地球静止卫星轨道高度度是多少?

具有浓密的二氧化碳大气而“温室效应”显著、表面温度甚至可融化焊锡的行星是哪颗()

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iometry)技术提升对“数字地球”认知能力的新纪元。地球重力场及其时变反映地球表层及内部物质的空间分布、运动和变化,同时决定着大地水准面的起伏和变化[1,2]。因此,确定地球重力场的精细结构及其时变不仅是大地测量学、地震学、海洋学、空间科学、国防建设等的需求,同时也将为全人类寻求资源、保护环境和预测灾害提供了重要的信息资源。地球重力场的传统测量方法主要包括3种:地面重力观测技术,海洋卫星测高技术和卫星轨道摄动分析技术。由于传统重力测量技术的固有局限性导致地球重力场在100~5 000 km波长范围内的测量精度较差,因此无论是由3种传统重力测量技术单独测量的地球重力场模型或是联合测量的综合模型都难以满足相关学科的发展要求[3]。目前获得全球的、规则的、密集的、高精度的和高空间解析... (本文共7页)

0 引言地磁场同重力场一样,也是地球的基本物理场之一,在地质与板块研究、矿产资源勘探、地磁导航等领域发挥着重要的应用价值.随着国际上对卫星磁力测量研究的逐步深入以及更多高精度卫星磁测数据的积累,如何有效利用和挖掘卫星磁测数据中的地磁场信息,成为亟待进一步研究的重要课题(徐文耀,2009;Hulot et al.,2010; 常宜峰,2015).相比于海洋磁测、航空磁测和地面磁测,卫星磁测是唯一可以快速获得全球均匀分布磁测数据的有效方法.利用卫星磁测数据不仅可以构建全球主磁场模型,同时也可研究全球范围内地磁异常场的分布情况,以及空间电离层、磁层等外源磁场的结构及特点(Langlais et al.,2010;Alken et al.,2015;Sabaka et al.,2015;Vigneron et al.,2015).国内外学者都对卫星磁测数据处理及其相关应用方面进行了研究.安振昌等(1998)使用冠谐分析法对欧洲及其相邻地... (本文共9页)

0引言1“转捩”是固体电枢电磁轨道炮中电枢/轨道界面由固体-固体或固体-液体-固体电接触转化为固体-等离子体-固体电接触的现象。对于固体电枢电磁轨道炮系统,保持电枢/轨道界面良好的电接触,避免“转捩”发生至关重要[1-2]。针对转捩机理的研究,J.P.Barber等人总结出如下引起转捩的因素[1]:1)机械接触压力不足;2)电磁接触压力不足;3)电枢载流能力不够;4)电枢尾翼机械强度不够;5)速度趋肤效应(velocity effect);6)磁锯效应;7)-di/dt导致的电磁接触压力下降;8)电枢磨损过大导致电枢与轨道失接触;9)电枢/轨道界面温度过高导致的相变。基于速度趋肤效应的电流融化波理论是早期学者提出的一种转捩机理[3-4]。这一理论考虑高速运动对电流分布的影响,进而导致电枢/轨道界面因电流局部集中,焦耳热导致界面材料相变,进而引起转捩。由于极高发射速度是电磁轨道炮应用的必然要求,而速度趋肤效应又是电磁轨道...

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卫星轨道高度,人造地球卫星在空间的运行轨道距地球表面的高度。根据用途不同,一般分为: (1)低高度(150~200千米),大气影响很大,卫星寿命7~21天,拍摄景物的图像解析度高,常用于侦察卫星。(2)中高度(350~1500千米),有一定的大气影响,卫星寿命在1年左右,用于地球资源技术卫星。(3)高高度(35800千米),用于同步卫星,寿命长,不对地面成像。

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