物理宇宙航行公式共21页
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[优选]人教版高物理PPT《宇宙航行》PPT幻灯片
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“凤凰号”火星探测卫星,仍在太阳系内,所以其发射速度小于 第三宇宙速度,故 B 项错误;第二宇宙速度是在地面附近使物体 挣脱地球束缚而成为太阳的一颗人造行星的最小发射速度,故 C 项正确.
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C.第二宇宙速度是在地面附近使物体可以挣脱地球引力束 缚,成为绕太阳运行的人造行星的最小发射速度
D.第一宇宙速度 7.9 km/s 是人造地球卫星绕地球做圆周运 动的最大运行速度
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2.已知地球的质量约为火星质量的 16 倍,地球的半径约为
火星半径的 4 倍,已知地球第一宇宙速度为 7.9 km/s,则航天器
在火星表面附近绕火星做匀速圆周运动的速率约为( )
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答案 CD 解析 根据 v= GrM可知,卫星的轨道半径 r 越大,即距 离地面越远,卫星的运行速度越小,v1=7.9 km/s 是人造地球卫 星绕地球做圆周运动的最大运行速度,故 D 项正确;实际上,由 于人造卫星的轨道半径都大于地球半径,故卫星绕地球在圆轨道 上运行时的速度都小于第一宇宙速度,故 A 项错误;美国发射的
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C.第二宇宙速度是在地面附近使物体可以挣脱地球引力束 缚,成为绕太阳运行的人造行星的最小发射速度
D.第一宇宙速度 7.9 km/s 是人造地球卫星绕地球做圆周运 动的最大运行速度
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2.已知地球的质量约为火星质量的 16 倍,地球的半径约为
火星半径的 4 倍,已知地球第一宇宙速度为 7.9 km/s,则航天器
在火星表面附近绕火星做匀速圆周运动的速率约为( )
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答案 CD 解析 根据 v= GrM可知,卫星的轨道半径 r 越大,即距 离地面越远,卫星的运行速度越小,v1=7.9 km/s 是人造地球卫 星绕地球做圆周运动的最大运行速度,故 D 项正确;实际上,由 于人造卫星的轨道半径都大于地球半径,故卫星绕地球在圆轨道 上运行时的速度都小于第一宇宙速度,故 A 项错误;美国发射的
高中物理 《宇宙航行》PPT

需要了解的常识
• 地球自转周期24小时 • 月球地球转动周期27.3天 • 月球质量为地球质量的1/81 • 月球间距为地球半径的60倍 • 月球表面重力加速度为地球表面重力加速度
的1/6 • 日地间距r=8min×c
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:
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. 飞 行
二、人造卫星
F r
G m r2
RH
ma
m v2 r
m 2r
m 4 2
T2
r
GM gR 2 (g为地球表面重力加速度)
地球做匀速圆周运动所必须具备的速度.
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
Mm v 2
v GM r
G m
r2
r
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
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)
v2=11.2 km/s
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.
(4)覆盖全球至少需要三颗同步卫星
人教版课件《宇宙航行》ppt高中物理

Mm v2 心力,即 G r2 >m r ,卫星做近心运动,轨道半径将变小.所以要使 卫星的轨道半径变小,需开动反冲发动机使卫星做减速运动.
2.加速变轨:卫星的速率变大时,使得万有引力小于所需向 Mm v2
心力,即 G r2 <m r ,卫星做离心运动,轨道半径将变大.所以要使 卫星的轨道半径变大,需开动反冲发动机使卫星做加速运动.
GM
(1)根据 G R2 =m R ,v= R
v2 (2)根据 mg=m R ,v= gR
(3)利用比例关系:在计算其他星球的第一宇宙速度时,通
常利用地球的第一宇宙速度值 7.9 km/s,通过比例关系求解.
