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供應(yīng)SAIA BURGESS V9N微動(dòng)開關(guān)現(xiàn)貨

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供應(yīng)SAIA BURGESS V9N微動(dòng)開關(guān)現(xiàn)貨
微動(dòng)開關(guān)是具有微小接點(diǎn)間隔和快動(dòng)機(jī)構(gòu),用規(guī)定的行程和規(guī)定的力進(jìn)行開關(guān)動(dòng)作的接點(diǎn)機(jī)構(gòu),用外殼覆蓋,其外部有驅(qū)動(dòng)桿的一種開關(guān),因?yàn)槠溟_關(guān)的觸點(diǎn)間距比較小,故名微動(dòng)開關(guān),又叫靈敏開關(guān)。
又稱靈敏開關(guān)、快動(dòng)開關(guān)。施壓促動(dòng)的快速開 關(guān)。用于防盜系統(tǒng)中的門開關(guān)等。

供應(yīng)SAIA BURGESS V9N微動(dòng)開關(guān)現(xiàn)貨

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逃逸速度(Escape Velocity):在星球表面垂直向上射出一物體,若初速度小于星球逃逸速度,該物體將僅上升一段距離,之后由星球引力產(chǎn)生的加速度將終使其下落。

若初速度達(dá)到星球逃逸速度,該物體將*逃脫星球的引力束縛而飛出該星球。需要使物體剛剛好逃脫星球引力的這一速度叫逃逸速度。 天體表面上物體擺脫該天體萬(wàn)有引力的束縛飛向宇宙空間所需的小速度。例如,地球的脫離速度為11.2公里/秒(即第二宇宙速度)。

定義

編輯

逃逸速度是指第二宇宙速度,一物體的動(dòng)能等于該物體的重力勢(shì)能的大小時(shí)的該物體的速率。逃逸速度一般描述為擺脫一重力場(chǎng)的引力束縛飛離那重力場(chǎng)所需的低速率。“逃逸速度”這一用語(yǔ)可以認(rèn)為是用詞不當(dāng),因?yàn)樗鼘?shí)際上是速率,而不是速度,亦即是說(shuō),它表示該物體必須運(yùn)動(dòng)得多快,卻與運(yùn)動(dòng)方向無(wú)關(guān),除了不是移向那重力場(chǎng)。更術(shù)語(yǔ)地說(shuō),逃逸速度是標(biāo)量,而非向量。

一個(gè)較輕的星球?qū)?huì)有較小的逃逸速度。逃逸速度還取決于離星球的中心有多遠(yuǎn):靠的越近,逃逸速度越大。 [1] 

決定因素

編輯

逃逸速度取決與星球的質(zhì)量。如果一個(gè)星球的質(zhì)量大,其引力就強(qiáng),逃逸速度值就高。反之一個(gè)較輕的星球?qū)?huì)有較小的逃逸速度。逃逸速度還取決于物體與星球中心的距離。距離越近,逃逸速度越大。地球的逃逸速度是11.2公里/秒,太陽(yáng)的逃逸速度為617.7公里/秒。如果一個(gè)天體的質(zhì)量與表面引力很大,使得逃逸速度達(dá)到甚至超過(guò)了光速,該天體就是黑洞。黑洞的逃逸速度達(dá)30萬(wàn)千米/秒。一般認(rèn)為宇宙沒(méi)有邊界,說(shuō)宇宙中的物質(zhì)逃離到別的地方去這樣的問(wèn)題沒(méi)有意義。因此,說(shuō)宇宙的逃逸速度也似乎沒(méi)有意義。

逃逸速度逃逸速度

不過(guò),宇宙正在膨脹,即星系都在向遠(yuǎn)處運(yùn)動(dòng)(相互遠(yuǎn)離),這就存在這樣一個(gè)問(wèn)題:如果宇宙的膨脹速度足夠大,星系就會(huì)克服宇宙的總引力而永遠(yuǎn)膨脹下去。這就好像星系在逃離一樣。這里,膨脹速度也就等同逃離速度了。當(dāng)然,如果膨脹速度不夠大,膨脹終將停止,宇宙的總引力將會(huì)使星系相互靠近,就像飛離地球的物體再掉回來(lái)一樣。

