为什么人造卫星能做圆周运动,开普勒第三定律说事椭圆的错了,是开普勒第一定律卫星从地球上为什么不能直接通过加速来升高轨道,而是要通过椭圆请把 图上 从地球上 到最外层轨道 的

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/03 07:52:55
为什么人造卫星能做圆周运动,开普勒第三定律说事椭圆的错了,是开普勒第一定律卫星从地球上为什么不能直接通过加速来升高轨道,而是要通过椭圆请把 图上 从地球上 到最外层轨道 的

为什么人造卫星能做圆周运动,开普勒第三定律说事椭圆的错了,是开普勒第一定律卫星从地球上为什么不能直接通过加速来升高轨道,而是要通过椭圆请把 图上 从地球上 到最外层轨道 的
为什么人造卫星能做圆周运动,开普勒第三定律说事椭圆的
错了,是开普勒第一定律
卫星从地球上为什么不能直接通过加速来升高轨道,而是要通过椭圆
请把 图上 从地球上 到最外层轨道 的方法 说一下

为什么人造卫星能做圆周运动,开普勒第三定律说事椭圆的错了,是开普勒第一定律卫星从地球上为什么不能直接通过加速来升高轨道,而是要通过椭圆请把 图上 从地球上 到最外层轨道 的
圆是一种特殊的椭圆,人造卫星做的运动严格意义上讲也是椭圆的
你说的是航天器变轨吧,过程是这样的,航天器首先在自己的圆轨道上运动,然后通过加速或减速在椭圆轨道实施变轨,然后在想要达到的高度上做圆周运动
高中物理圆周运动不包括椭圆运动,椭圆运动包括圆周运动
在做题的时候椭圆是椭圆,圆周是圆周,但是在几何上严格意义上讲椭圆包括圆
首先,航天器在低轨道上做圆周运动,此时由地面发出指令(或者航天器自动或者其他)进行点火加速,航天器动能曾加偏离原轨道在以地球为一个焦点的椭圆轨道上运动,此时该椭圆的远地点到地球的距离就是航天器要到达的圆轨道高度,当航天器到达远地点后再次点火加速,修整椭圆轨道使航天器在圆轨道上运动,由此航天器完成了从低轨道到高轨道的变化

圆是一种特殊的椭圆,通信卫星等静止轨道卫星和美国的GPS卫星做的运动是圆周运动严格意义上讲也是椭圆的
地球同步转移轨道(GTO)是指近地点在1000公里以下、远地点为地球同步轨道高度(36000公里)的椭圆轨道。地球同步卫星经此轨道进入静止轨道。
近地轨道(Low Earth orbit LEO),又称低地轨道,是指航天器距离地面高度较低的轨道。近地轨道没有公认的严格定义。一般高...

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圆是一种特殊的椭圆,通信卫星等静止轨道卫星和美国的GPS卫星做的运动是圆周运动严格意义上讲也是椭圆的
地球同步转移轨道(GTO)是指近地点在1000公里以下、远地点为地球同步轨道高度(36000公里)的椭圆轨道。地球同步卫星经此轨道进入静止轨道。
近地轨道(Low Earth orbit LEO),又称低地轨道,是指航天器距离地面高度较低的轨道。近地轨道没有公认的严格定义。一般高度在2000千米以下的近圆形轨道都可以称之为近地轨道。由于近地轨道卫星离地面较近,绝大多数对地观测卫星、测地卫星、空间站以及一些新的通信卫星系统都采用近地轨道。太阳同步轨道就是典型的近地轨道。
开普勒第三定律 (Kepler's third law of planetary motion)是指绕以 太阳为焦点的椭圆轨道运行的所有行星,其周期的平方与椭圆轨道半长轴的立方之比是一个常量。
你说的是航天器变轨吧,航天器首先在自己的圆轨道上运动,然后通过加速或减速使轨道变成椭圆(例如,上面的地球同步转移轨道),然后 在远地点加速或近地点减速,使轨道变成做圆
高中物理圆周运动不包括椭圆运动,椭圆运动包括圆周运动
在做题的时候椭圆是椭圆,圆周是圆周,但是在几何上严格意义上讲椭圆包括圆

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对你的问题逐一分析:
卫星由圆轨道加速可变为椭圆轨道,并且做离心运动,那为什么到达远日点后又做向心运动回来?
假如说卫星绕地球运动是个椭圆,那么 地球是椭圆的一个焦点。画个椭圆看看,当到了远日点就该往回转了呀!从动能角度分析:卫星在近日点是离地球最近的,然后沿椭圆运动的过程中,离地球越来越远,所以地球引力做负功,卫星速度必然越来越慢,到远日点,离地球最远,这是就里地球越来越近了,地...