第7页
(多选)关于第一宇宙速度,下列说法正确的是 ()
A.它是人造地球卫星绕地球运行的最小速度 B.它是人造地球卫星在近地圆轨道上的绕行速度 C.它是能使卫星进入近地圆轨道的最小发射速度 D.卫星从地面发射时的发射速度越大,则卫星距离地面的高 度就越大,其环绕速度则可能大于第一宇宙速度
第24页
(多选)如图所示是某次同步卫星发
④改变射双缝过间的程距离的d,示双缝意到屏图的距,离l,先重复将测量卫. 星 送 入 一 个 近 地 圆 轨
3、在学生清楚连通器的原理之后,提出问题:在生活中,同学们能回忆起哪些东西和连通器构造相同吗?让学生在讨论、思考的基础
道,然后在 P 处点火加速,进入椭圆转移轨道, 上,结合生活实际举例,让他们从生活中发现物理现象、应用物理知识。之后,用多媒体播放动画“连通器的应用”,介绍一些生活
3.第三宇宙速度 v3:使卫星挣脱太阳引力束缚的最小地面发 射速度,v3≈16.7 km/s.
第3页
二、卫星的运动规律
根据万有引力提供向心力:GMrm2 =ma=mvr2=mω2r=m4πT2 2r,
2.加速变轨:卫星的速率变大时,使得万有引力小于所需向 Mm v2
心力,即 G r2 <m r ,卫星做离心运动,轨道半径将变大.所以要使 卫星的轨道半径变大,需开动反冲发动机使卫星做加速运动.
GM
(1)根据 G R2 =m R ,v= R
v2 (2)根据 mg=m R ,v= gR
(3)利用比例关系:在计算其他星球的第一宇宙速度时,通
常利用地球的第一宇宙速度值 7.9 km/s,通过比例关系求解.
第7页
(多选)关于第一宇宙速度,下列说法正确的是 ()
A.它是人造地球卫星绕地球运行的最小速度 B.它是人造地球卫星在近地圆轨道上的绕行速度 C.它是能使卫星进入近地圆轨道的最小发射速度 D.卫星从地面发射时的发射速度越大,则卫星距离地面的高 度就越大,其环绕速度则可能大于第一宇宙速度
第24页
(多选)如图所示是某次同步卫星发
④改变射双缝过间的程距离的d,示双缝意到屏图的距,离l,先重复将测量卫. 星 送 入 一 个 近 地 圆 轨
3、在学生清楚连通器的原理之后,提出问题:在生活中,同学们能回忆起哪些东西和连通器构造相同吗?让学生在讨论、思考的基础
道,然后在 P 处点火加速,进入椭圆转移轨道, 上,结合生活实际举例,让他们从生活中发现物理现象、应用物理知识。之后,用多媒体播放动画“连通器的应用”,介绍一些生活
3.第三宇宙速度 v3:使卫星挣脱太阳引力束缚的最小地面发 射速度,v3≈16.7 km/s.
第3页
二、卫星的运动规律
根据万有引力提供向心力:GMrm2 =ma=mvr2=mω2r=m4πT2 2r,
高一物理人教版必修2课件:宇宙航行

宇宙航行
1981年4月12日,世界上第一架航 天飞机哥伦比亚号发射成功。同年 11月12日和1982年3月22日、6月 27日又相继进行了3次试飞,均获 得成功。 但在2003年2月1日,哥伦比亚号航 天飞机在重返地面的过程中突然发 生解体燃烧,航天飞机上的七名宇 航员全部遇难。(其中有6名美国 人、1名以色列人)
则 v gR 9.86.4106 m / s
7.9km/ s 宇宙航行
思考:地面上的物体如何才能获得这么大的速度?
