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请问卫星为什么不会出现相撞现象?

作者:admin 发布时间: 2023-08-15 04:45:56

简介:】一、请问卫星为什么不会出现相撞现象?截至2019年10月7日,人们发现土星伴有82颗卫星,成为太阳系中卫星最多的行星,反超之前稳坐第一宝座、拥有79颗卫星的木星。八大行星中,距离地

一、请问卫星为什么不会出现相撞现象?

截至2019年10月7日,人们发现土星伴有82颗卫星,成为太阳系中卫星最多的行星,反超之前稳坐第一宝座、拥有79颗卫星的木星。八大行星中,距离地球十分遥远的海王星也被发现有十余颗卫星。如此多的卫星“共事一主”,它们会擦出怎样的火花?卫星在运行过程中不会相撞吗?

事实上,大多数情况下,它们尽量不“争宠”,相安无事。近期,美国国家航空航天局(NASA)就发现,海王星的两颗卫星轨道就上演着一场“躲避之舞”。

共振:让天体之间存有牵绊

海卫三(Naiad)与海卫四(Thalassa)的轨道半径相差仅1850公里,假如二者轨道处于同一平面,理论上这两颗卫星在某一时间将以如此近的距离“擦身而过”。但实际上并非如此。

NASA喷气推进实验室太阳系动力学专家玛丽娜·布罗佐维奇领衔的研究团队发现,海卫三和海卫四的最短距离约为3540公里,接近轨道距离的2倍。如果以海卫四的轨道平面为参考平面,海卫三的轨道是倾斜的,而且倾斜得“恰到好处”。想象一下,当海卫四正在自己的轨道上优哉游哉地转着,海卫三却逐渐逼近,但在快要接近海卫四时,又逐渐跳到参考平面的上方,拉开了与海卫四的距离。这样“刻意保持距离”的相遇每隔一段时间就会重复一次。研究人员称之为“躲避之舞”。

研究人员认为,即使以太阳系外围的标准来衡量,海王星这两颗卫星的轨道构型之奇特也是前所未有的。

“我们把这种重复模式称为共振。行星、卫星和小行星可以跳出很多不同类型的共振‘舞蹈’,但这一种我们从未见过。”玛丽娜·布罗佐维奇说。

共振,是指一物理系统在特定频率下,比其他频率以更大的振幅做振动的情形。就像一根绳子吊着一个铁球在同一平面内摆动,如果总是在铁球达到最高点时用手施加一个正向的力,球摆动的幅度就会越来越大。那么,摆动的球和施加力的手就组成了一个处于共振状态的物理系统。

“人们很早就发现,这种共振构型在太阳系中也普遍存在。”中国南京大学天文与空间科学学院教授周礼勇在接受科技日报记者采访时表示,共振能够相互影响天体的轨道参数,就像一种无形的绳索一样把2个天体或多个共振天体紧密地联系起来,甚至能够“锁定”轨道。

二、钨钢会不会出现生锈现象?

自然环境下,理想的单质不随时间而锈,否则,没有不回归自然的。

三、电梯按钮会不会出现漏电现象?

不会

电梯控制系统所能接收的信号电压等级也是比较低的,一般是24V。所以我们触摸的电梯按钮所连接的电压是安全电压,一般是不会出现触电的情况,也不会有触电的感觉。电梯有外壳脱落的话,里面也是有绝缘疼的,一般不会导致触电的问题,但是如果露出里面的电芯的话可能就有触电的危险

四、为什么绿洲边缘的荒漠不会出现逆湿现象?

逆湿,就是下湿上干的大气层结。“逆湿”形成是平流作用的结果,沙漠戈壁边界层内较小的风速,弱不稳定层结及存在的下沉气流都有利于其近地层内逆湿的形成。

逆湿表现为下湿上干的大气结构(空气为水平运动),荒漠中的绿洲在夏季是一个冷源和水汽源,从热力环流角度可知绿洲风在近地面是从绿洲吹向荒漠,绿洲的水汽带向绿洲边缘的荒漠,使其最容易出现下湿上干的逆湿现象。

五、为什么会出现超导现象?

超导现象是一种崩溃现象。

比如绝对0度,就是原子核崩溃,致使电子成为自由落体,起码最外层电子落在最外层电子轨道的最低点。

最低点就使最外层电子0势能,0势能就对外来电动势势能100%的吸收,致使100%的转换,所以100%的输出。

再比如雷击大树,树并不是导体,又不是绝缘体,更不是绝对0度,致使雷通过时产生的能量,足可以使通过电流有的部分地方产生崩溃,致使大树产生了雷击。

为什么强调有的部分地方,因为有的部分地方崩溃,或者说有的部分地方成为超导,才能使雷击电流产生的功率有可能发挥到最大,才有可能产生雷击。

六、为什么会出现高温现象?

首先,人类大量的使用矿物资源和核能资源,大量的使用煤炭、石油、木材,在使用这些能源的过程中,会产生很多的热量,也会产生很多温室气体,比如说二氧化硫、二氧化碳这些温室气体就会加剧全球变暖的。

其次,随着人口数量的增加,地球的承受能力在不断的减少,但是热泪生存是需要条件的,只能在地球升上不断的索取,大量的森林被砍伐、湿地被破坏、动植物被杀害,生态系统已经面临着全面崩溃。

七、为什么门禁出现死机现象?

您说的到底是软件死机,还是刷卡控制器死呢?如果是控制器死机,需要更换控制器即可解决。

八、为什么会出现返潮现象?

