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3.9万米(3.9万米等于多少公里)

编辑:中华游戏网来源:互联网整理更新时间:2023-07-15 04:21:03

游戏发烧友来看一下3.9万米,以下6个关于3.9万米的观点希望能帮助到您找到想要的游戏资讯。

本文目录

  • 3.9万米等于多少公里
  • 3.9万米跳伞用了多久?
  • 3.9 万米是多高啊? 那人要是在往上升多少米就离开大气层了
  • 3.9万米高空是什么概念?超过地球表面了么?
  • 3.9万米高空是什么概念?超过地球表面了么?
  • 从3.9万米高空跳下,最终落回地球,地球引力范围有多大?
  • 3.9万米等于多少公里

      39公里。3.9万米=39000米=39千米。1千米=1公里,39千米=39公里。所以3.9万米就是39公里。   千米是指长度单位,俗称公里,英文用km(kilometre)表示。长度单位,等于1000米。亦称公里(符号km)。1790年5月由法国科学家组成的特别委员会,建议以通过巴黎的地球子午线全长的四千万分之一作为长度单位米。1千米=1000米=10000分米=100000厘米。

    3.9万米跳伞用了多久?

    3.9万米跳伞,下降只花了10分钟。北京时间2012年10月14日晚上11点半,奥地利著名极限运动员费利克斯·鲍姆加特纳在美国新墨西哥州上空,从距地面高度约3.9万米的氦气球携带的太空舱上跳下并成功着陆,成为首位超音速自由落体的跳伞运动员,速度最高达到每小时1342公里。

    由于平流层的空气阻力很小,在打开降落伞之前,以自由落体直至超过音速的速度坠落。安全着陆后,跪倒在地,举起拳头以示胜利。

    扩展资料:

    鲍姆加特纳为此次极限跳伞准备了5年,配备的特制宇航服价值约20.2万美元,外表绝缘。宇航服密封内层填充加压氧气;胸包配备监控、追踪以及地面通讯设备;手腕上的装置可以让他实时监测速度和海拔;护目镜中装有温度调节器,防止雾霜影响视线。

    而当他在跳出舱内之前的最后一分钟检查时,才发现他的遮阳板、加热器不能正常工作。这意味着其呼出气体会在头盔里变成雾气模糊视线。以致当时差点取消了此次任务。由此,这让鲍姆加特纳在早期跳出俯冲时遇到了麻烦。

    应该使自己保持一个三角形的姿态,头部朝下、手臂向后掠,尽快离开太空舱。但他在空中一遍又一遍的翻滚,最终他以丰富的经验纠正了在坠落中的姿势,进入了一个平稳状态。

    参考资料来源:人民网——奥地利人从3.9万米高空跳伞成功

    3.9 万米是多高啊? 那人要是在往上升多少米就离开大气层了

    3.9万米,即39KM,处于地球的大气层的平流层,已经远在臭氧层上面了.但他远没有离开大气层,到达外太空,不然奥地利极限运动家费利克斯·鲍姆加特纳怎么可能乘氦气球上去呢. 通常把1000千米之内,即电离层之内作为大气的高度,即大气层厚1000千米 .

    3.9万米高空是什么概念?超过地球表面了么?

    3.9万米还没有超过地球表面,大概在平流层内,空气稀薄。

    心跳在150到200之间,风是打不到脸上的,跳伞的人整个人的皮肤都被装备与空气隔离开,他超音速的状态持续不超过10秒。

    从这个高度跳伞必须穿戴齐全的装备,以保证呼吸与体温,所以不用考虑风和呼吸的问题。至于心跳会肯定比平时快,但是由于是进过专业训练的,所以能将心跳控制在安全范围内。

    扩展资料:

    地球表面大气分层

    1、对流层(troposphere)

    对流层是大气的最下层。它的高度因纬度和季节而异。就纬度而言,低纬度平均为17~18公里;中纬度平均为10~12公里;高纬度仅8~9公里。就季节而言,对流层上界的高度,夏季大于冬季,例如南京夏季对流层厚度可达17公里,冬季只有11公里。

