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“嫦娥一号”奔月的主要过程及其其中的物理学原理
2007年10月24日18时05分“嫦娥一号”开始奔月之途,“嫦娥一号”探月卫星由长征三号甲运载火箭搭载升空,从XX卫星发射中心进行发射,奔向地球的卫星月球,并成功地进入环绕地球的预定轨道.
进入太空环绕地球的预定轨道之后,“嫦娥一号”进行了三次变轨,第一次变轨是于2007年10月?25日17时55分开始进行:这时**_*按照其预定计划,向在太空绕地球飞行的“嫦娥一号”卫星发出变轨指令,对其实施远地点变轨。在指令发出130秒后,“嫦娥一号”第一次变轨圆满成功。这次变轨是“嫦娥一号”卫星在约16小时周期的大椭圆轨道上运行一圈半后,在第二次经过远地点时实施的。这次变轨表明,“嫦娥一号”卫星推进系统工作正常,也为随后进行的三次近地点变轨奠定了基础。在之后于26日17时33分开始第二次变轨:在这个时候**_*向“嫦娥一号”卫星发出指令,开始实施第二次变轨。这次变轨是卫星绕地球飞行过程中的第一次近地点变轨。11分钟后,远望三号测量船传来消息,卫星变轨成功。?变轨前,**_*对轨道参数及控制参数进行了精确计算,随后向在太空飞行了三圈处于近地点的“嫦娥一号”卫星发送了高精度控制指令,卫星主发动机准时点火,使卫星进入24小时周期椭圆轨道,远地点高度由5万多公里提高到7万多公里。这次变轨为卫星在预定时间到达设计的地月转移入口点创造了条件。又于2007年10月29日18时01分,“嫦娥一号”卫星成功实施第三次变轨,这也是卫星入轨绕地球飞行后的第二次近地点变轨。“嫦娥一号”卫星在24小时轨道飞行第3圈时,远望三号测量船在近地点顺利发现目标,把相关数据传送到**_*,同时**_*把有关指令发至“嫦娥一号”卫星。实行这次近地点变轨后,卫星由24小时周期轨道进入48小时周期椭圆轨道。?“嫦娥一号”卫星进入48小时周期轨道后,先后开启太阳风离子探测器和太XX能粒子探测器,进行数据采集和环境探测。而在2007年10月31日17时15分进行了绕地球飞行的第四次变轨:此时“嫦娥一号”卫星接到指令,在发动机工作784秒后,正常关机。17时28分“嫦娥一号”在48小时周期轨道上运行1圈后,成功实施第三次近地点变轨,顺利进入地、月转移轨道,开始飞向月球。这也是卫星入轨后的第四次变轨。进入地、月转移轨道后,“嫦娥一号”卫星在地月转移轨道只进行了一次中途修正,就直飞月球捕获点,成功完成了月地飞行的转换。
在进入月球轨道之后,“嫦娥一号”卫星进行了三次制动。2007年11月5日11时37分“嫦娥一号”进行了第一次制动:按照预定计划和时间**_*对“嫦娥一号”卫星成功实施了第一次近月制动,顺利完成第一次“太空刹车”动作,使月球“捕获”卫星,卫星成功进入12小时绕月椭圆轨道。这次制动的目的是,降低“嫦娥一号”卫星的飞行速度,以卫星离开月球引力范围导致无法在预定月球轨道上环绕飞行11月6日11时35分进行了第二次制动:**_*对“嫦娥一号”卫星成功实施了第二次近月制动,卫星顺利进入周期为3.5小时的环月小椭圆轨道。第二次近月制动主要目的是使“嫦娥一号”进一步降低飞行速度,使其进入“过渡”轨道,从而为卫星最终进入工作轨道做准备。11月7日8时24分“嫦娥一号”点火开始第三次制动,8时35分主发动机关火结束制动,从而进入科学探测的预定工作轨道。在样品采集和数据传输工作过后,“嫦娥一号”卫星开始返回地球,此时,发动机给予“嫦娥一号”一定的加速度,提高绕月运行速度,使其能够脱离月球引力 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 是牛顿定律的推论, 但后来发现它们的适用范围远远广于牛顿定律,是比牛顿定律更基础的物理规律, 是时空性质的反映。其中,动量守恒定律由空间平移不变性推出,能量守恒定律由时间平移不变性推出,而角动量守恒定律则由空间的旋转对称性推出。
M1v1+m2v2=m1v’1+m2v‘2
开普勒定律
椭圆定律:所有行星绕太阳的轨道都是椭圆,太阳在椭圆的一个焦点上。
面积定律:行星和太阳的连线在相等的时间间隔内扫过的面积相等。
行星运动定律:开普勒第三定律的常见表述是:绕以太阳为焦点的椭圆轨道运行的所有行星,其各自椭圆轨道半长轴的立方与周期的平方之比是一个常量。A^3/T^2=K k为开普勒常数
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