宇宙同一椭圆轨道上各点引力和向心力大小相同吗,包括行星和卫星?

我们人类生活在地球上,一般是很难感觉到自己生活在一个球体上的。这让人感觉到很奇怪,因为我们知道球体是一个曲面,在曲面上是很难站住的。但是根据我们的研究,我们已经知道了,这是因为地球自转和公转导致的。地球在旋转的时候,我们会被向心力作用,贴在地面上。那么我们的地球为什么是圆形的呢?而且在宇宙中还有这么多的星球是圆形的,是怎么形成的呢?地球为什么是圆的?为什么我们能站在地面上?原来和这个原因有关

我们可以用我们最熟悉的地球来举例说明,首先根据很多科学家的研究,我们的地球原本只是围绕在我们太阳周围的一个小东西。但是随着宇宙中很多小碎块的加入,不停的和我们的地球开始结合,在旋转的过程中开始聚拢、收紧,成为一体。随着体积和质量的变大,就形成了太阳系行星中的一员。

而根据万有引力和开普勒三大定律,我们知道随着体积和质量的变大,引力也会变大。这引力一变大,我们人类也就会牢牢的牵引在地球上。这个道理也就是太阳系的星球为什么会绕着太阳转一样。所以在小行星不断变大的过程中,有着这个力作用在小行星上,只要有东西粘附在星球上时,如果质量较大,小行星就会给它一个向小行星中心的力。

所以在宇宙中 ,有很多的天体都是受这种力的影响,而形成球形的。但是有一个前提条件,就是这个天体的半径,要达到500公里以上才能形成这个球形。我们可以举几个例子来说明一下,比如说我们常见的流星,它就是一个小天体。但是因为体积和质量都不达标,它无法被引力牵引,也没办法把撞击在自己身上的,其他的小天体给结合在一起。所以它始终都没个定所,一直在宇宙的很多的恒星外围游走。

但是从卫星图片来看,我们的球也不是一个很规整的圆形,是一个不规则的椭圆形。因为在地球自转的时候,我们的地球虽然把这地面上的一切都可以留住,但是公转是太阳给的力,所以在太阳直射的赤道上,我们的地球会被太阳扯着,有微微的凸起。还有一个影响地球形状的原因,就是地球给月球的力。我们知道力的作用是相互的,所以地球在向月球施力的同时,地球也会有形变。

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。

基础巩固 能力提升 变式训练 拓展培优 真题演练

  • 1. 有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在赤道表面上随地球一起转动,b是近地轨道卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,它们均做匀速圆周运动,各卫星排列位置如图所示,则(   )

    A . 在相同时间内a转过的弧长最长 B . b的向心加速度近似等于地球表面重力加速度g C . c在6h内转过的圆心角是 D . d的运动周期有可能是15h

  • 3. 地球赤道上物体A随地球自转做匀速圆周运动,卫星B绕地球做椭圆运动,两者在同一平面内且运动的周期相等,地球表面的重力加速度为g,则下列说法正确的是(     )

    A . 物体A的加速度等于g B . 若卫星B在近地点时正在A的正上方,则卫星B在远地点时也正在A的正上方 C . 当地球对卫星B的引力做负功时,卫星B的机械能不断减小 D . 卫星B的最高点比地球同步卫星的高度高

  • 2. 宇宙中,两颗靠得比较近的恒星,只受到彼此之间的万有引力作用互相绕转,称之为双星系统。设某双星系统绕其连线上的O点做匀速圆周运动,转动周期为T,轨道半径分别为 ,引力常量G已知,则下列说法正确的是(   )

    A . 星体A的向心力大于星体B的向心力 B . 星球A的线速度一定大于星体B的线速度 C . 星球A和星体B的质量之和为 D . 双星的总质量一定,若双星之间的距离增大,其转动周期也变大

  • 1. 我国正在进行的探月工程是高新技术领域的一次重大科技活动,在探月工程中飞行器成功变轨至关重要,如图所示。假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0 , 飞行器在距月球表面高度为3R的圆形轨道I上运动,到达轨道的A点点火变轨进入椭圆轨道II,到达轨道的近月点B再次点火进入近月轨道III。绕月球做圆周运动则(   )