由此可见:要发射一颗绕地球半径运行的人造卫星, 发射速度必须等于7.9km/s 。所以宇宙第一速度是最 小的发射速度。
所谓发射速度是指卫星在地面附近离开发射火 箭的初速度。要发射一颗人造地球卫星,其发射 速度就不能小于第一宇宙速度。
Mm
2
G r2
m r
由此解出: GM
r
将地球质量M及轨道半径r代入,可得同步通讯
卫星的速率
GM r
6.67
10-11 6.0 4.2 107
1024
m
/
s
3.1103
m
/
s
宇宙航行
同步卫星发射过程
卫星的变宇轨宙航行问题
四、梦想成真 世界航天史
1957年10月4日,原苏联发 射了世界上第一颗人造地球卫 星。卫星重83.6kg,每96min 绕地球飞行一圈。
造地球卫星,简称 人造卫星
由此可见,人造地球卫星运行遵
从的规律是:卫星绕地球做匀速圆
周运动,地球对卫星的引力提供向
心力。
宇宙航行
思考与讨论:如图所示,A、B、C、D四条轨 道中可以作为卫星轨道的是哪一条? 探究问题一:
根据:卫星做圆周运动的 向心力必须指向地心。
1981年4月12日,世界上第一架航 天飞机哥伦比亚号发射成功。同年 11月12日和1982年3月22日、6月 27日又相继进行了3次试飞,均获 得成功。 但在2003年2月1日,哥伦比亚号航 天飞机在重返地面的过程中突然发 生解体燃烧,航天飞机上的七名宇 航员全部遇难。(其中有6名美国 人、1名以色列人)
则 v gR 9.86.4106 m / s
7.9km/ s 宇宙航行
思考:地面上的物体如何才能获得这么大的速度?
由此可见:要发射一颗绕地球半径运行的人造卫星, 发射速度必须等于7.9km/s 。所以宇宙第一速度是最 小的发射速度。
所谓发射速度是指卫星在地面附近离开发射火 箭的初速度。要发射一颗人造地球卫星,其发射 速度就不能小于第一宇宙速度。
Mm
2
G r2
m r
由此解出: GM
r
将地球质量M及轨道半径r代入,可得同步通讯
卫星的速率
GM r
6.67
10-11 6.0 4.2 107
1024
m
/
s
3.1103
m
/
s
宇宙航行
同步卫星发射过程
卫星的变宇轨宙航行问题
四、梦想成真 世界航天史
1957年10月4日,原苏联发 射了世界上第一颗人造地球卫 星。卫星重83.6kg,每96min 绕地球飞行一圈。
造地球卫星,简称 人造卫星
由此可见,人造地球卫星运行遵
从的规律是:卫星绕地球做匀速圆
周运动,地球对卫星的引力提供向
心力。
宇宙航行
思考与讨论:如图所示,A、B、C、D四条轨 道中可以作为卫星轨道的是哪一条? 探究问题一:
根据:卫星做圆周运动的 向心力必须指向地心。
高一物理(新人教必修二)6.5《宇宙航行》课件1

C.不同国家发射通信卫星的地点不同,这些卫星的轨道 不一定在同一平面上
D.不同通信卫星运行的线速度大小是相同的,加速度的 大小也是相同的
解析:通信卫星为同步卫星,地球同步卫星都在同一轨道 上,且相对静止,A 错误,D 正确;同步卫星的运行周期与地 球的自转周期一致,B 正确,C 错误.
答案:BD
【例3】在天体演变的过程中,红巨星发生“超新星爆炸” 后,可以形成中子星(电子被迫同原子核中的质子相结合而形成 中子),中子星具有极高的密度.若已知某中子星的密度为 1017 kg/m3,该中子星的卫星绕它做圆轨道运动,试求该中子星的卫 星运行的最小周期.(引力常量 G=6.67×10-11 N·m2/kg2)
5.地球同步卫星: (1)同步卫星:与地球同步转动,又称静止卫星(相对于地球 表面静止不动)或通信卫星. (2)同步卫星的特点: ①周期 T、角速度ω与地球自转的周期和角速度相同,T= 24 h. ②轨道确定:因为ω、T 与地球自转的ω、T 相同,又在做 匀速圆周运动,所以只能在赤道面上同地球自转同步.
Mm G r2
=mvr2得 v= GrM= g2RR002= g2R0,D 错误.
答案:A
卫星的线速度、角速度、周期与轨道半径的关系
1.由 GM地r2m卫=m 卫vr2得 v= GMr 地,可知 r 越大,v 越小.
