1樓:赫菊孛歌
比如說地球衛星,離地球遠了,在不提供動力的情況下,它就需要把動能轉化為重力勢能,從而速度就下降了,其他行星也是一樣的。而高中階段,我們通常認為衛星是圓周運動,它離地球越遠,地球對衛星吸引力越小,這個吸引力便是衛星圓周運動的向心力,向心力小了,對攔罩應的速度就小了。這也是高中讓春一大比較難以理解的部分,即衛星向後點火加速向外變軌,結果速度反而變小,就是因坦衡耐為這兩個原因。
2樓:嚴金蘭易黛
你可以這知氏樣理解,能量是一定的,離得遠,拉開這段搭凱散距離需要的能量就越大,剩下的能量用在速度上就少了,所以執行速度小,相反孫跡的,離得近,拉開的距離小,需要能量小,剩下的能量用在速度上就多了,速度就快。
3樓:獨希榮胡環
說明該衛星為近地衛星,在有關纖悔計算時衛星的軌道半徑可以等於該行星的半徑。
近地衛星:近地衛星是指軌道在地球表面附近的衛星,計算時軌道半徑可近似取地球半徑。
在高中物理中同步衛星、近地衛星容易混淆,但是始終抓住卜搜下面這兩點便不會錯。
近地衛星:轉動半徑=地球半徑。
同步衛星:轉動角速度=地球自轉角速度。
近地衛星是指軌道在地球表面附近的衛星,計算時軌道半徑可近似取地球半徑(這一點很重要)
同步衛星是指運動週期與地球自轉週期相等的衛星,故稱為與地球自轉同步,叫同步衛星;由於週期相等毀弊正的原因,衛星總在赤道上空、相對地面靜止。
為什麼說人造衛星的發射速度越大,衛星離地面越高而實際繞地球執行速度越小呀?
4樓:匿名使用者
因為越高繞圈的直徑越大,並不是它速度慢了而是繞的圈大了 所以顯得慢了。
5樓:網友
聯立萬有引力公式和圓周運動公式就得出答案了。
6樓:匿名使用者
現在人們將公里/每秒的速度稱為「第一宇宙速度」。如果我們把速度加大到公里/每秒,這個速度的物體就可以不受地球吸引力的影響,而到太陽系內的行星際空間旅行。如果我們速度加大到公里/每秒以上,物體就可以飛出太陽系,人們稱公里/每秒的速度為「第二宇宙速度」;而將公里/每秒的速度稱為「第三宇宙速度」。
距地面越遠(也就是越高) 受到的地球引力就越小。
7樓:大大_挺大的
衛星在發射過程中,萬有引力對衛星做負功,故衛星離地球越遠所需克服萬有引力而做的功越多,衛星所消耗的能量就越多,根據動能定理,衛星的初動能就越大,衛星初速度就越大。
聯立萬有引力與圓周運動的公式:
故得:衛星離地面越高而實際繞地球執行速度越小。
繞地球轉的衛星從低軌變到高軌要加速,那為什麼離地球越遠線速度反而越小呢
8樓:網友
可能從兩個方面去考慮。
一是根據機械能守恆。衛星在太空中執行時,其機械能是守恆的。距離地面越高,勢能越大,則相應的動能越小。
衛星處於低軌道時,勢能小,則動能就大,線速度就大。所以軌道越高的衛星,執行線速度越小。
二是根據衛星的受力進行分析。在地球以外執行的衛星,衛星受到的地球引力=衛星運動的離心力。
gmm/(r^2)=mv^2/r
即:gm/r=v^2
v=√(gm/r)
不用代入具體數字,只看化簡後的公式就可看出,衛星運動的線速度與其執行軌道高度成平方反比。即軌道高度越大,所需要的運動線速度越小。
所以,在地表附近,衛星的運動線速度為千公尺/秒。在地面以上300千公尺左右執行的空間站,其線速度約為千公尺/秒。而到了地球同步軌道上,其線速度就會下降到約千公尺/秒。
衛星從低軌變到高軌要加速,只是為了以增大的動能轉換獲得更大的勢能。這種能量形式的轉換不能自發進行,需要外來能量的推動。
為什麼衛星從低軌道到高軌道要加速..然而在高軌道的速度比低軌道的速度慢呢
9樓:玉公尺祖師爺
v=√(gm/r)指明瞭軌道半徑與軌道速度之間的關係,是靜態關係。衛星在圓形軌道正常執行,全部引力提供飛行的向心力(引力等於向心力),衛星處於平衡狀態。
如果認為高軌道需要的速度較小而減速的話,由於r不變,將造成地球引力大於需要的向心力,衛星將「飛」向地球。因此調整好姿態並短暫加速,使衛星「高飛」。隨著衛星高度增加,動能變勢能,速度也會隨之降低。
當到達預定的軌道高度時,再次調整好衛星姿態並控制好速度,完成變軌操作。
10樓:網友
1.從低軌道到高軌道,克服重力做功,加速使得原軌道上的速度增加,萬有引力小於向心力,做離心運動,才能運動到半徑更大的軌道。
2.根據外有引力提供向心力公式:gmm/r^2=mv^2/r得:v=根號下gm/r,r越大速度愈小。
數學物理,當衛星大於環繞速度並非直接脫離星球做直線運動?而是做遠離星球的曲線運動麼?這與用繩子繫住
11樓:美星丶
答:衛星不受祥殲友地球引力,但是還受太謹槐陽改賀系的吸引,因此做的是逃逸曲線。
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