑。
衛星半徑
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1.速度不同。 同步衛星的發射速度必須大於第一宇宙速度,小於第二宇宙速度,但軌道速度可以更低。
2.與地球的距離不同。 當同步衛星的發射速度較大時,它是在地球大氣層中,當同步衛星繞軌道執行速度時,衛星是在地球的外層空間。
3、向心力不同。 地球靜止衛星軌道速度的向心力大於地球靜止衛星發射速度的向心力。
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地球靜止衛星B和近地衛星A的線速度分別為V1和V2角速度。
w1、w2.週期 t1 和 t2 a1 和 a2 的向心加速度為 v1 > v2,因為 v = 根數 gm r
因為 W = 根數 GM R 的三次,所以 W2 > W1 週期 t = 360 度除以 W
所以。 t1>t2
向心加速度。
由於引力。
提供向心力。
中央天體是一樣的。
所以 a1=a2
第一宇宙速度 近地衛星速度≠地球靜止衛星速度。
拜託,謝謝
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地球靜止衛星的週期為t = 24小時,角速度為w。 根據 t=2 w, w. 設地球半徑 r 和衛星巨集稱為距地面的高度 h。 給定 r,找到 h。
如下:根據萬有引力定律 gmm (r+h) = mv (r + h),即 v = gm (r + h)。
因為在地球上 mg = gmm r,即 gr = gm。
1、v=gr/(r+h)
2、v*t=2π(r+h)
獲得 v 和高度 h 的天氣
角速度 = 地球自轉角速度 = 2 (24*3600)。
地球同步衛星從赤道起飛的高度約為36,000公里,線速度約為每秒公里。 角速度。
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地球靜止衛星,尤其是地球同步衛星,是一種與地球自轉週期具有相同軌道週期的衛星,即它們每天繞地球執行一次。 這使它們能夠固定在地球表面的特定位置。
地球每天自轉一次,是360度,所以地球自轉角的速度是360度。 換算成更常用的單位,我們可以將幻燈片轉換為弧度秒。
1 天 = 24 小時 = 1440 分鐘 = 86400 秒。
因此,地球每秒的自轉角度是 360 86400 度秒。
然後我們需要將角度轉換為弧度。 由於 360 度等於 2 弧度,我們可以這樣轉換它:
360 86400) *2 360) =2 86400 弧度秒。
這是地球自轉的角速度,也是地球靜止衛星的角速度,大約等於 10 -5 弧度秒。
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衛星是靠重力提供向心力的,可以用替代公式求解,但地球靜止衛星和近地衛星的執行半徑不同。 但是隨地球旋轉的物體也是由地球支撐的,所以提供向心力的不是引力,向心加速度a=4 2r t可以從週期中找到。
地球同步衛星的向心加速度:g=gm (rh) 2=。
1)對於軌道半徑相同的靜止衛星,它們的加速度大小相等。但方向肯定是不同的,所以地球同步衛星的加速度是不一樣的。
2)加速度是乙個向量,即使大小相同,但當方向不同時,它們的加速度也不相同。
它們之間的主要區別在於:地球赤道上的物體受到地球的引力和地面的支撐力,它們的合力提供向心力,其計算公式為:向心力=重力-支撐力,其中支撐力等於物體的引力, 它大約等於重力,所以向心力 f1 很小,幾乎可以忽略不計。 >>>More
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沒有特殊的條件和描述,速度一定是指瞬時速度,比如高中時它告訴你要找到物體的速度在哪裡或如何,這裡指的是瞬時速度,你要回答速度和方向一般不會要求你求平均速度,它對運動的研究沒有任何意義。