地球同步軌道發射的理想地點是哪里,地球同步軌道發射的理想地點是哪

1、地球同步軌道發射的理想地點是哪地球同步軌道(geosynchronous orbit)運行周期等于地球自轉周期(23小時56分4秒)的順行人造地球衛星軌道 。不考慮軌道攝動時,在地球同步軌道上運行的衛星每天相同時刻經過地球上相同地點的上空 。對地面觀測者而言,每天相同時刻衛星出現在相同的方向上 。

傾角為0的圓形地球同步軌道,稱為地球靜止衛星軌道 。
發射地球同步軌道衛星的理想地點是赤道上 。赤道與地球同步軌道位于同一平面,或者說它就是地球同步軌道在地面的投影 。所以在赤道上順向發射的衛星,不需要做任何速度矢量調整(在赤道以外其他緯度發射的衛星,其速度矢量都會與同步軌道成一個角度) , 因而非常便利且節能 。

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地球同步軌道衛星的發射很困難 , 技術很復雜 。但如果一個國家的衛星發射場建在地球的赤道上,那這種衛星的發射就簡單多了,在赤道上由西向東發射,達到要求的軌道高度,在適當的位置定點 , 問題就解決了 ??上У氖牵S多發射衛星的國家不在赤道上,也不可能在赤道上建立衛星發射場 。這樣給衛星的發射帶來了許多的困難,要經過幾次的軌道變換才能成功 ?,F在我們結合下面的圖來看看地球靜止軌道衛星是如何發射的 。
為了便于說明和理解,首先假設從赤道面發射衛星,如圖l所示 ?;鸺痫w后達到一定的高度時,一級火箭熄火并自動分離,火箭攜帶衛星爬升一段時間,即圖中的慣性飛行,然后末級火箭點火工作,當達到一定的軌道高度,火箭熄火 。接著再看圖2,這時衛星進入一個距離地球很近的軌道,我們稱它為初始軌道 。當衛星到達初始軌道的遠地點時,發動機再次點火工作,把衛星加速到一個大橢圓軌道 (轉移軌道)上,這時大橢圓軌道的近地點就是初始軌道的遠地點,而大橢圓軌道的遠地點要正好是36000千米的高度 , 這時火箭的末級與衛星分離 。當衛星再次轉到大橢圓軌道的遠地點時,衛星上的遠地點發動機點火工作,把衛星推入36000千米的圓軌道,這就進入了地球同步軌道 。
【地球同步軌道發射的理想地點是哪里,地球同步軌道發射的理想地點是哪】我們再看看圖3,由于大多數國家的發射場不在赤道上,所以實際上衛星發射時的軌道面和地球的赤道面總是有一個夾角,即軌道傾角 。從圖上可看出,衛星的軌道面和地球的赤道面不重合,因此首要要的任務就是使衛星進入赤道平面,即要改變它的運動方向 。因此在衛星的遠地點發動機點火之前,首先要調整衛星的姿態 , 使發動機的軸線和軌道面成–定的角度 。這時,當衛星飛經赤道上空時 , 恰好遠地點發動機點火工作,給衛星一個沿發動機軸線方向的附加速度,如圖中的v1而衛星在原來軌道上飛行時有一個軌道速度,如圖中的v 。;這兩個速度就按照力學的速度合成原理,合成一個新速度 。這個新速度的方向是兩個速度組成的平行四邊形的對角線方向,如圖中的v2 。這個v2 , 速度是非常關鍵的,它的速度方向一定要剛好沿著地球的赤道方向,這時衛星才能在赤道上空飛行 。此后,衛星還有一個定點的任務,還要經過姿態的調整和精確的姿態修正 。這是因為當衛星的遠地點發動機熄火后,產生各種誤差的原因往往使衛星的實際位置與要求的定點位置不一致 。衛星定點實際上是衛星的軌道微調 。衛星上除了裝有遠地點發動機外,在它的各個特定方向還裝有成對的小發動機 , 按不同的誤差起動不同的小發動機來進行軌道控制,精確修正軌道 , 使它慢慢貼近靜止軌道并且停止漂移,這時衛星就完全定點于預定的地點上空了 。但即使衛星已經定點很準了,當工作時間一長 , 由于地球形狀的影響(地球不是正圓)、地磁場的影響,以及太陽甚至月亮的引力都使得衛星的位置發生變化 (軌道攝動),所以時不時的還要進行軌道修正,要隨時控制它的狀態和位置,這種修正我們稱為衛星的軌跡保持 。

