轨道近圆形,近极地轨道,与太阳同步,可重复的优点有哪些

地球周围有很多各个国家发射的卫星,有些是按圆形轨道运动,这些圆轨道卫星按轨道可分为近地轨道卫星、同步轨道卫星、极地轨道卫星.关于这些按圆轨道运动卫星的说法中正确的是(  )A.它们都有相同的轨道圆心是地球中心B.它们都有可能出现在南、北极的上方C.它们都有相同的轨道高度是6400kmD.它们都有相同的周期是24小时
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解;A、它若在除赤道所在平面外的任意点,假设实现了“同步”,那它的运动轨道所在平面与受到地球的引力就不在一个平面上,这是不可能的,同步卫星运行轨道只能位于地球赤道平面上的圆形轨道,而近地轨道卫星与极地轨道卫星,也都绕地心做圆周运动,故A正确,B错误.B、同步卫星不可能出现在南、北极的上方,故B错误,C、只有近地卫星的高度近似等于6400km,故C错误.D、同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,其周期才为24h.故D错误.故选:A.
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地球同步卫星即地球同步轨道卫星,又称对地静止卫星,是运行在地球同步轨道上的人造卫星,距离地球的高度约为36000 km,卫星的运行方向与地球自转方向相同、运行轨道为位于地球赤道平面上圆形轨道、运行周期与地球自转一周的时间相等,其运行角速度等于地球自转的角速度.
本题考点:
同步卫星.
考点点评:
本题考查了地球卫星轨道相关知识点,地球卫星围绕地球做匀速圆周运动,圆心是地球的地心,万有引力提供向心力,轨道的中心一定是地球的球心;同步卫星有四个“定”:定轨道、定高度、定速度、定周期.本题难度不大,属于基础题.
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遥感原理与应用题纲
第一章、电磁波及遥感物理基础
1.遥感:即遥远感知,是在不直接接触的情况下,对目标或自然现象远距离探测和感知的一种技术。
2.电磁波:变化的电场和磁场交替产生,以有限的速度由近及远在空间内传播的过程。
3.电磁波谱:将各种电磁波在真空中的波长或频率递增或递减顺序依次排列制成的图表。频率从高到低是γ射线、X射线、紫外线、可见光0.38-0.76um(蓝0.43-0.47um、绿0.50-0.56um、红0.62-0.76um)、红外线0.76-1000um(近红外0.76-3um)、微波1mm-1m、无线电波。
4.发射率:实际物体和同等温度的黑体在相同条件下辐射功率之比。
5.反射率:物体的反射辐射通量与入射辐射通量之比。
6.绝对黑体 (简称黑体):对于任何波长的电磁辐射都全部吸收的物体。
7.黑体辐射的三个规律(特性)1.与曲线下的面积成正比的总辐射通量密度W是随温度T的增加而迅速增加。2.分谱辐射能量密度的峰值波长随温度的增加向短波方向移动。3.每根曲线彼此不相交,故温度T越高所有波长上的波普辐射通量密度越大。
8.吸收作用:大气中的各种成分对太阳辐射有选择性吸收,形成太阳辐射的大气吸收带。氧气、臭氧、水、二氧化碳是太阳辐射衰减的重要原因。臭氧主要吸收0.3um以下的紫外区电磁波;二氧化碳主要吸收2.60-2.80um;水蒸气主要吸收0.70-1.95um间。
9.大气窗口:电磁辐射通过大气后衰减较少,透过率较高的电磁波段。大气屏障:电磁波透过率很小,甚至完全无法透过的波段。大气窗口和大气屏障是选择遥感工作波段的重要依据。
10.地物反射波谱曲线:根据地物反射率与波长之间的关系而绘成的曲线。地物电磁波光谱特征的差异是遥感识别地物性质的基本原理。
11.地物的波谱特性:①不同地物在不同波段反射率存在差异。 ②同类地物的反射光谱具有相似性,但也有差异性。 ③地物的光谱特性具有时间特性和空间特性。
第二章、遥感平台及运行特点
1.遥感平台:遥感中搭载传感器的工具的统称。按平台高度分类:近地面遥感、航空遥感、航天遥感。
2.遥感系统:由遥感器、遥感平台、信息传输设备、接收装置以及图像处理设备等组成。
3.遥感卫星运行轨道特点及作用:
1)系列陆地卫星类
Landsat系列卫星(美国):特点:近圆形轨道、近极地轨道、与太阳同步轨道、可重复轨道
SPOT系列卫星(法国):HRV或HRVIR成像仪(多光谱和全色)、VI植被测量仪
IPS系列卫星(印度):探测器LISS、PAN、WIFS
中国资源一号卫星系列:电荷耦合器件摄像机(CCD) 红外多光谱扫描仪(IRMSS) 宽视场相机(WFI)
2)高空间分辨率陆地卫星(特点是地面分辨率高,全色波段为1-5m)
美国:IKONOS、Quick Bird、Orbview-3、CeoEge-1
日本:ALOS
以色列:EROS-A、EROS-B
第三章、遥感传感器及其成像原理
1.传感器的基本部件及作用
收集器:收集地物辐射来的能量;探测器:将收集来的辐射能转化为化学能或电能;处理器:对收集来的信号进行处理;输出器:输出获取的数据
2.扫描成像类传感器
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