半长轴与半径相等两个卫星机械能相等吗 ( 六个基本卫星轨道参数是什么? )
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2024-10-17 16:23:42

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卫星轨道半径越大时,动能虽然越小,但重力势能越大,由理论计算可知总的机械能是增大的。选取地心为0势能面和无穷远处为0势能点时,“卫星轨道半径越大,机械能越高”的结论不变。

1.相等.这正好是开普勒第三定律的内容.2.开普勒第三定律的内容:所有的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.3.注意圆是长轴与短轴相等的椭圆.

在正圆轨道时,同一颗卫星在不同轨道的机械能是不可能相等的,轨道半径越大,机械能越大。在椭圆轨道情况下,我们可以看做这样的模型,卫星在椭圆近地位置处,其动能比同一位置的正圆轨道运行的动能大,而在远地位置处的

质量相同的卫星在周期相等的不同形状的轨道上机械能相等。根据开普勒第三定律K=a1^3/T^2=a2^3/T^2,因周期T相等,意味着半长轴a1=a2,而机械能=动能+重力势能,根据开普勒第一定律,所有行星/卫星的公转轨道均为椭圆形,

化简得E=-GMm/(R+r),若令Rh为半长轴,则E=-2GMm/Rh,只与m和Rh有关,所以得证

卫星在这三条轨道上的机械能是不同的。因为其半径不同(椭圆就是半长轴)。对于低轨道和椭圆轨道上同一点来说,其加速度必定相同,而速度是不一样的。否则,如果速度一样,加速度一样,那么在这个点,它该走哪一个轨道

椭圆轨道线速度在变化,半长轴相等的话可认为总机械能相同,那么离中心天体越远势能越大,故动能越小,速度越小

半长轴与半径相等两个卫星机械能相等吗

1、 进行坎巴拉太空计划游戏,我们首先需要学会制作宇宙飞船推进器,推进器有多种组装形式,我们可以组装成我们觉得炫酷的推进器,合适的搭配才能够避免火箭解体,尾翼可以帮助我们控制火箭。2、 火箭发射成功之后,我们就可以

作为一款飞船建造模拟类游戏,玩家自然需要学会如何降落,其实很多游戏里面都会有开飞机的设定,玩过GTA的玩家可能会比较熟悉,在坎巴拉太空计划里面很多玩家表示不会降落,下面是降落心得,有需要的玩家可以参考一下。手动降落

我也是刚刚查到然后发了一颗同步卫星,轨道高度是2868.7507km的赤道圆轨。

运行是航天器在太空中的操作,也是太空探索的重要环节。在坎巴拉太空计划教程中,人们可以学习到运行的各个环节,包括航天器的姿态控制、轨道调整、能源管理、通信管理等。通过学习运行,人们可以了解运行的流程和要点,为运行操

Kerbin的第一宇宙速度差不多在2400km/h,大气层高度在7万米。

之后就简单多了 知道了同步轨道高度为2868.7507KM 自转周期为6小时 接下来就是设计个火箭+卫星 我设计的卫星是作为通信节点的为了能保证通信数量我i加了很多很多天线 火箭只需要足够到预定轨道 即可 带了点燃料用作变轨 发

坎巴拉太空计划同步轨道卫星的数据及心得

卫星任意时刻位置参数:卫星轨道参数包括椭圆轨道的长半径α、偏心率e、卫星轨道面对赤道面的倾角i(称卫星轨道倾角)、从春分点开始沿赤道逆时针量至升交点的弧长Ω(称卫星升交点赤经)、从升交点开始沿卫星运行方向至近地点

【答案】:i,轨道平面倾角$Ω,升交点赤经$a,轨道椭圆长半径$e,轨道椭圆离心率$ω,近升角距$T,卫星通过近地点的时刻

升交点赤经Ω、轨道倾角i、轨道长半径a、轨道偏心率e、近地点角距ω、近地点时刻和真近点角。

卫星轨道的六个基本参数通常包括:1. 长轴(a):卫星轨道的半长轴距离,也就是轨道椭圆的长半轴长度。2. 短轴(b):卫星轨道的半短轴距离,也就是轨道椭圆的短半轴长度。3. 交点角(Ω):表示卫星轨道在地球上的

六个基本卫星轨道参数是什么?

