人造卫星绕地球做圆周运动,由于受到

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/28 19:09:23
两颗人造卫星A,B绕地球做圆周运动,周期之比Ta:Tb=1:8,则轨道半径之比多少?

开普勒第三定律是从观察得出的实际结论,即长半轴的三次方与周期的二次方之比为常量Ra^3/Rb^3=Ta^2/Tb^2Ra:Rb=4:1一定能用啊再问:那为什么其他答案是1:4啊大神,求教啊再答:GMm

一人造卫星绕地球做圆周运动,运行轨道逐渐增大,那它的周期,角速度,线速度,向心力,万有引力怎么变化

由向心力等于万有引力可推出,周期与半径成正比,则T增大,角速度与半径成反比,则W减小,先生的与半径成反比,则V减小.由万有引力和向心力的公式可得,半径增大,向心力和万有引力均减小.再问:有具体的比例关

人造卫星什么时候做圆周运动?什么时候绕地球做椭圆运动?

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

人造地球卫星绕地球做圆周运动.

A天平是依靠重力来的在卫星上面虽然有重力但是重力被用来提供圆周运动的向心力所以天平不能利用重力B水银测压也是利用重力因为同AC弹簧测力计测压力利用的是物体之间的相互作用力与重力无关所以C对D以弹簧为参

一颗质量为m的人造卫星绕地球做匀速圆周运动,卫星到地心;卫星做圆周运动的周期.

(1)把地球对地球表面物体的万有引力看作与地球对物体的重力相等,有:mg=GMm/R2得g=GM/R2(2)把人造地球卫星围绕地球所做的运动看作匀速圆周运动,地球对卫星的万有引力提供它做圆周运动的向心

两颗人造卫星A,B绕地球做圆周运动,周期之比为1:8,则轨道半径之比和运动速率之比分别为?

Ra:Rb=1:4Va:Vb=2:1若已解惑,请点右上角的满意,谢谢再问:为什么?再答:根据开普勒第三定律,所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等1:8^2=Ra^3:Rb^3故

两颗人造卫星a,b,绕地球做圆周运动,周期之比为1比8,则轨道半径之比为?

GMma/ra²=ma·4π²/Ta²·raGMmb/rb²=mb·4π²/Tb²·rb两式相除可得:ra³/rb³=T

有两颗人造卫星,都绕地球做匀速圆周运动

由GMm/r²=mv²/r得v²=GM/r得v=√GM/r(G代表万有引力常数,M代表地球质量,m代表卫星质量)(√代表根号,我没找到根号的符号,将就一下吧)所以线速度之

人造卫星在轨道上绕地球做圆周运动,它所受的向心力F跟轨道半径r的关系是(  )

A、人造卫星做圆周运动万有引力提供向心力,GmMr2=mv2r,v=GMr,r变化,v变化,所以由公式F=mv2r可知F和r成反比是错误的,故A错误;B、GmMr2=mω2rω=GMr3,F变化,r变

人造卫星绕地球做匀速圆周运动

人造卫星绕地球作匀速运转,开始把他送上天的时候是要克服地球引力的,此时最小速度需要7.9km/s,当在天空做匀速圆周运动的时候其速度是肯定小于7.9km/s的,且离地球越远速度越小

人造卫星绕地球做圆周运动,因受打起阻力作用,它近似做半径逐渐变化的圆周运动

半径逐渐减小,阻力做负功,动能和势能都减小,减小的能量等于阻力做的负功.MV^2/R=Mgg和卫星高度有关,也可用万有引力算.变化的动能和势能等于阻力做的功.算式太麻烦还不如用文字表述.

绕地球做圆周运动的人造卫星中 有一与卫星内壁相接触的物体

因为卫星(包括卫星里的物体)的重力加速度都一样

关于卫星运动轨道设人造卫星绕地球做圆周运动.由于受到空气的轻微作用,人造卫星的速度和轨道半径将怎么变化?说明理由

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.

AB两颗人造卫星绕地球做圆周运动,

第一问根据开普勒第三定律R^3/T^2=k(常数)(事实上k与中心天体有关,值为GM/4PI^2,PI是圆周率,M是中心天体质量),R1^3/T1^2=R2^3/T2^2=R^3/T0^2R1-R2=

两颗人造卫星绕地球做圆周运动,它们的质量之比为1:2,轨道半径为1:4求向心力之比,运行速率之比.

稍等再答:向心力之比2比1再答:速率是根号2比1再问:速率酸的跟我一样-_-||可是没这个选项。再答:等一下.我在看看。你先作别的题再答:刚才我把题看错了,2:1有这个吗?再问:嗯!怎么算啊再答:向心

人造卫星绕地球作圆周运动,当所有力消失后,做什么运动

匀速直线运动,方向沿力消失的瞬间的方向.