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2、同步衛星的發射地點必須要在赤道上嗎,如果不是中國的同步衛星是在那發射…如果是發射地球同步軌道衛星,發射地點最好是在赤道上 。這是為了最大程度地利用地球自轉力 , 節省發射時的燃料消耗 。例如歐洲航天局位于南美洲法屬圭亞那的庫魯航天發射場,就幾乎是在赤道上 。
但也不是必須在赤道上 。只要盡可能靠近赤道就行了 。例如美國佛羅里達半島上的卡納維拉爾角的航天發射場、日本種子島的航天發射?。?就都不是在赤道上 。前蘇聯由于國土靠北,沒有接近赤道的地方,就只好在哈薩克斯坦發射,所需要的燃料就多一些 。
我國用于發射地球同步軌道衛星的發射場是四川的西昌衛星發射中心,也是在國土上比較靠南的地方 ?,F在又在海南省文昌建設了衛星發射場 , 算是國土內最靠南的地方了,也是盡可能靠近赤道的意思 。
地球同步軌道衛星發射后,不管是在哪里發射的,都要進行變軌,就是調整衛星的運行軌道 。一是要調整飛行方向,保持與地球自轉方向一致 。二是調整飛行速度 , 讓衛星剛好24小時圍繞地球運行一圈 。三是調整衛星軌道高度,保持在距離地面3.6萬千米的高度上 。這些調整都是依靠發射火箭的末級發動機(用于提高衛星軌道高度)和衛星自帶的小型發動機(用于調整衛星的運行方向和速度)來實現的 。同時 , 衛星自帶的小型發動機也用于保持衛星的飛行姿態和維持飛行高度 。
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3、風云2號衛星的發射地為什么選在四川的西昌而不是在甘肅的酒泉很簡單,兩個發射中心司職不同 。
西昌衛星發射中心是以主要承擔地球同步軌道衛星的發射任務的航天發射基地,擔負通信、廣播、氣象衛星等試驗發射和應用發射任務 , 西昌地區緯度低、海拔高,并且它相對其它兩個發射場更靠近赤道,越能夠節約能源,還有成昆鐵路經過這里 , 青山機場能起降各種大型飛機,交通運輸便利 , 是發射各類地球同步軌道衛星的理想場所 。。而這個風云二號正是一顆地球靜止軌道氣象衛星 。衛星全重是1.38頓 。
而相對上面的,酒泉衛星發射中心是科學衛星、技術試驗衛星和運載火箭的發射試驗基地,酒泉衛星發射中心主要用于執行中軌道、低軌道和高傾角軌道的科學實驗衛星及返回式衛星的發射任務 。
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4、人造地球衛星發射場最佳的地點具有什么特征統一的講,人造衛星不可能有“一個”“最佳”的發射地點:我們先以我國的四大發射基地分析:
】甘肅 酒泉衛星發射基地:任務主要是發射大傾角衛星和載人飛船;
條件特點:該地區地勢平坦,人煙稀少 , 屬內陸及沙漠性氣候,年平均氣溫8.7攝氏度,相對濕度為35%-55% , 常年干燥少雨 , 春秋兩季較短,冬夏兩季較長,一年四季多晴天,云量??,日諑け间?nbsp;, 生活環境艱苦,但可為航天發射提供良好的自然環境條件 。每年約有300天可進行發射試驗 。
】山西 太原衛星發射基地:任務主要是發射極軌衛星,擔負太陽同步軌道氣象、資源、通信等多種型號的中、低軌道衛星和運載火箭的發射任務 。
條件特點:這里冬長無夏,春秋相連,無霜期只有90天,全年平均氣溫5℃
】四川 西昌衛星發射基地:主要發射的是地球同步衛星 , 和小傾角衛星 , 擔負通信、廣播、氣象衛星等試驗發射和應用發射任務 。
條件特點:該地區屬亞熱帶氣候,全年平均氣溫為攝氏16度,全年地面風力柔和適度 。這里每年10月至次年5月是最佳發射季節 。
】海南 文昌衛星發射基地:建成后,將主要承擔地球同步軌道衛星、大質量極軌衛星、大噸位空間站和深空探測衛星等航天器的發射任務 。
條件特點:在海南建設發射??,可利訅舫儿o偷撓攀?nbsp;, 提高地球同步軌道衛星運載能力 , 延長衛星使用壽命,效費比高 。
【綜述】衛星發射場的選擇應具備:人煙稀少(但不必有廣闊的空間,比如西昌);全年的天氣條件好,晴天要多,平均風力也不要太大;建國初期還要考慮國防因素 , 現在不必了 。
除了這些基本條件外 , 還要根據發射任務選擇其他條件,比如:根據同步衛星的軌道特點,可以選擇低緯度地區建設基地;根據載人飛船大傾角的軌道特點,可以選擇中緯度地區建設發射基地,等等 。
此外,我國在文昌建設衛星發射基地,還考慮到火箭箭體的運輸問題,比如,在火箭制造廠運輸火箭到西昌衛星發射基地,由于要過一些橋梁和隧道,火箭直徑就不能做太大,不過3米左右,但過細過長的火箭又不容易控制飛行姿態;而在文昌建好后,我們的火箭直徑就可以做大到5米,推力也會增大 。
或許還有更多更細節的原因,我整理和了解的這些希望能幫到你 。
首先 靠近赤道,低緯度地區,利用地球自傳速度打的特點,利于發射
還需結合該區的地形地貌、土質結構、供水條件,以及海、陸、空交通條件 。發射場所在地區的氣候和氣象條件(年平均氣溫、濕度、晴天數、大風天數等)也很重要,很大程度上決定了發射場的技術能力,影響著地面系統工作的可靠性 。周圍的環境條件也要考慮,從安全性出發,發射地點以設在遠離工業中心、居民稀少的地區為宜 。
一般都是人煙稀少的荒漠吧 。1、有很廣闊的空間可以進行相關的設施搭建 。2、沒有很多建筑 , 不會對周圍造成什么影響 。3、其他國家也不太好發現其具體的緯度、經度什么的 , 保密性好 。4、純屬個人理解
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5、請問為什么祖國發射衛星火箭邵在西昌進行?西昌地區緯度低、海拔高、四面環山,年平均溫差?。?氣候宜人、四季如春;成昆鐵路經過這里,青山機場能起
降各種大型飛機,交通運輸便利,是發射各類地球同步軌道衛星的理想場所 。經過37年的建設發展,西昌衛星發射中心已具備使用長征三號甲、長征三號乙等5種型號火箭,發射高、中、低各種軌道、多射向各類航天器的能力 。
主要是地理位置,海拔和氣候條件合適,而且遠離人群,比較安全 。

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