繞地球做勻速圓周運動的衛星

2023-04-21 20:30:09 字數 2284 閱讀 2277

1樓:樹桖珍

你能不能仔細看看我的,你的理解有錯誤!1,d

在太空中,阻力可視為0,就不存在天線慢下來的情況,在同一軌道上執行的衛星和天線運動的向心力都是地球的萬有引力提供的。當他們在一起的時候,可以看作引力提供整體的向心力,當偶然折斷後,你可以想象為引力分別提供兩者的向心力,所以跟沒斷時沒有區別。

希望你能理解。

2樓:險線室

我們知道衛星的速度v=(g*r)^

r一般是地球的半徑加上衛星力地面的距離,地球半徑r=6400000m衛星天線再長也達不到1000m吧,1000相對於6400000很小吧,那麼這個就可以忽略了,忽略之後,兩這的速度也就一樣了。

就是有差別也很小了,你可以定量的算算。

3樓:匿名使用者

他們是角速度相同,軌道半徑大的線速度大,所以能同步。因為他們以前是一體的,所以具有相同的角速度。為什麼半徑大就線速度會小呢?

線速度會大!他們一直都是角速度相同的關係,如果他們線速度一樣,那麼天線在外圈,不是會自己把自己分開麼?

4樓:匿名使用者

學過高中物理的都應該會啊,就用那個萬有引力公式嘛!

物理衛星繞地球執行時的運動可看做是繞地心的勻速圓周運動,即相等時間內通過圓弧長 度相等的運動,衛星繞

5樓:匿名使用者

)衛星繞地球執行時的運動可看做是繞地心的勻速圓周運動,即相等時間內通過圓弧長度相等的運動,衛星繞地球完整一週所用時間叫做執行週期t.如圖所示,a、b分別為地球人造衛星,週期分別為t1和t2(t1>t2),某時刻a、b兩衛星相距最近(o、b、a在同一直線上),o為地球中心,則a、b兩衛星再一次相距最近至少需要經過的時間為( )a.t1-t2 b.1 t1−t2 c.t1t2 t1−t2 d.t1−t2 t1t2

6樓:匿名使用者

下一次相遇時間,角速度快的(b)正好比慢的多走一圈。

設a走了n圈(n不一定是整數),則b走了n+1圈,他們用的時間相同。

nt1=(n+1)t2

n=t2/(t1-t2)

所以經過時間t=nt1=t1t2/(t1-t2)希望對你有幫助,有疑問請追問o(∩_o哈哈~

衛星繞地球做勻速圓周運動的最小線速度是多少

7樓:匿名使用者

你這個問題問得比較有水平,你要清楚發射速度與運動速度的區別。

近地面的衛星繞地球做勻速圓周運動時的速度是軌道半徑越大,衛星運動的速度越小,所以衛星執行的速度v運動<=

發射衛星時如果速度小於,衛星就會落回地面,所以發射速度必須大於,這時衛星繞地球做橢圓軌道的運動,但在衛星遠離地球的過程。

中,由於地球的引力做負功,衛星的速度會減小,遠到某個位置(圖中的a點),速度已經減到小於,如果不進行加速,又會沿橢圓軌道靠近地球,但如果這時加速進行加速,可使衛星從a點開始沿圓形軌道運動,要注意在a點經加速後的速度不能大於,只需加到小於的某個數。

值,就足以使衛星做圓周運動了,所以衛星這時執行的速度小於。

8樓:風中的雞蛋殼

不存在最小線速度,只有最大線速度,也就是第一宇宙速度。軌道越高,速度越小。

例如靜止軌道環繞速度是3074米/秒。而月球軌道的環繞速度為1023米/秒。

9樓:匿名使用者

答:叫第一宇宙速度,秒。

某衛星繞地球做勻速圓周運動

10樓:邰婷美姚敏

解:1,在地球表面,萬有引力提供重力,有。

gmm/r²=mg,得gm=gr²,對於衛星,萬有引力提供向心力,即。

mv²/4r=gmm/(4r)²=mgr²/16r²=mg/16,即v=√(gr)/2;

2,衛星繞地球做勻速圓周運動的週期。

t=2π*4r/v=16π√(r/g)。

衛星繞地球勻速率圓周運動的過程中,衛星相對於地球動量守恆嗎

11樓:地平線之說

不守恆。

動量是向量,衛星繞地球勻速率圓周運動的過程中,mv方向時刻在改變,地球給衛星的向心加速度就是衛星動量變化的衝力。

動量守恆定律和能量守恆定律以及角動量守恆定律一起成為現代物理學中的三大基本守恆定律。

最初它們是牛頓定律的推論, 但後來發現它們的適用範圍遠遠廣於牛頓定律,是比牛頓定律更基礎的物理規律, 是時空性質的反映。其中,動量守恆定律由空間平移不變性推出,能量守恆定律由時間平移不變性推出,而角動量守恆定律則由空間的旋轉對稱性推出。

繞地球做勻速圓周運動的人造地球衛星因受高空稀薄空氣阻力的作用

a 根據萬有引力提供向心力gmm r mv r,得v gmr 可知軌道半徑變小,速度 變大,根據動能的表示式ek 1 2mv,速度變大,動能變大,故a錯誤 b 軌道半徑減小,引力做正功,勢能減小,故b正確 c 根據萬有引力提供向心力gmm r m r,得 gmr 可知軌道半徑變小,角速度變大,故c錯...

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