2.由GMr地2m卫=m 卫 ω2r 得 ω= 小.
GrM3 地,可知 r 越大,ω 越
3.第三宇宙速度:也叫逃逸速度,大小为__1_6_.7__k_m_/_s_,它表 示当发射速度等于或大于此速度时,物体就会挣脱太阳引力的束 缚,飞到太阳系外.
4.通信卫星绕地球赤道运转,其周期与地球周期相同,这种 卫星称为同步卫星.从地面上看,此卫星像是悬在高空中静止不 动.有关同步卫星的叙述,正确的是( D )
D.不同通信卫星运行的线速度大小是相同的,加速度的 大小也是相同的
解析:通信卫星为同步卫星,地球同步卫星都在同一轨道 上,且相对静止,A 错误,D 正确;同步卫星的运行周期与地 球的自转周期一致,B 正确,C 错误.
答案:BD
【例3】在天体演变的过程中,红巨星发生“超新星爆炸” 后,可以形成中子星(电子被迫同原子核中的质子相结合而形成 中子),中子星具有极高的密度.若已知某中子星的密度为 1017 kg/m3,该中子星的卫星绕它做圆轨道运动,试求该中子星的卫 星运行的最小周期.(引力常量 G=6.67×10-11 N·m2/kg2)
5.地球同步卫星: (1)同步卫星:与地球同步转动,又称静止卫星(相对于地球 表面静止不动)或通信卫星. (2)同步卫星的特点: ①周期 T、角速度ω与地球自转的周期和角速度相同,T= 24 h. ②轨道确定:因为ω、T 与地球自转的ω、T 相同,又在做 匀速圆周运动,所以只能在赤道面上同地球自转同步.
Mm G r2
=mvr2得 v= GrM= g2RR002= g2R0,D 错误.
答案:A
卫星的线速度、角速度、周期与轨道半径的关系
1.由 GM地r2m卫=m 卫vr2得 v= GMr 地,可知 r 越大,v 越小.
2.由GMr地2m卫=m 卫 ω2r 得 ω= 小.
GrM3 地,可知 r 越大,ω 越
3.第三宇宙速度:也叫逃逸速度,大小为__1_6_.7__k_m_/_s_,它表 示当发射速度等于或大于此速度时,物体就会挣脱太阳引力的束 缚,飞到太阳系外.
4.通信卫星绕地球赤道运转,其周期与地球周期相同,这种 卫星称为同步卫星.从地面上看,此卫星像是悬在高空中静止不 动.有关同步卫星的叙述,正确的是( D )
物理必修二宇宙航行ppt课件

的线速度、角速度、 向心加速度大小关 系?
精选编辑ppt
4
变式训练 1 我国发射的“嫦娥 2 号” 探月卫星的轨道是圆形的,且贴近月球 表面.已知月球的质量约为地球质量的 811,月球半径约为地球半径的14,地球上 的第一宇宙速度约为 7.9 km/s,则该探 月卫星绕月运行的速率约为( )
A.0.4 km/s
B.1.8 km/s
C.11 km/s
D.36 km/s 精选编辑ppt
5
• 2.第二宇宙速度:
•
11.2km/s
• 使卫星挣脱地球引力的 束缚,成为绕太阳运行 的人造行星的最小发射
速度,也称为脱离速度。
精选编辑ppt
• 注意:
•
1.发射速度大于
7.9km/s,而小于
11.2km/s,卫星绕地球
运动的轨迹为椭圆;
代入数值得h= 3.6107m
精选编辑ppt
12
如图6-5-2所示的圆a、b、c,其圆心均在 地球自转轴线上,b、c的圆心与地心重合, 圆b的平面与地球自转轴垂直.对环绕地球 做匀速圆周运动的卫星而言( )
A.卫星的轨道可能为a B.卫星的轨道可能为b C.卫星的轨道可能为c D.同步卫星的轨道一定为 平行于b的某一同心圆
• C.小于7.9 km/s
• D.介于7.9 km/s和16.7 km/s之间
精选编辑ppt
10
• 如图6-2所示,“嫦娥一号”卫星在椭圆轨道Ⅰ
的近地点P处(距地面600 km),将发动机短时点
火,实施变轨,变轨后卫星进入远地点高度约为
37万km的椭圆轨道Ⅱ,直接奔向月球,则卫星在
近地点变轨后的运行速度( ) • A.小于7.9 km/s • B.大于7.9 km/s,小于11.2 km/s • C.大于11.2 km/s • D.大于11.2 km/s,小于16.7 km/s
精选编辑ppt
4
变式训练 1 我国发射的“嫦娥 2 号” 探月卫星的轨道是圆形的,且贴近月球 表面.已知月球的质量约为地球质量的 811,月球半径约为地球半径的14,地球上 的第一宇宙速度约为 7.9 km/s,则该探 月卫星绕月运行的速率约为( )