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对你的问题逐一分析:
卫星由圆轨道加速可变为椭圆轨道,并且做离心运动,那为什么到达远日点后又做向心运动回来?
假如说卫星绕地球运动是个椭圆,那么 地球是椭圆的一个焦点。画个椭圆看看,当到了远日点就该往回转了呀!从动能角度分析:卫星在近日点是离地球最近的,然后沿椭圆运动的过程中,离地球越来越远,所以地球引力做负功,卫星速度必然越来越慢,到远日点,离地球最远,这是就里地球越来越近了,地球引力做正功,所以卫星做加速运动。
它的受力是怎样的?在远日点该看做是离心还是向心运动?
受力如前所述,远日点既不是离心,也不是向心,在近日点和远日点,卫星的运动方向跟卫星和地球连线垂直,也就是跟地球的引力垂直,所以在此引力不做功。
还有,由椭圆变为圆周运动的时候为什么是加速?V变大R不是会减小吗?
椭圆变到圆,是经过变轨调整实现的。假如在远日点附近变轨,卫星的运动速度不足以维持在那里做圆周运动所需的向心加速度,所以要减小半径,加大速度,在一个较小的半径上做 圆周运动;假如在近日点附近变轨,卫星的运动速度大,地球的引力不足以维持卫星做匀速圆周运动的向心力,卫星要在一个大一些的半径上做圆周运动。所以由椭圆变为圆周运动的时候有可能要加速,也有可能要减速。
如果按找阁下所说,点火加速那就是用外力的意思。那么卫星和地球这个系统不再是动能守恒了。
按照卫星原来的速度,在远日点是无法做匀速圆周运动的,所以会回转,掉到椭圆轨道,若你加速了,给了它维持圆形轨道的速度,那它就会在圆形轨道运动。

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卫星由圆轨道加速可变为椭圆轨道,并且做离心运动,那为什么到达远日点后又做向心运动回来?
假如说卫星绕地球运动是个椭圆,那么 地球是椭圆的一个焦点。画个椭圆看看,当到了远日点就该往回转了呀!从动能角度分析:卫星在近日点是离地球最近的,然后沿椭圆运动的过程中,离地球越来越远,所以地球引力做负功,卫星速度必然越来越慢,到远日点,离地球最远,这是就里地球越来越近了,地...

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对你的问题逐一分析:
卫星由圆轨道加速可变为椭圆轨道,并且做离心运动,那为什么到达远日点后又做向心运动回来?
假如说卫星绕地球运动是个椭圆,那么 地球是椭圆的一个焦点。画个椭圆看看,当到了远日点就该往回转了呀!从动能角度分析:卫星在近日点是离地球最近的,然后沿椭圆运动的过程中,离地球越来越远,所以地球引力做负功,卫星速度必然越来越慢,到远日点,离地球最远,这是就里地球越来越近了,地球引力做正功,所以卫星做加速运动。
它的受力是怎样的?在远日点该看做是离心还是向心运动?
受力如前所述,远日点既不是离心,也不是向心,在近日点和远日点,卫星的运动方向跟卫星和地球连线垂直,也就是跟地球的引力垂直,所以在此引力不做功。
还有,由椭圆变为圆周运动的时候为什么是加速?V变大R不是会减小吗?
椭圆变到圆,是经过变轨调整实现的。假如在远日点附近变轨,卫星的运动速度不足以维持在那里做圆周运动所需的向心加速度,所以要减小半径,加大速度,在一个较小的半径上做 圆周运动;假如在近日点附近变轨,卫星的运动速度大,地球的引力不足以维持卫星做匀速圆周运动的向心力,卫星要在一个大一些的半径上做圆周运动。所以由椭圆变为圆周运动的时候有可能要加速,也有可能要减速。
如果按找阁下所说,点火加速那就是用外力的意思。那么卫星和地球这个系统不再是动能守恒了。
按照卫星原来的速度,在远日点是无法做匀速圆周运动的,所以会回转,掉到椭圆轨道,若你加速了,给了它维持圆形轨道的速度,那它就会在圆形轨道运动。
圆是一种特殊的椭圆,通信卫星等静止轨道卫星和美国的GPS卫星做的运动是圆周运动严格意义上讲也是椭圆的
地球同步转移轨道(GTO)是指近地点在1000公里以下、远地点为地球同步轨道高度(36000公里)的椭圆轨道。地球同步卫星经此轨道进入静止轨道。
近地轨道(Low Earth orbit LEO),又称低地轨道,是指航天器距离地面高度较低的轨道。近地轨道没有公认的严格定义。一般高度在2000千米以下的近圆形轨道都可以称之为近地轨道。由于近地轨道卫星离地面较近,绝大多数对地观测卫星、测地卫星、空间站以及一些新的通信卫星系统都采用近地轨道。太阳同步轨道就是典型的近地轨道。
开普勒第三定律 (Kepler's third law of planetary motion)是指绕以 太阳为焦点的椭圆轨道运行的所有行星,其周期的平方与椭圆轨道半长轴的立方之比是一个常量。
你说的是航天器变轨吧,航天器首先在自己的圆轨道上运动,然后通过加速或减速使轨道变成椭圆(例如,上面的地球同步转移轨道),然后 在远地点加速或近地点减速,使轨道变成做圆
高中物理圆周运动不包括椭圆运动,椭圆运动包括圆周运动
在做题的时候椭圆是椭圆,圆周是圆周,但是在几何上严格意义上讲椭圆包括圆
圆是一种特殊的椭圆,人造卫星做的运动严格意义上讲也是椭圆的
你说的是航天器变轨吧,过程是这样的,航天器首先在自己的圆轨道上运动,然后通过加速或减速在椭圆轨道实施变轨,然后在想要达到的高度上做圆周运动
高中物理圆周运动不包括椭圆运动,椭圆运动包括圆周运动
在做题的时候椭圆是椭圆,圆周是圆周,但是在几何上严格意义上讲椭圆包括圆
首先,航天器在低轨道上做圆周运动,此时由地面发出指令(或者航天器自动或者其他)进行点火加速,航天器动能曾加偏离原轨道在以地球为一个焦点的椭圆轨道上运动,此时该椭圆的远地点到地球的距离就是航天器要到达的圆轨道高度,当航天器到达远地点后再次点火加速,修整椭圆轨道使航天器在圆轨道上运动,由此航天器完成了从低轨道到高轨道的变化

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