    2、平流层(stratosphere)

    自对流层顶向上55公里高度,为平流层。

    3、中间层(mesosphere)

    从平流层顶到85公里高度为中间层。

    4、暖层(thermosphere)

    从中间层顶到800公里高度为暖层。这一层大气密度很小,在700公里厚的气层中,只含有大气总质量的0.5%。

    5、外层(outerlayer)

    暖层顶以上,称外层。它是大气的最外一层,也是大气层和星际空间的过渡层,但无明显的边界线。这一层,空气极其稀薄,大气质点碰撞机会很小。

    气温也随高度增加而升高。由于气温很高,空气粒子运动速度很快,又因距地球表面远,受地球引力作用小,故一些高速运动的空气质点不断散逸到星际空间,散逸层由此而得名。

    据宇宙火箭资料证明,在地球大气层外的空间,还围绕由电离气体组成极稀薄的大气层,称为“地冕”。它一直伸展到22000公里高度。由此可见,大气层与星际空间是逐渐过渡的,并没有截然的界限。

    参考资料:百度百科-大气分层

    3.9万米高空是什么概念?超过地球表面了么?

    3.9万米还没有超过地球表面,在平流层内,空气稀薄。

    心跳在150到200之间,风是打不到脸上的,跳伞的人整个人的皮肤都被装备与空气隔离开。从这个高度跳伞必须穿戴齐全的装备,以保证呼吸与体温,所以不用考虑风和呼吸的问题。

    扩展资料:

    分层特点:

    整个大气层随高度不同表现出不同的特点,分为对流层、平流层、臭氧层、中间层、热层和散逸层,再上面就是星际空间了。

    1、对流层:对流层位于大气的最低层,从地球表面开始向高空伸展,直至对流层顶,即平流层的起点为止。平均厚度约为12公里,它的厚度不一, 其厚度在地球两极上空为8公里,在赤道上空为17公里,是大气中最稠密的一层,集中了约75%的大气质量和90%以上的水汽质量。

    其下界与地面相接,上界高度随地理纬度和季节而变化。它的高度因纬度而不同,在低纬度地区平均高度为17~18公里,在中纬度地区平均为10~12公里,高纬度地区平均为8~9公里,并且夏季高于冬季。

    2、平流层:距地表约10~50公里处的大气层。位于对流层之上,逸散层之下。平流层亦称同温层,是地球大气层里上热下冷的一层,此层被分成不同的温度层,当中高温层置于顶部,而低温层置于底部。

    3、中间层:中间层又称中层。自平流层顶到85公里之间的大气层。

    4、电离层:电离层是地球大气的一个电离区域。60公里以上的整个地球大气层都处于部分电离或完全电离的状态,电离层是部分电离的大气区域,完全电离的大气区域称磁层。

    也有人把整个电离的大气称为电离层,这样就把磁层看作电离层的一部分。大约距地球表面10~80公里。散逸层在暖层之上,为带电粒子所组成。

    5、外层:又名散逸层,热层顶以上是外大气层,延伸至距地球表面1000公里处。这里的温度很高,可达数千度;大气已极其稀薄,其密度为海平面处的一亿亿分之一。

    参考资料来源:百度百科-大气层

    从3.9万米高空跳下,最终落回地球,地球引力范围有多大?