开普勒轨道的6个参数包括:半长轴、偏心率、倾角、升交点赤经、近地点幅角和真近点角。这些参数可以用来描述椭圆轨道的大小、形状和位置。1. 半长轴(a):椭圆轨道长轴的半,有时可视作平均轨道半径。2. 偏心率(e):

传统上使用的轨道根数,是在开普勒和他的开普勒定律之后发展出来的,称为开普勒元素,主要有六个参数:升交点黄经(Ω)轨道倾角近日点辐角(ω)离心率半长轴指定历元的平近点角或是近日点通过时间(To)

卫星任意时刻位置参数:卫星轨道参数包括椭圆轨道的长半径α、偏心率e、卫星轨道面对赤道面的倾角i(称卫星轨道倾角)、从春分点开始沿赤道逆时针量至升交点的弧长Ω(称卫星升交点赤经)、从升交点开始沿卫星运行方向至近地点

【答案】:i,轨道平面倾角$Ω,升交点赤经$a,轨道椭圆长半径$e,轨道椭圆离心率$ω,近升角距$T,卫星通过近地点的时刻

升交点赤经Ω、轨道倾角i、轨道长半径a、轨道偏心率e、近地点角距ω、近地点时刻和真近点角。

卫星轨道的六个基本参数通常包括:1. 长轴(a):卫星轨道的半长轴距离,也就是轨道椭圆的长半轴长度。2. 短轴(b):卫星轨道的半短轴距离,也就是轨道椭圆的短半轴长度。3. 交点角(Ω):表示卫星轨道在地球上的

六个基本卫星轨道参数是什么?

卫星轨道就是卫星运行的轨道啊。 具体来说就是卫星在太空中围绕着他的“主体”运行的时候所形成的路径,一般是椭圆型的,这个轨道一般是相对于“主体”固定的!
轨道根数(或称轨道要素或轨道参数)是描述在牛顿运动定律和牛顿万有引力定律的作用下的天体或航天器,在其开普勒轨道上运动时,确定其轨道所必要的六个参数。由于运动的方式有许多种的参数表示法,依照选定的测量装置不同,对相同的轨道,有几种不同的方式来定义轨道根数。 轨道的第一个根数是半长轴a,这个根数决定了卫星轨道形成的椭圆长半轴的长度,及轨道的大小。同时,这个根数也决定了发射卫星到这个轨道需要多少能量,因为根据活力公式,一个确定轨道的机械能是固定的。 不同任务类型的卫星,或者运载约束,工作在不同的轨道高度上。发射到不同轨道所需要的能量都需要依靠半长轴来计算。如下图所示,飞得越高的卫星速度越慢,也是依据半长轴计算而来的。 道的第二个根数为偏心率e,跟椭圆的扁率是一个意思,代表轨道偏心的程度。偏心率近似等于0的轨道一般称为近圆轨道,此时地球的质心几乎与轨道几何中心重合。偏心大于0小于1,轨道就呈椭圆状,偏心率越大轨道越扁。 轨道的第三个根数是轨道倾角i,即轨道平面与赤道平面之间的夹角,用于描述轨道的倾斜程度,简单地说就是轨道平面相对于地球赤道平面是躺着的还是立着的或者是斜着的。卫星轨道的倾角决定了卫星星下点所能覆盖的地理高度,并对发射场和运载火箭的运力形成硬性约束。 具体而言,若想卫星行下点轨迹覆盖高纬度地区,则卫星轨道倾角不能小于该纬度;发射场的纬度不能高于卫星轨道倾角;在半长轴和发射场相同的情况下,运载火箭发射倾角更高的卫星需要提供更多的能量。 轨道的第四个根数是升交点赤经Ω,理解这个轨道根数需要在称为惯性系的三维空间中进行。航天动力学中常常将J2000坐标系作为惯性系使用,J2000坐标系它的原点在地球质心,参考平面是J2000平赤道面,Z轴向北指向平赤道面北极,X轴指向J2000平春分点,Y轴与X和Z轴组成直角右手系。 那么卫星在轨道上运动从南半球向北半球运动的过程中经过赤道平面所处的天球赤经和春分点之间的角度就称之为升交点赤经。 轨道的第五个根数是近地点幅角υ,卫星从升交点开始到达近地点在轨道平面内所飞过的角度,代表了轨道朝向。 轨道的第六个根数为真近角θ,这是一个时变根数,用来描述某一个确定时刻卫星在轨道中所处的位置,是地心指向卫星和指向近地点矢量之间的夹角。 扩展资料 其他的表示法: 可以用平近点角{\displaystyle M\,\!}、平黄经、真近点角或罕见的以偏近点角取代指定历元的平近点角(有时暦元本身就是一个轨道根数)。其他的轨道根数,像是轨道周期可以从开普勒的元素计算出来,在这种情况下,轨道周期会取代轨道半长径成为一个轨道元素。 在特定的历元下,可以只使用五个轨道根数来描述轨道,但这只有在平近点角的数值为0时的特殊状况下才能适用(明确的说,第六个根数是已知的,因为我们要求他必须是0,这样才能在记录下暦元和五个轨道根数来指定轨道)。 参考资料来源:百度百科-轨道根数

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