因此,這樣來(lái)理解宇宙的逃逸速度,就成了一個(gè)很有意義的問(wèn)題。宇宙是永遠(yuǎn)膨脹還是轉(zhuǎn)而收縮,取決于膨脹速度和總引力的大小。由于膨脹速度可以測(cè)定,因而就取決于宇宙的總引力,實(shí)際上就是宇宙到底有多重。

從物理學(xué)界的普遍看法來(lái)講,宇宙源于一個(gè)奇點(diǎn)——也就是黑洞。而黑洞則是連光速運(yùn)動(dòng)的物體也無(wú)法逃脫的。光速是連續(xù)運(yùn)動(dòng)的速度極限,任何作連續(xù)運(yùn)動(dòng)的物體都無(wú)法超越光速。所以,宇宙是不存在逃逸速度的。

某星體的逃逸速度是逃脫該星體引力束縛的低速度。

衛(wèi)星的發(fā)射速度衛(wèi)星的發(fā)射速度

具有逃逸速度并不代表可以逃脫引力范圍(因?yàn)橐Ψ秶鸁o(wú)限)。逃逸速度只是數(shù)學(xué)上的一個(gè)計(jì)算極限。

逃脫引力束縛并不代表不受引力,它只代表物體不會(huì)再因?yàn)橐Χ鵁o(wú)法到達(dá)更遠(yuǎn)的地方。引力是一個(gè)長(zhǎng)程單向力,無(wú)論距離引力源多遠(yuǎn),引力都不會(huì)消失。只是因?yàn)樵诰嘁υ醋銐蜻h(yuǎn)時(shí),引力影響變得極弱,足以忽略不計(jì)。所以說(shuō),引力并沒(méi)有所謂的范圍,它*都在。

綜上,逃逸速度的計(jì)算與距引力源的距離無(wú)關(guān),只與引力源的質(zhì)量大小有關(guān)。

計(jì)算方法

編輯

一個(gè)質(zhì)量為m的物體具有速度v,則它具有的動(dòng)能為mv^2/2。假設(shè)無(wú)窮遠(yuǎn)地方的引力勢(shì)能為零(應(yīng)為物體距離地球無(wú)窮遠(yuǎn)時(shí),物體受到的引力勢(shì)能為零,所以這個(gè)假設(shè)是合理的),則距離地球距離為r的物體的勢(shì)能為-mar(a為該點(diǎn)物體的重力加速度,負(fù)號(hào)表示物體的勢(shì)能比無(wú)窮遠(yuǎn)點(diǎn)的勢(shì)能小)。又因?yàn)榈厍驅(qū)ξ矬w的引力可視為物體的重量,所以有

GmM/r2=ma

即a=(GM)/r2.

所以物體的勢(shì)能又可寫為-GmM/r,其中M為地球質(zhì)量。設(shè)物體在地面的速度為V,地球半徑為R,則根據(jù)能量守恒定律可知,在地球表面物體動(dòng)能與勢(shì)能之和等于在r處的動(dòng)能與勢(shì)能之和,即

mV2/2+(-GMm/R)=mv2/2+(-GmM/r)。

當(dāng)物體擺脫地球引力時(shí),r可看作無(wú)窮大,引力勢(shì)能為零,則上式變?yōu)?/p>

mV2/2-GmM/R=mv2/2.

顯然,當(dāng)v等于零時(shí),所需的脫離速度V小,即

逃逸速度逃逸速度

V=2GM/R開根號(hào),

又因?yàn)?/p>

GMm/R2=mg,

所以

V=2gR開根號(hào),

另外,由上式可見脫離速度(第二宇宙速度)恰好等于*宇宙速度的根號(hào)2倍。

其中g(shù)為地球表面的重力加速度,其值為9.8牛頓/千克。地球半徑R約為6370千米,從而終得到地球的脫離速度為11.17千米/秒。

不同天體有不同的逃逸速度,脫離速度公式也同樣適用于其他天體。

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