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万有引力
一、宇宙速度 牛顿的设想 在高山上物体作平抛运动的初速度越大,落地点高山脚越远,当抛出速度足够大时,物体就不会落到地面上,成为绕地球旋转的人造地球卫星. 一、宇宙速度 1、第一宇宙速度(环绕速度) v1=7.9km/s.它是地面附近人造卫星绕地球做匀速圆周运动所必须具备的速度. 如果卫星的速度小于第一宇宙速度,卫星将落到地面而不能绕地球运转; 等于这个速度卫星刚好能在地球表面附近作匀速圆周运动; 如果大于7.9km/s,而小于11.2km/s,卫星将沿椭圆轨道绕地球运行,地心就成为椭圆轨道的一个焦点. 2、第二宇宙速度(脱离速度) 这是卫星挣脱地球的引力束缚,成为绕太阳运行的人造行星的最小发射速度. 如果人造卫星的速度大于11.2km/s而小于16.7km/s,则它的运行轨道相对于太阳将是椭圆,太阳就成为该椭圆轨道的一个焦点. 3、第三宇宙速度(逃逸速度) 这是卫星挣脱太阳引力束缚的最小发射速度. 二、人造卫星 1957年10月,前苏联发射了世界上第一颗人造地球卫星,从此,开创了人类航天时代的新纪元.我国在1970年4月20日发射了第一颗人造地球卫星,现在已成为世界上第五个依靠自己力量研制成火箭发射卫星、第三个掌握卫星回收技术、第四个用一枚火箭发射多颗卫星的国家. 卫星主要有侦察卫星、通信卫星、导航卫星、气象卫星、地球资源勘测卫星、科学研究卫星、预警卫星和测地卫星等种类. 二、人造卫星 1. 卫星运动的H、r、a、v、 、T是相互制约的 H一定,则r、a、v、 、T均确定 卫星的a,v,?,T跟半径r的关系 二、人造卫星 2. 近地卫星 (r≈R). 周期 ,为所有地球卫星 的最小周期。 线速度 ,为所有地球卫星的最大绕行速度。 二、人造卫星 3. 同步卫星(通讯卫星) (1)周期T=24h (2)离地球表面高度 (3)必须在赤道上空 (4)覆盖全球至少需要三颗同步卫星 三、人造卫星的发射速度和运行速度 发射速度与运行速度是两个不同的概念. (2)运行速度:是指卫星在进入运行轨道后绕地球做匀速圆周运动的线速度.当卫星“贴着”地面运行时,运行速度等于第一宇宙速度. 需要了解的常识 小结: 卫星绕地球做匀速圆周运动所需的向心力由万有引力提供的. 三种宇宙速度: v1=7.9km/s. v2=11.2 km/s, v3=16.7 km/s * 第6章 万有引力 第五节 宇宙航行 这个速度至少多大? 推导1:设地球的质量为M,绕地球做匀速圆周运动的飞行器的质量为m,飞行器的速度为v,它到地心的距离为r.飞行器运动所需的向心力由万有引力提供 近地卫星在100—200km的高度飞行,与地球半径6400km相比,完全可以说是在地面附近飞行,可以用地球半径R代表卫星到地心的距离r,地球质量M=5.98×1024 kg, 推导2:由于卫星在地球附近运行时,卫星做圆周运动的向心力可看作由重力mg提供,卫星运行半径近似看作地球半径,根据牛顿第二定律得: v2=11.2 km/s v3=16.7 km/s 我国第一颗人造卫星“东方红一号” 常娥1号探月飞行 已知地球质量M,万有引力常量G,地球卫星围绕地球做圆周运动,轨道半径为r. 求卫星的 (1)加速度a. (2)线速度v. (3)角速度?. (4)周期T. (5)随r减小,a,v,?,T, Ek分别怎样变化? (6)求最大速度,最大加速度,最小周期. F v r R v1 线速度、角速度、周期、向心加速度与半径的关系: (1)发射速度:指被发射物在地面附近离开发射装置时的初速度,并且一旦发射后就再无能量补充,被发射物仅依靠自己的初动能克服地球引力上升一定的高度,进入运动轨道. 要发射一颗人造地球卫星,发射速度不能小于第一宇宙速度.若发射速度等于第一宇宙速度,卫星只能“贴着”地面近地运行.如果要使人造卫星在距地面较高的轨道上运行,就必须使发射速度大于第一宇宙速度. 根据 ,人造卫星距地面越高(即轨道半径r越大),运行速度越小.实际上,由于人造卫星的轨道半径都大于地球半径,所以卫星的实际运行速度一定小于发射速度. (3)人造卫星的发射速度与运行速度之间的大小关系是: 下列说法是否正确?为什么? 1、人造地球卫星由于大气阻力的作用,轨道半径逐渐减小,它的线速
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