原因 外热内冷 海风潮湿 其实“返潮”是一种自然现象,常常发生在冬季向春季的过渡时期,主要原因是室内、外温度差异和春天的潮湿水汽造成的。

入冬以后,室内墙壁和地板温度逐日下降,而开春后室外迅速升温,室内反而依旧冰冷,形成室内、外温差。

另一方面,进入春天后,通常盛行来自海上的暖湿气流,也就是人们常说的“南风天”,空气中水分极其充足。

此时,当室外空气突然剧烈升温,而且十分潮湿时,吹入室内便在较冷的地面和墙壁上凝结成为小水珠,甚至形成流动水层,即所谓的“返潮”,也叫“回潮”。

尤其是贴了瓷砖的地面、墙面,油漆的家具面以及水银镜面、铝合金门窗等硬器物因为不透气,水汽不易吸收或渗透,返潮现象就更重。

危害 物品发霉 易患风湿 “返潮”出水现象说明空气中的湿度明显增加,易使食品、衣物、家具和其它物品发霉,人长时间生活在潮湿的居室里,容易患风湿等疾病,或使原风湿病患者发病或加重病情。

“返潮”天气有利于细菌生长繁殖,这更大大增加了人体患伤寒、痢疾、各种消化系统病及皮肤病的机会。

另外,还有研究发现,在返潮的天气里,人们易患头疼、溃疡、皮疹等病。

人常感到沉闷,可对人的血压、血沉、尿量等产生影响。

有些人出现沮丧、抑郁情绪;儿童常表现易哭、吵闹或叫喊;女人更喜欢唠叨,脾气更暴躁,而神经官能症病人则感烦躁、失眠,甚至产生冲动的行为;抑郁病人会出现症状恶化。

对策 紧闭门窗 抽湿增温 知道了“返潮”发生的原因和危害性,当然我们也能采取适当的措施预防或减轻: 一是尽量缩小室内、外的温差。

在“冷尾暖头”将出现“返潮”前,使用暖气、电烘箱等热源设备加热室内,使室内温度等于或稍高于室外温度。

二是尽量隔绝暖湿气流的侵入。

要密切关注天气变化,一旦发现风向由北转南时应及时关闭门窗,室内的衣柜、橱柜门也要紧闭,以减少室外暖湿空气的进入。

三是在室内放些吸湿吸潮物质。

比较经济和理想的是生石灰(块状石灰),石灰溶化时要吸收空气中的水汽,并释放出热量,对室内有增温作用。

四是利用设备进行除湿。

有除湿功能的空调要立即开启;有条件的还可用吸湿机(器)过滤室内空气,进行“脱水”,同时,对室内继续进行加热。

五是对于怕受潮、易霉变的物品,入春前就要密封储藏,以隔绝空气,若能放入干燥剂,则效果更佳。

六是春季冷、暖气流交汇频繁,互有进退,“返潮”天过后,如天气发生转折(转北风),要立刻开窗通风,吹散湿气;遇晴好天气要将家中衣物和被褥等多晾晒,保持干爽。

九、为什么混凝土会出现蜂窝现象?

混凝土出现蜂窝是混凝土工程施工中容易出现的质量通病,主要表现是混凝土局部酥松,砂浆少,碎石多,碎石之间出现空隙,形成蜂窝状的孔洞。  控制蜂窝现象的措施  (1)应当根据混凝土过程的施工情况,例如振捣方式,运送方式,钢筋尺寸和钢筋分布情况等等来调整混凝土的配合比;当发现混凝土的工作和易性不理想时,不应当只添加水因为这样会损害混凝土的强度和耐久性,而是应当调整混凝土的配合比或者改善混凝土的浇筑方法。  (2)混凝土的卸料要仔细。任何情况下对混凝土进行卸料时都要注意其关键点是要避免离析。混凝土应当垂直卸料,出料口离最终位置越近越好;混凝土不宜流向其指定位置,如果需要移动它们,应当采用大铲子来进行;完成一车混凝土的卸料后,下一车应当紧挨着前一处的尾部进行,而不要另起一处,最后把它们连起来,因为这样做往往会在连接处产生蜂窝现象。  (3)模板应当具有足够的刚度、稳定性和强度,避免振捣混凝土时模板移位;拼缝处应当正确地进行密封,确保不会发生漏浆。  (4)仔细地进行混凝土的振捣操作,避免振捣不实和过分振捣。新的一层混凝土在深度上应当全部振捣到位,振捣点的距离应当保证每一处混凝土不会被遗漏。

十、为什么低温会出现超导现象?

低温会出现超导现象的原因如下:

1、在很低的温度下,物体的所有的电子速率降低,价电子运转在固定的平面上,达到临界温度;

2、价和电子运转速率越来越低,核心习惯于常温下的核外电子快速运转;

3、价和电子运转缓慢,造成了原子暂时缺失价电子的现象,核心就挪用相邻核心的价电子,相邻核心又挪用,所有的核心都向某一方向近邻挪用,于是就形成外层电子公用,这种核外层电子公用的状态就是物质的超导态;

4、核外层电子处于公用的状态的物体就是超导体,最终形成低温超导现象。

超导材料的应用主要有:

1、利用材料的超导电性可制作磁体,应用于电机、高能粒子加速器、磁悬浮运输、受控热核反应、储能等;可制作电力电缆,用于大容量输电(功率可达10000MVA);可制作通信电缆和天线,其性能优于常规材料。

2、利用材料的完全抗磁性可制作无摩擦陀螺仪和轴承。

3、利用约瑟夫森效应可制作一系列精密测量仪表以及辐射探测器、微波发生器、逻辑元件等。利用约瑟夫森结作计算机的逻辑和存储元件,其运算速度比高性能集成电路的快10-20倍,功耗只有四分之一。

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