    A . 飞行器在B点处点火后,动能增加 B . 由已知条件不能求出飞行器在轨道II上的运行周期 C . 只有万有引力作用情况下,飞行器在轨道II上通过B点的加速度大小大于在轨道III上通过B点的加速度 D . 飞行器在轨道III上绕月球运行一周所需的时间为

  • 2021年10月7日,神舟十三号载人飞船入轨后顺利完成入轨状态设置,于北京时间6时56分,采用自主径向快速交会对接模式成功对接于天和核心舱径向端口,与此前已对接的天舟二号、天舟三号货运飞船一起构成四舱(船)组合体。天舟二号、天舟三号货运飞船与天和核心舱是前向和后向交会对接,飞船与组合体在轨道同一水平面上,运动较为稳定。而径向交会对接方式,也就是以垂直的方式、径向的方式,垂直向上,从下面和组合体来进行交会对接,难度非常大。如图所示.两者对接后所绕轨道视为圆轨道,绕行角速度为ω,距地高度为H,R为地球半径,万有引力常量为G。下列说法中正确的是(   )

    A . 神舟十三号的发射速度应大于地球的第二宇宙速度 B . 神舟十三号在低轨只需沿径向加速可以直接与高轨的天和核心舱实现对接 C . 神舟十三号载人飞船成功与天和核心舱对接,翟志刚、王亚平、叶光富3名航天员顺感进入天和核心舱后处于完全失重状态,所以三者间的万有引力为0 D . 地球的密度为

  • 3. 某人造卫星运动的轨道可近似看作是以地心为中心的圆.由于阻力作用,人造卫星到地心的距离从r1慢慢变到r2 , 用EKl、EK2分别表示卫星在这两个轨道上的动能,则 (

  • 1. 2020年11月24日,嫦娥五号由长征五号通五运载火箭成功发射,之后探测器通过地月转移、近月制动、两两分离、平稳落月、钻表取样、月面起飞、交会对接及样品转移、环月等待、月地转移,12月17日安全返回地球。假设宇航员在月球表面用长为 的轻绳系住一个小球,并把绳的另一端固定,小球质量为 。当宇航员在最低点给小球一个 的水平初速度时,发现小球恰能在竖直面内做完整圆周运动。已知月球半径约为 ,将月球视为密度均匀的球体,忽略月球自转。

    1. (1) 求月球表面的重力加速度g;(计算结果保留两位有效数字)

    2. (2) 若环月等待轨道的半径为 ,求探测器在该轨道上做匀速圆周运动的周期T。(计算结果保留一位有效数字)

  • 2. 如图所示,2020年5月5日,长征五号B运载火箭成功发射,顺利将新一代载人飞船送入预定圆轨道做匀速圆周运动。已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,飞船运行轨道离地球表面高度为h。求:

  • 3. 如图,质量分别为m和M的两个星球A和B在引力作用下都绕O点做匀速圆周运动,星球A和B两者中心之间的距离为L。已知A、B的中心和O三点始终共线,A和B分别在O的两侧。引力常数为G:

    1. 在地月系统中,若忽略其他星球的影响,可以将月球和地球看成上述星球A和B,月球绕其轨道中心运行的周期为T1。但在近似处理问题时,常常认为月球是绕地心做圆周运动的,这样算得的运行周期记为T2.已知地球和月球的质量分别设为M和m。求T2与T1两者之比。

  • 1. 若一均匀球形星体的密度为ρ,引力常量为G,则在该星体表面附近沿圆轨道绕其运动的卫星的周期是(   )

  • 2. 1970年成功发射的“东方红一号”是我国第一颗人造地球卫星,该卫星至今仍沿椭圆轨道绕地球运动.如图所示,设卫星在近地点、远地点的速度分别为v1、v2 , 近地点到地心的距离为r,地球质量为M,引力常量为G.则(   )

我要回帖

更多关于 星球为什么会有轨道 的文章

 

随机推荐