一人造卫星绕地球做椭圆轨道运动,比较卫星在近地点与远地点是的重力势能
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/10 19:06:06
可以小于7.9千米每秒7.9千米每秒是第一宇宙速度如果卫星的近地点不是地面附近的话可以小于可以等于可以大于
沿椭圆轨道环绕地球的运动适用开普勒行星三定律:第一,飞船运行轨迹是椭圆,地球在椭圆的一个焦点上;第二,飞船运行轨迹对于地球而言,相等的时间内扫过的面积相等;第三,椭圆半长轴的平方与运行周期的立方之比是
C动能+引力势能是守恒的动量守恒要合力为0,显然卫星受到的合力不为0角动量守恒,要求合力矩为0,满足要求.
错,近地点要大.在近地点,mv^2/r>引力,卫星才会做离心运动
其实是这样的:发射速度必须大于第一宇宙速度才能绕地球运动,否则就会被引力吸引回到地面.而绕地球运动的不同轨道高度需要不同的能量,达到这个能量就在这个能级的轨道运行.而同一能量级有不同类型的轨道,可以是
C椭圆轨道,说明离地高度有变化,而且椭圆轨道上速度的大小有变化,而除了地球的吸引力之外,没有受到其它外力的作用(其它的星球的吸引力可以忽略不计),所以机械能守恒(只是动能与势能的转换)
(1)CC;由于卫星速度改变,所以动量和动能都改变,只有C正确.(2)ABCC;匀速圆周动动(3)错(4)B(5)错(6)CC;匀强电场场,E相同,但U则是沿电场线方向逐渐降低.(7)AA;两点电荷如
va:vb=s:L再问:过程!!再答:由开普勒第二定律:va*Lt/2=vbst/2
不对啊,这不是直接用开普勒定律直接就是答案了吗?推导的话你把万有引力定律写成极坐标形式就能推出来了.再问:我的疑问:1,为什么截取的曲线可看成以地球为圆心的一段圆弧?椭圆上会有一段曲线可看成圆弧吗?我
卫星绕地球做匀速圆周运动万有引力提供向心力GMm/R²=mv²/R因此v²=GM/R所以v1²:v2²=R2:R1v1:v2=√R2:√R1.
不是的第一宇宙速度也是人类把探测器送上太空的最低速度.绕地球做圆周运动的轨道,如果离地越远,那在该轨道上运行的物体的线速度和角速度越小.在轨道上运行的飞行器如果要向远离地面方向变轨,就要加速(只要在变
选C,卫星开始绕地球做匀速圆周运动,它不仅受圆周运动规律约束,也要满足万有引力定律,即:GMm/r2=m(4π2/T2),得T=(4πr^1/3)/GM,也即这个运动模型下,卫星周期的改变与速度无直接
必须大于7.9,这是最小环绕速度即第一宇宙速度,如果小于这个速度提供不了足够大的向心力会被地球吸会地面.
因为轨道越低,半径越小,弧度越大.弧度越大,需要改变方向的力越大,这样与弧度切线平行的万有引力只有越大,才能与改变方向的力平衡.所以轨道越低,万有引力转换的轨道动能越大.反之轨道越高,即弧度越小,需要
可以用机械能守恒.卫星在近地点速度大于远地点速度,动能较大.根据机械能守恒,近地点重力势能小于远地点
轨道降低,速度减小与否不能确定需要具体数据来讨论,因为此时是椭圆轨道并且向地球渐进,重力做正功,摩擦力做负功,哪个大哪个小无法确定,但是总能量还是损耗的,所以轨道会降低.
加速度=受力/无题质量对应题目中:物体收到的万有引力F=GMm/(R+h)^2其中GM=gR^2(这里有个默认地面上重力加速度g等于地球万有引力加速度即GM/R^2,2边同乘R^2就得该式)那么物体的
近地点即高度小,所以重力势能较小远地点即高度大,所以重力势能较大
D对再答:卫星在远地点势能最高,在近地点动能最大再答:因为无阻力,所以机械能守恒
不需要燃料,就像地球绕太阳公转一样,不需要消耗自身的能量