A.0.4 km/s
B.1.8 km/s
C.11 km/s
D.36 km/s 精选编辑ppt
5
• 2.第二宇宙速度:
•
11.2km/s
• 使卫星挣脱地球引力的 束缚,成为绕太阳运行 的人造行星的最小发射
速度,也称为脱离速度。
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• 注意:
•
1.发射速度大于
7.9km/s,而小于
11.2km/s,卫星绕地球
运动的轨迹为椭圆;
代入数值得h= 3.6107m
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12
如图6-5-2所示的圆a、b、c,其圆心均在 地球自转轴线上,b、c的圆心与地心重合, 圆b的平面与地球自转轴垂直.对环绕地球 做匀速圆周运动的卫星而言( )
A.卫星的轨道可能为a B.卫星的轨道可能为b C.卫星的轨道可能为c D.同步卫星的轨道一定为 平行于b的某一同心圆
• C.小于7.9 km/s
• D.介于7.9 km/s和16.7 km/s之间
精选编辑ppt
10
• 如图6-2所示,“嫦娥一号”卫星在椭圆轨道Ⅰ
的近地点P处(距地面600 km),将发动机短时点
火,实施变轨,变轨后卫星进入远地点高度约为
37万km的椭圆轨道Ⅱ,直接奔向月球,则卫星在
近地点变轨后的运行速度( ) • A.小于7.9 km/s • B.大于7.9 km/s,小于11.2 km/s • C.大于11.2 km/s • D.大于11.2 km/s,小于16.7 km/s
7.4宇宙航行PPT人教版高中物理必修第二册3课件

)
你知道这个速度究竟有多大吗?
(1)卫星在轨道2上经过P点的加速度与卫星在轨道3上经过P点的加速度大小关系?
A. 1 2
g0r
B.
1 2 g0r
C. g0r
D.
1 2
g
0
r
4.2020年10月,我国成功地将高分十三号光学遥感卫星 送入地球同步轨道。已知地球半径为R,地球的第一宇宙 速度为v,光学遥感卫星距地面高度为h,则该卫星的运行 速度为( B )
2、核电站发电的优点
当堂检测 二、受控热核反应
2、分子之间频繁地碰撞,每个分子的速度大小和方向频繁地改变,分子的运动杂乱无章。 一、核力与四种基本相互作用 1、体积与热力学温度成正比例,称等压线。 ②β衰变:β射线的实质就是高速运动的电子流。 原子核放出α或β粒子,由于核电荷数变了,它在周期表中的位置就变了,变成另一种原子核。我们把这种变化称为原子核的衰变。 2、公式: 3、核力具有的特点 ②气体分子的平均速率-----温度 19.3探测射线的方法 ①放射强度容易控制 二、人工放射性同位素 2、特点:①一定质量的气体的V—T图线其延长线过坐标原点,斜率反映压强大小。 3、使用条件:一定质量的某种理想气体。
例1:若取地球的第一宇宙速度为8 km/s,某行星
质量是地球的6倍,半径是地球的1.5倍,此行星
的第一宇宙速度约为( A )
A.16 km/s
B.32 km/s
C.4 km/s
D.2 km/s
2. 第二宇宙速度(逃逸速度)
大小:v2=11.2 km/s 卫星离开地球束缚,飞向太阳或其它行星上去的最 小发射速度 3.第三宇宙速度(脱离速度) 大小:v3=16.7km/s 使物体挣脱太阳引力束缚,飞到太阳系外,在地面附 近的最小发射速度。
人教版高中物理必修二 (宇宙航行)万有引力与宇宙航行教育课件

A.0.4 km/s B.1.8 km/s C.11 km/s D.36 km/s
如图4所示,在同一轨道平面上的几个人造地球卫星A、B、C绕地球做匀速 圆周运动,某一时刻它们恰好在同一直线上,下列说法中正确的是( C )
A.根据v= gr 可知,运行速度满足vA>vB>vC
B.运转角速度满足ωA>ωB>ωC C.向心加速度满足aA<aB<aC D.运动一周后,A最先回到图示位置
以这个速度发射,物体刚好能摆脱太 阳引力的束缚而飞到太阳系以外。
近地卫星
人造卫星在地球表面做圆周运动的周期最小是多少?
