¿Cuál es el proceso de derivación de la segunda velocidad cósmica?

La velocidad mínima requerida para lanzar satélites terrestres artificiales, vehículos interplanetarios e interestelares desde la superficie de la tierra al espacio. Si la velocidad no es lo suficientemente alta, volverá a caer al suelo. Te lo revelaremos a continuación. ¿Cuál es la velocidad del segundo universo? ¿Proceso de derivación? ¡Echemos un vistazo!

Pregunta: ¿Cuál es la segunda velocidad cósmica? Respuesta: 11,2 kilómetros/segundo

Cuando la nave supere la primera velocidad cósmica y alcance un determinado valor, se separará de la Tierra. campo de gravedad y convertirse en un planeta artificial que orbita alrededor del sol. Esta velocidad se llama segunda velocidad cósmica, también conocida como velocidad de escape. Según la teoría mecánica se puede calcular la segunda velocidad cósmica V2 = 11,2 kilómetros/segundo. Dado que la Luna no ha excedido el rango de gravedad de la Tierra, la velocidad inicial de una nave espacial de exploración lunar lanzada desde la Tierra debería ser de al menos 10,848 kilómetros por segundo.

La velocidad de órbita alrededor de la Tierra debe alcanzar los 7,9 kilómetros/segundo. La velocidad de escape de la Tierra debe alcanzar los 11,2 kilómetros por segundo. Debido a que la masa de Marte es más pequeña que la de la Tierra, la velocidad para orbitar Marte es de sólo 3,5 kilómetros/segundo y la velocidad para escapar de Marte es de 5,1 kilómetros/segundo. La luna tiene una masa más pequeña que la tierra. La velocidad de órbita de la luna es de 1,68 kilómetros/segundo y la velocidad de escape de la luna es de 2,37 kilómetros/segundo. En el sistema solar, el sol es el más masivo: orbita alrededor del sol a una velocidad de 436,8 kilómetros por segundo y escapa del sol a una velocidad de 617,7 kilómetros por segundo.

Derivación de la segunda velocidad cósmica: Según la fórmula de la energía cinética, la energía cinética E1 de un objeto con masa m y velocidad v es E1=0.5mv^2. Según la fórmula de la energía potencial gravitacional, cuando el objeto está a una distancia del centro del planeta Aproximadamente igual al radio r del planeta, cuando la aceleración gravitacional es g, su energía potencial gravitacional E2 es: E2=mgr y mg=GMm/r^2 se puede derivar: E2=GMm/r Cuando E1-E2=0, el avión simplemente supera Cuando la gravedad del planeta se escapa, se puede concluir que: 0.5mv^2-GMm/r=0v^2=2GM/rv=√(2GM/r )

Esta es la famosa segunda velocidad cósmica. Entre ellos, G es la constante gravitacional y M es la masa del planeta. Sustituyendo M por la masa de la Tierra, obtenemos v=11,2 km/s

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