为什么进入轨道后卫星内物体完全属于失重状态
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进入轨道后卫星内物体完全属于失重状态。
在环绕地球飞行的卫星上,失重的原因是g=向心加速度,当速度达到第一宇宙速度能够环绕地球飞行时,发生这种失重,如果把地球比作环绕太阳飞行的飞船,我们也是处于相对太阳的“失重”状态,因为地球万物没有受到太阳“重力”的影响。
完全失重是一种理想的情况,在实际的航天飞行中,航天器除受引力作用外,不时还会受到一些非引力的外力作用。例如,在地球附近有残余大气的阻力,太阳光的压力,进入有大气的行星时也有大气对它的作用力。根据牛顿第二定律,力对物体作用的结果,是使物体获得加速度。航天器在引力场中飞行时,受到的非引力的力一般都很小,产生的加速度也很小。这种非引力加速度通常只有地面重力加速度的万分之一或更小。为了与正常的重力对比,就把这种微加速度现象叫做“微重力”。其实,航天器即使只受到引力作用,它的内部实际上也存在微重力,这是因为航天器不是一个质点,而是具有一定尺寸的物体。人们常用10^-6-10^-4g来表示航天器中微重力的水平。微重力越小,失重越完全。总之,完全失重状态只是理想状态,微重力才是实际情况。
在环绕地球飞行的卫星上,失重的原因是g=向心加速度,当速度达到第一宇宙速度能够环绕地球飞行时,发生这种失重,如果把地球比作环绕太阳飞行的飞船,我们也是处于相对太阳的“失重”状态,因为地球万物没有受到太阳“重力”的影响。
完全失重是一种理想的情况,在实际的航天飞行中,航天器除受引力作用外,不时还会受到一些非引力的外力作用。例如,在地球附近有残余大气的阻力,太阳光的压力,进入有大气的行星时也有大气对它的作用力。根据牛顿第二定律,力对物体作用的结果,是使物体获得加速度。航天器在引力场中飞行时,受到的非引力的力一般都很小,产生的加速度也很小。这种非引力加速度通常只有地面重力加速度的万分之一或更小。为了与正常的重力对比,就把这种微加速度现象叫做“微重力”。其实,航天器即使只受到引力作用,它的内部实际上也存在微重力,这是因为航天器不是一个质点,而是具有一定尺寸的物体。人们常用10^-6-10^-4g来表示航天器中微重力的水平。微重力越小,失重越完全。总之,完全失重状态只是理想状态,微重力才是实际情况。
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所谓失重就是说悬挂物体的绳子不受到物体的拉力、或者支持物体的支持面不再受到物体的压力,这种现象我们叫做失重。失重时物体的重力(这里就是万有引力)全部用来提供物体在力的方向上做加速运动了。
例如:自由下落时物体对悬绳的拉力为0.重力全部用来给物体做向下自由落体运动的加速度了。
进入轨道后的卫星做匀速圆周运动,需要向心加速度,这时候物体受到的重力(或者说是此时的万有引力)全部用来提供这个加速度了。所以物体对悬挂它的绳子没有拉力、或者是对支持它的支持物的表面没有压力。这种现象就是由于完全失重引起的。
例如:自由下落时物体对悬绳的拉力为0.重力全部用来给物体做向下自由落体运动的加速度了。
进入轨道后的卫星做匀速圆周运动,需要向心加速度,这时候物体受到的重力(或者说是此时的万有引力)全部用来提供这个加速度了。所以物体对悬挂它的绳子没有拉力、或者是对支持它的支持物的表面没有压力。这种现象就是由于完全失重引起的。
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2015-05-06 · 知道合伙人教育行家
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如果楼主还没上高中,我会这样回答:进入轨道后的卫星围绕地球公转,我们知道旋转的物体会产生离心效应,该效应和引力相互抵消,无法感受到引力,因此属于失重状态。
然而上个高中,特别是接触高一物理向心力一章,首先要小小的批评,这样基础的问题,必须要理清,然后解释是:圆周运动的物体需要向心力,地球的引力充当向心力,因此在人造卫星这一惯性系内,无法感受到额外的引力充当重力。
然而上个高中,特别是接触高一物理向心力一章,首先要小小的批评,这样基础的问题,必须要理清,然后解释是:圆周运动的物体需要向心力,地球的引力充当向心力,因此在人造卫星这一惯性系内,无法感受到额外的引力充当重力。
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因为卫星进入轨道后,地球对物体的引力和物体围绕地球旋转产生的离心力相等,所以物体在此状态时处于失重状态。
希望对你有帮助,谢谢采纳。
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不是处于失重状态,而是处于微重力状态,因为它们仍然在地球重力作用下围绕地球运行。
这时,卫星及其内部物体的受力是卫星沿轨道切线方向的惯性力与地球重力相平衡,对外的表现是卫星的离心力与向心力相等,好像是不受力,但实际上仍是受力的,否则它们就不会沿着确定的轨道围绕地球转圈了。
这时,卫星及其内部物体的受力是卫星沿轨道切线方向的惯性力与地球重力相平衡,对外的表现是卫星的离心力与向心力相等,好像是不受力,但实际上仍是受力的,否则它们就不会沿着确定的轨道围绕地球转圈了。
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