卫星发射和运行速度与第一宇宙速度的关系
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第一宇宙速度(V1) 航天器沿地球表面作圆周运动时必须具备的速度,也叫环绕速度。第一宇宙速度两个别称:航天器最小发射速度、航天器最大运行速度。在一些问题中说,当某航天器以第一宇宙速度运行,则说明该航天器是沿着地球表面运行的。按照力学理论可以计算出V1=7.9公里/秒。航天器在距离地面表面数百公里以上的高空运行,地面对航天器引力比在地面时要小,故其速度也略小于V1。
第二宇宙速度(V2)当航天器超过第一宇宙速度V1达到一定值时,它就会脱离地球的引力场而成为围绕太阳运行的人造行星,这个速度就叫做第二宇宙速度,亦称逃逸速度。按照力学理论可以计算出第二宇宙速度V2=11.2公里/秒。由于月球还未超出地球引力的范围,故从地面发射探月航天器,其初始速度不小于10.848公里/秒即可。
第三宇宙速度(V3)从地球表面发射航天器,飞出太阳系,到浩瀚的银河系中漫游所需要的最小速度,就叫做第三宇宙速度。按照力学理论可以计算出第三宇宙速度V3=16.7公里/秒。需要注意的是,这是选择航天器入轨速度与地球公转速度方向一致时计算出的V3值;如果方向不一致,所需速度就要大于16.7公里/秒了。可以说,航天器的速度是挣脱地球乃至太阳引力的惟一要素,目前只有火箭才能突破宇宙速度。
第二宇宙速度>第一宇宙速度>卫星环绕速度
卫星上了轨道的速度是低于第一宇宙速度,因为一部分动能转化为势能
同步卫星与第一宇宙速度的关系
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同步卫星是停在一个相对与地球静止的高空位置,周期与地球相同,离地面大概是地球半径的5倍处,那儿,向心力正好等于地球引力,可以停在那儿。
第一宇宙速度是物体离开地球的最小发射速度,同时是最小的绕行速度
两者关系是 卫星要想成为同步的,必须在地球上达到第一宇宙速度,上天后,减速,到预定轨道,成为同步的,两者的因果关系有,书本上不会讲这两者的关系
第二宇宙速度(V2)当航天器超过第一宇宙速度V1达到一定值时,它就会脱离地球的引力场而成为围绕太阳运行的人造行星,这个速度就叫做第二宇宙速度,亦称逃逸速度。按照力学理论可以计算出第二宇宙速度V2=11.2公里/秒。由于月球还未超出地球引力的范围,故从地面发射探月航天器,其初始速度不小于10.848公里/秒即可。
第三宇宙速度(V3)从地球表面发射航天器,飞出太阳系,到浩瀚的银河系中漫游所需要的最小速度,就叫做第三宇宙速度。按照力学理论可以计算出第三宇宙速度V3=16.7公里/秒。需要注意的是,这是选择航天器入轨速度与地球公转速度方向一致时计算出的V3值;如果方向不一致,所需速度就要大于16.7公里/秒了。可以说,航天器的速度是挣脱地球乃至太阳引力的惟一要素,目前只有火箭才能突破宇宙速度。
第二宇宙速度>第一宇宙速度>卫星环绕速度
卫星上了轨道的速度是低于第一宇宙速度,因为一部分动能转化为势能
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同步卫星是停在一个相对与地球静止的高空位置,周期与地球相同,离地面大概是地球半径的5倍处,那儿,向心力正好等于地球引力,可以停在那儿。
第一宇宙速度是物体离开地球的最小发射速度,同时是最小的绕行速度
两者关系是 卫星要想成为同步的,必须在地球上达到第一宇宙速度,上天后,减速,到预定轨道,成为同步的,两者的因果关系有,书本上不会讲这两者的关系
希卓
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没什么关系
卫星不是靠初速度抛上去的,而是随火箭不停地有动力飞行的,只要到达预定轨道时火箭达到轨道线速度即可,而这个线速度低于第一宇宙速度。火箭在由0速度发射到释放卫星的过程中,速度并不需要与第一宇宙速度保持什么关系。
卫星不是靠初速度抛上去的,而是随火箭不停地有动力飞行的,只要到达预定轨道时火箭达到轨道线速度即可,而这个线速度低于第一宇宙速度。火箭在由0速度发射到释放卫星的过程中,速度并不需要与第一宇宙速度保持什么关系。
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发射速度必须大于第一宇宙速度,但是环绕运行速度理论上都必须小于第一宇宙速度,因为第一宇宙速度是地球表面的环绕速度,是最大的环绕速度。
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当然要大于等于啦!
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