人造地球卫星在运行中由于受到稀薄大气的阻力作用,其运动轨道半径会逐渐减小

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/06 02:03:52
物理题——天体运动人造地球卫星在绕地球运行的过程中,由于高空稀薄空气的影响,将很缓慢的向地球靠近,在这个过程中,卫星的机

在轨卫星由于各种阻力的存在,在不补充能量的情况下会慢慢的向低轨道转变,直到最后坠落到大气层而烧毁.在这个过程中,卫星克服阻力做功机械能减少.轨道降低,重力势能降低,转换为卫星的动能和克服阻力做功,所以

环绕地球在圆形轨道上运行的人造地球卫星,其周期可能是(  )

第一宇宙速度v=7.9km/s,地球半径R=6400km,则绕地球圆周运动的最短时间t=2πRv=2×3.14×64007.9s≈5087s=84.8min=1.41h故,卫星周期要大于t,所以ABC

与火箭分离的人造地球卫星在轨道运行的原因是什么

圆周运动,就像你拿绳子绑上东西用手挥着,让他做圆周运动的原理一样.物体做圆周运动,需要有向心力F=mv^2/r的作用,绳子的拉力充当了向心力.而卫星的原理一样.就是万有引力充当了这个向心力,任何两个物

人造地球卫星在近地点是,势能( ),动能( );在远地点时,势能( ),动能( ).卫星在整个运行过程中发生了( )和(

人造地球卫星在近地点是,势能(最小),动能(最大);在远地点时,势能(最大),动能(最小).卫星在整个运行过程中发生了(势能)和(动能)的相互转化.所以卫星离地球越远运动速度越慢

人造地球卫星沿椭圆形轨道运行,a为近地点,b为远地点,试分析人造地球卫星在轨道上运行过程中的机械能转化.

卫星在A点时离地球最近,速度最快,动能最大,远离地球时,势能越来越大;动能越来越小,在B点时势能最大.因此人造卫星从近地点向远地点运行时,动能转化为势能;从远地点向近地点运行时,势能转化为动能.

人造地球卫星在大气层绕地球运行时受到哪些力?

地球引力,空气阻力(很小),其他星体的引力等不计.当然有重力势能,人造地球卫星的高度不是不变的,其中就有重力势能与动能的转化.

(2007•绵阳)如图是人造地球卫星的轨道示意图,人造地球卫星在大气层外环绕地球运行的过程中,它在近地点的动能_____

(1)卫星在运行过程中质量不变,卫星在近地点和地球的相对距离最小,速度最大,近地点势能最小,动能最大;卫星在远地点和地球的相对距离最大,速度最小,远地点的势能最大,动能最小.(2)卫星在太空,运行过程

人造地球卫星在轨道上运行时突然加速,下列说法中正确的是

这是一个离心运动,因为据F=mv*v/r知道,速度增大,在r处所需向心力变大,但实际地球提供的向心力不够,卫星只有做离心运动,将一些动能转化为势能,在高轨道重新达到平衡,自然周期也变大了,建议看看高一

人造地球卫星是不是都在赤道上空运行啊?

不全是人造卫星的运行轨道(除近地轨道外)通常有三种:地球同步轨道,太阳同步轨道,极轨轨道.①地球同步轨道是运行周期与地球自转周期相同的顺行轨道.但其中有一种十分特殊的轨道,叫地球静止轨道.这种轨道的倾

近地人造地球卫星沿圆轨道运行时,由于受到大气摩擦的作用,卫星的运动状况发生变化,下列说法正确的是

题目是说”正确的是“,答案应该是ABD受到大气摩擦的作用,所以运动速率减小,故A对GMm/r²=mv²/r,所以r=GM/v²,v减小,所以r增大w=v/r,v减小,r增

人造地球卫星在太空飞行时受到阻力,运行周期和轨道半径都会变小,这是为什么?

这是一道很多学生都容易糊涂的题,要明白此题关键在于明白物体做圆周运动需要的向心力和实际上提供的向心力如果出现不等,物体会做何种运动(是离心还是向心).物体因为受到阻力作用,所以速度会减小,因此需要的向

人造地球卫星绕地球沿椭圆轨道运行,卫星中远地点向近地点运动时[ ]

B因为高度降低所以势能减小.机械能不变,所以动能增大,速度增大

在圆形轨道上运行的人造地球卫星,由于阻力的作用,使轨道半径减小,则……

因为在卫星运行的高度还是有很稀薄的气体的,所以有阻力,卫星的机械能转化为热能

人造地球卫星在运行中.由于受到稀薄大气的阻力作用,其运动轨道半径会逐渐减小,在此过程中,以下说法中正确的是(  )

由万有引力提供向心力得:GMmr2=mv2r=mω2r=m4π2T2r,解得:v=GMr,ω=GMr3,T=2πr3GM,当卫星的轨道半径变小时,周期T变小,A正确;线速度变大,B错误;万有引力变小,

关于人造地球卫星的运行速度和发射速度,以下说法中正确的是(  )

人造卫星发射速度大,其做离心运动距离越远,等稳定后运行轨道半径越大.由GMmr2=mv2r,得v=GMr,由此可知发射速度大,运转轨道半径大,运行线速度小.发射速度小,运转轨道半径小,运行线速度大.故