    我们从小就听过这样一个故事,牛顿有一天坐在苹果树下看书,突然一颗苹果直直的砸到了他的头上。可奇怪的是他并没有喊痛反而开始思考,为什么苹果是往下落而不是向上抛,最终得出了震惊世人的万有引力原理,这也是物理学中最重要的原理之一。 而随着 科技 的不断发展,人们关于万有引力的认识也越来越深入,尤其是在加入天体和时空等概念后,仿佛又有了新的发现。 在2012年10月15日,奥地利的一位高空运动员竟然从3.9万米的高空中跳了下来,也成为世界上敢于挑战并成功完成近太空跳伞任务的第一人,而这项挑战虽然看起来只需要运动员轻轻一跃,但实际上在挑战前期是需要进行多项准备的, 光是这一跳就耗费了七年之久,好在最后成功了。 不过在大多数人都在恭贺菲利克斯的成功时,却忽略了一个重要的问题,要知道 3.9万米已经是无限接近于太空的高度 ,那么他最终能够回到地球上依赖的便是地球上的引力,那么地球的引力范围到底有多大呢? 而且从高空跳下还要承受与大气层的高速摩擦,在这期间会产生大量的热能,那么菲利克斯又是怎样解决这一难题呢?科学家们在进行研究时,曾经提出这样的猜测, 会不会是因为人体与空气的接触面积较小,因此产生的能量也会大幅降低呢 ? 但是这一猜测很快就遭到了否定,研究发现, 摩擦力对接触面积的大小在高速运动的过程中其实并不会产生太大的影响 。而让菲利克斯能够安全降落, 不会发生燃烧的关键因素还是在于速度 ,根据实时观测的数据显示,他的最高时速在373m/s左右,虽然很快但是远远没有达到燃烧需要的1020m/s。 想要知道引力范围的确定数值,还需要根据地球的表面特征和万有引力的相关原理进行推算 ,无论是地球上的事物还是与地球相邻的月球其实都会受到地球引力的影响,如果按照万有引力定理的说法, 其引力的包含范围是无穷无尽的,只不过由于不同事物的质量不同以及距离地球的远近不同,引力也会随之发生改变 。 当然在浩瀚的宇宙当中,拥有引力的也不仅仅是地球,任何拥有质量的物体都含有引力,只不过引力的大小有高有低,只有这些引力相互抵消,才能避免其他行星被地球吸引而发生撞击现象的发生。 其实从现实生活的角度出发,人类发射到宇宙中的卫星和空间站之所以能够存在并且持续运行,归根结底就在于引力的平衡。 虽然我们身处地球无法探知,但实际上如果升高到一定高度就能发现,地球每时每刻都是在不停运转的,不仅有围绕太阳的公转,还有自身的自转运动。而这两种运动会让发射出去的设备出现离心力,当离心力达到一定数值时就会脱离引力的束缚,向外太空飞去,并在地球的周围保持同等速度运行。 而地球在运行的过程中和其他的星体之间也是密切联系的,其中首当其冲的就是潮汐现象,这种现象的出现其实就是地球在受到月球引力的影响时发生的 潮汐变化 。那么既然地球能和月球之间发生相互作用,那么太阳系中的其他星体之间是否也存在这种联系呢?其实在引力场的作用下这种关系是存在的。 由此可见, 牛顿所提出的万有引力在进行宇宙星体之间的研究方面是有很重要的作用的 。但是万有引力并不是万能的,我们所熟知的万有引力只能解决地表的99%上的问题,但是到了 地外太空 就会产生诸多新的理解方向。 其实在广义相对论中,万有引力定律并非完全可靠的,在相对论中认为, 天体之间的相对作用和运动并非引力所致,而是由于太阳的存在,致使周围的时空发生了扭曲 ,进而才导致的运动的产生。 而且不仅仅是太阳, 只要是存在一定质量的星体,其周围都会产生空间的扭曲 ,随着质量的增加,这种扭曲现象也会越来越严重,影响范围也是越来越广。 虽然这两种理论看起来好像十分接近,但是其本质却是完全不同的,而且相对论会更加靠近真实情况。 所以,总的来看,万有引力能够成为著名的物理定律之一主要还是因为它与地球的特征和客观规律密切联系,但如果放眼宇宙,这一定律就会略显不足,无法探求到更深一步的真相。 所以在理论上地球的万有引力范围应该是无穷大的,如果要进一步研究其极值范围还需要结合时空观点进行综合的分析理解。 其实从引力这一问题上我们就能看出,在科学研究的过程中,如果只是单从某一个角度进行研究,很有可能会造成最终错误的结果,只有将各种现象和理论综合起来进行分析和解决才能探查到最终的真相和规律。 如果只是凭借已知的规律来推测未解之谜,虽然也能得到相关答案,但是却无助于科学的进一步发展,这无疑是在自欺欺人,最终受限的还是人类自己。

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