月球第一宇宙速度(宇航员上月球要多少天)
从历史上看,大多数登月任务大约需要三天才能到达月球,假设理想的月球距离为386243公里。
历史上,假设到月球的理想距离是386243公里,宇航员去月球需要多少天?的大多数登月任务需要大约三天才能到达月球。
这意味着宇航员在月球旅行期间的速度约为每小时5364公里。为了节省燃料重量,一些无人任务需要更长的时间(例如嫦娥任务一次需要4到5天)。
历史上最快的登月任务是第一次:1959年,无人驾驶的luna I只用了36个小时,时速约为10500公里。
2006年,新视野号在发射后仅8小时35分钟,就飞越月球,以58536公里/小时的速度奔向冥王星。
宇航员花了11天3小时49分钟到达月球。
让月球绕地球转得更快?不会。
月球上的发动机驱动月球。如果沿着轨道的切线方向推,地月系统的总角动量会增加,但这个角动量是在月球轨道上增加的,会导致月球轨道向外移动。所以如果发动机继续工作,月球会以螺旋轨道离开地球。会影响地球自转速度吗?是的,但不是更快,而是更慢。因为地球自转与月球绕地球公转的周期不同步,所以在月球潮汐的作用下,地球自转在慢慢变慢。由于地月系统总角动量守恒,地球缓慢自转损失的角动量会转移到月球上,成为月球轨道的角动量,导致月球轨道缓慢向外运动。根据科学家的计算,目前月球正以每年3厘米左右的速度远离地球。
那么回到刚才对月球发动机的假设,因为月球发动机是用来把月球推出轨道的,轨道运动的一部分动能会由发动机提供,而不是消耗地球自转的角动量,月球在加速远离它,这会减少地球上的潮汐力,所以地球自转的减速率会降低,也就是地球自转不会像以前那么快减速。
2-@.com g * m * m/r 2 = m * (v 2)/r g引力常数,被环绕天体的m质量,被环绕物体的m质量,环绕半径r,速度v。
得出V 2=g * m/r,月球半径约为1738km,是地球半径的3/11。质量约为7350亿吨,相当于地球质量的1/81。
月球的第一宇宙速度约为1.68 km/s。
根据:v 2=GM (2/r-1/a) A是人造天体轨道的半长直径。a、第二宇宙速度v2 = 2.38km千米/秒.
一般来说,第二宇宙速度V2等于第一宇宙速度V1乘以2。
第三宇宙速度V3很难:
让我以地球为例。围绕太阳的平均线速度为29.8公里/秒,人造天体在地球轨道上脱离太阳引力场的逃逸速度为42.1公里/秒。当它与地球运动方向一致时,地球的运动速度就能得到充分利用。在这种情况下,人造天体离开地球引力场所需的速度只是两者之差,v0 = 12.3km/s .地球表面设定的发射速度是V3,同时列出了两个生命力公式:
V3 2 2-v0 2=GM (2/r-2/d),其中d为地球引力半径。因为d远大于r,所以与2/r项相比,2/d项可以忽略。由此,我们可以计算出:
V3=16.7km/s,也就是第三宇宙速度。
月球每秒钟绕地球运行多快?月亮绕地球的平均公转速度为1.023公里/秒,公转周期平均为27天7小时43分11.559秒。
4-@。com g * m * m/R2=m *(v2)/r g引力常数,被封闭天体的m质量,被封闭物体的m质量,封闭半径r,速度v得出V 2=g * m/r,月球半径约为1738km,是地球半径的3/11。质量约为7350亿吨,相当于地球质量的1/81。
月球的第一宇宙速度约为1.68 km/s。
根据:v 2=GM (2/r-1/a) A是人造天体轨道的半长直径。a、第二宇宙速度v2 = 2.38km千米/秒.
一般来说,第二宇宙速度V2等于
让我以地球为例。围绕太阳的平均线速度为29.8公里/秒,人造天体在地球轨道上脱离太阳引力场的逃逸速度为42.1公里/秒。当它与地球运动方向一致时,地球的运动速度就能得到充分利用。在这种情况下,人造天体离开地球引力场所需的速度只是两者之差,v0 = 12.3km/s .地球表面设定的发射速度是V3,同时列出了两个生命力公式:
V3 2 2-v0 2=GM (2/r-2/d),其中d为地球引力半径。因为d远大于r,所以与2/r项相比,2/d项可以忽略。由此,我们可以计算出:
V3=16.7km/s,也就是第三宇宙速度。
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