Mm 4π2 G R2 m T 2 R
mg
G
Mm R2
T 2π R g
或: T 2πR =84.6min v
思考:人造卫星的周期能否为24小时?
=84.6min
人造卫星的周期能否为24小时?
同步卫星
地球同步卫星:相对于地心静止的人造卫星,它在 轨道上跟着地球自转,同步地做匀速圆周运动,它 的周期:T=24h
同步卫星只能分布在赤道上方的一个确定轨道上 , 即同步卫星轨道平面与地球赤道平面重合,卫星离 地面高度为定值。
对同步卫星:其r、 v、ω、T 、a均为定值
同步卫星的高度 由万有引力提供向心力
宇宙速度 卫星需要多大速度才能绕地球做匀速圆周运动?
卫星绕地球近似可以看做匀速圆周运动 卫星绕地球做圆周运动的向心力由地球对卫星的万有引力提供。
G
Mm r2
v2 m
r
v
GM r
已知地球半径R=6400km,地球质量M=6.0×1024kg,卫星在 地面附近环绕地球作匀速圆周运动所必须具有的速度有多大?
卫星在地面附近环绕地球作匀速圆周运动所必须具有的速度——第 一宇宙速度
如图4所示,在同一轨道平面上的几个人造地球卫星A、B、C绕地球做匀速 圆周运动,某一时刻它们恰好在同一直线上,下列说法中正确的是( C )
A.根据v= gr 可知,运行速度满足vA>vB>vC
B.运转角速度满足ωA>ωB>ωC C.向心加速度满足aA<aB<aC D.运动一周后,A最先回到图示位置
以这个速度发射,物体刚好能摆脱太 阳引力的束缚而飞到太阳系以外。
近地卫星
人造卫星在地球表面做圆周运动的周期最小是多少?
Mm 4π2 G R2 m T 2 R
mg
G
Mm R2
T 2π R g
或: T 2πR =84.6min v
思考:人造卫星的周期能否为24小时?
=84.6min
人造卫星的周期能否为24小时?
同步卫星
地球同步卫星:相对于地心静止的人造卫星,它在 轨道上跟着地球自转,同步地做匀速圆周运动,它 的周期:T=24h
同步卫星只能分布在赤道上方的一个确定轨道上 , 即同步卫星轨道平面与地球赤道平面重合,卫星离 地面高度为定值。
对同步卫星:其r、 v、ω、T 、a均为定值
同步卫星的高度 由万有引力提供向心力
宇宙速度 卫星需要多大速度才能绕地球做匀速圆周运动?
卫星绕地球近似可以看做匀速圆周运动 卫星绕地球做圆周运动的向心力由地球对卫星的万有引力提供。
G
Mm r2
v2 m
r
v
GM r
已知地球半径R=6400km,地球质量M=6.0×1024kg,卫星在 地面附近环绕地球作匀速圆周运动所必须具有的速度有多大?
卫星在地面附近环绕地球作匀速圆周运动所必须具有的速度——第 一宇宙速度