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卫星在太空中是静止的还是跟着地球在飞呢?

人造卫星的速度需要首先明确,7.9公里每秒是最小发射速度,和最大环绕速度。最小发射的速度就意味着发射人造卫星,速度至少要7.9公里每秒,超过第一宇宙速度,这样你才能进入轨道。那么对于已经在轨道上运行的卫星,7.9公里每秒就是最大环绕速度,如果速度高于这个数值,就脱离了地球引力控制,因此绕行速度是要小于7.9公里每秒。

所有的物体没有绝对静止的说法,只有相对静止的说法,因此卫星在太空中有些是相对地球静止,因此就是地球同步卫星,同步卫星有一条固定的轨道,在3.5万公里高度,定点在赤道上空。因此,同步卫星一旦定点,就意味着轨道位置少了一个,于是就有谁先到谁先得的说法。除了同步卫星,就是近地轨道,高度数百公里不等,绕着速度与地球自转速度方向有个夹角,需要用火箭助推进入某条轨道,因此这些卫星的任务都多样化,比如侦察卫星,可以进行变轨,消耗自己的燃料以达到自己想要去的轨道。

还有一种特殊的轨道就是太阳同步轨道,卫星轨道平面方向、角速度与地球公转方向是一致的,一般气象卫星会处于这样的轨道上,保持与太阳同步,因此卫星在某地过境的时候都是每天同一时刻,有利于观测地面。因此侦察卫星、气象卫星、资源卫星都可以用这条轨道,最大限度节约卫星上的燃料。

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第一点:卫星绕着地球轨道运行,不会飞出去也不会掉下来,归根到底都是万有引力的作用.可以这样类比,我们拿着绳子一头绑着石头用力做绕圈运动,绳子的拉力提供石头运行的向心力,石头想要飞出去但是离心力被人限制在某个点上正好达到平衡,天体也是这样,只不过两个天体之间的绳子是万有引力,这个力正好把把天体限制在某个合适的运行轨道以某个速度运行,既不会飞出去也不会被吸进去.想象一下太阳吸引着八大行星在各自不同的轨道上以不同的速度运行.

人类发射人造卫星正是这样的模式.人造卫星通常有同步卫星和低轨道卫星,前者轨道较高运行速度较慢(与地球自转速度相同),与地球上的某一点始终保持相对静止,如气象卫星;后者轨道较低,速度非常快,如军事侦察卫星.

第二点:卫星会掉下来这很正常,报废就是寿命到了,人造卫星都是有服务寿命的,人造卫星由于都在距地面800公里左右仍有极稀薄的空气也因此运行时会有阻力,阻力使得卫星在该轨道上速度慢下来,但是万有引力并没有变化,因此离心力不足以平衡地球引力,就会被地球拉回大气层.至于掉下来的卫星,绝大多数都会在大气层中烧尽(这也是人们预期的结果),没烧尽掉到地面的极少.应该清楚了吧.

关于天体的运行轨道,主要有三种:正圆形(双星系统),椭圆形(行星系统),抛物线等特殊曲线(彗星),其实正圆形也是椭圆形的一种。

何种轨道其实还是由万有引力决定的,为什么绝大多数天体的运行轨道是椭圆形而不是正圆形呢?这主要是在于任何一个天体在宇宙中都不是孤立的只收一个天体支配或影响,比如地球受太阳的支配,同时也受其他临近行星的影响,在地球的形成过程中还会受到小行星撞击,质量也会变化,轨道自然不能保持正圆。

唯一一种可能,宇宙中只有太阳和地球,没有其他任何天体和突发事件,这样地球公转轨道就是正圆形了。椭圆形轨道在近点和远点引力不一样,速度不一样,距离也不一样,这正是万有引力的体现。

至于空间站你说的和你第一次问的人造卫星问题是一样的,科学家设计时都考虑到了,在不同的轨道就有不同的速度,报废时坠落地球的初始速度,在大气层的阻力,大概多久能烧尽这些参数都被科学家考虑和掌握(如果我是科学家我就这么想呵呵~),除非是空间站被小行星撞向地球,否则的话,单独坠落地面,绝对不会有大的灾难。

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人造地球卫星,根据用途不同,产生两种运行方式卫星,即与地球自转同步卫星(用于电视,通信,定位等,与地球是相对静止),另一种卫星,是与地球自转非同步(用于军事侦察等),所有的卫星没有绝对静止的,运动是绝对的,静止是相对的。关键是取决所选择的参照物与参照系。应该是跟着地球飞,区别是地球卫星同地球同步与不同步的关系。

月球是地球卫星(月球本身在轨道上运行),人造地球卫星一旦送到轨道上(第一宇宙速度7.9km/s),它们都不需要外来动力了。牛顿第一定律(一切物体都保持静止或匀速运行状态…)很好能说明这一点。当卫星的离心力和向心力平衡时,卫星能永远绕着地球转。总之,要想真正的弄懂上述问题,首先要弄明白牛顿万有引力定律和牛顿三个定律,在理解上述问题就不难了。

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