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供應SAIA BURGESS V9N微動開關(guān)現(xiàn)貨

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更新時間:2023-06-16 12:15:53瀏覽次數(shù):235次

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供應SAIA BURGESS V9N微動開關(guān)現(xiàn)貨
微動開關(guān)是具有微小接點間隔和快動機構(gòu),用規(guī)定的行程和規(guī)定的力進行開關(guān)動作的接點機構(gòu),用外殼覆蓋,其外部有驅(qū)動桿的一種開關(guān),因為其開關(guān)的觸點間距比較小,故名微動開關(guān),又叫靈敏開關(guān)。
又稱靈敏開關(guān)、快動開關(guān)。施壓促動的快速開 關(guān)。用于防盜系統(tǒng)中的門開關(guān)等。

供應SAIA BURGESS V9N微動開關(guān)現(xiàn)貨

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MSC P/N:401033-00 07-2008 63VP-PThread Specification: 5/8-18 UNF-2A Thread Length: 4 inches (101.6 mm)

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Lenord+Bauer "GEL2444 Y054  MiniCoder Version: GEL 2444 LEPG3G10M-54; acc. to:

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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,一物體的動能等于該物體的重力勢能的大小時的該物體的速率。逃逸速度一般描述為擺脫一重力場的引力束縛飛離那重力場所需的低速率。“逃逸速度”這一用語可以認為是用詞不當,因為它實際上是速率,而不是速度,亦即是說,它表示該物體必須運動得多快,卻與運動方向無關(guān),除了不是移向那重力場。更術(shù)語地說,逃逸速度是標量,而非向量。

一個較輕的星球?qū)休^小的逃逸速度。逃逸速度還取決于離星球的中心有多遠: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。如果一個星球的質(zhì)量大,其引力就強,逃逸速度值就高。反之一個較輕的星球?qū)休^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,太陽的逃逸速度為617.7公里/秒。如果一個天體的質(zhì)量與表面引力很大,使得逃逸速度達到甚至超過了光速,該天體就是黑洞。黑洞的逃逸速度達30萬千米/秒。一般認為宇宙沒有邊界,說宇宙中的物質(zhì)逃離到別的地方去這樣的問題沒有意義。因此,說宇宙的逃逸速度也似乎沒有意義。

逃逸速度逃逸速度

不過,宇宙正在膨脹,即星系都在向遠處運動(相互遠離),這就存在這樣一個問題:如果宇宙的膨脹速度足夠大,星系就會克服宇宙的總引力而永遠膨脹下去。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。當然,如果膨脹速度不夠大,膨脹終將停止,宇宙的總引力將會使星系相互靠近,就像飛離地球的物體再掉回來一樣。

因此,這樣來理解宇宙的逃逸速度,就成了一個很有意義的問題。宇宙是永遠膨脹還是轉(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定,因而就取決于宇宙的總引力,實際上就是宇宙到底有多重。

從物理學界的普遍看法來講,宇宙源于一個奇點——也就是黑洞。而黑洞則是連光速運動的物體也無法逃脫的。光速是連續(xù)運動的速度極限,任何作連續(xù)運動的物體都無法超越光速。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(因為引力范圍無限)。逃逸速度只是數(shù)學上的一個計算極限。

逃脫引力束縛并不代表不受引力,它只代表物體不會再因為引力而無法到達更遠的地方。引力是一個長程單向力,無論距離引力源多遠,引力都不會消失。只是因為在距引力源足夠遠時,引力影響變得極弱,足以忽略不計。所以說,引力并沒有所謂的范圍,它*都在。

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

計算方法

編輯

一個質(zhì)量為m的物體具有速度v,則它具有的動能為mv^2/2。假設(shè)無窮遠地方的引力勢能為零(應為物體距離地球無窮遠時,物體受到的引力勢能為零,所以這個假設(shè)是合理的),則距離地球距離為r的物體的勢能為-mar(a為該點物體的重力加速度,負號表示物體的勢能比無窮遠點的勢能?。?。又因為地球?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,在地球表面物體動能與勢能之和等于在r處的動能與勢能之和,即

mV2/2+(-GMm/R)=mv2/2+(-GmM/r)。

當物體擺脫地球引力時,r可看作無窮大,引力勢能為零,則上式變?yōu)?/p>

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

顯然,當v等于零時,所需的脫離速度V小,即

逃逸速度逃逸速度

V=2GM/R開根號,

又因為

GMm/R2=mg,

所以

V=2gR開根號,

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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