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更新于 2026-10-08

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在固体材料中,原子间距由其原子的键长来描述。在有序的固体中,两个成键原子之间的原子间距一般在几Å左右,约10-10m。然而,在密度很低的气体中(例如外太空),原子之间的平均距离可以大到一米。在这种情况下,原子间距并不是指键的长度。

晶体结构的原子间距通常是通过将已知频率的电磁波穿过材料,并利用衍射定律来确定其原子间距。无定形材料(如玻璃)的原子间距在不同的原子对之间变化很大,因此不能用衍射法来准确确定原子间距。在这种情况下,平均键长是表达其原子间距离的一种常见方式。

通过使用原子的原子半径,可以确定分子中不同元素之间的键长。碳与自身结合,形成两个共价网络固体。钻石的C-C键与每个碳的距离为Sqrt3a/4≈0.154nm,因为adiamond≈0.357nm;而石墨的C-C键与每个碳的距离为a/Sqrt3≈0.142nm,因为agraphite≈0.246nm。虽然这两个键是在同一对元素之间,但它们可以有不同的键长。

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在航天动力学中,轨道衰变是两个相互绕轨道运行物体之间的轨道逐渐衰减,以致其最接近时近拱距离减少的过程。这些相互绕轨道运行的物体(一般是天体)可以是行星及其卫星、恒星和任何绕其运行的物体,也可以是任何双星系统组成部分。从力学分析上看,如果没有类似摩擦的机制从轨道运动中转移能量,轨道就永远不会衰减。这些类似摩擦的机制可以是机械、重力或电磁效应中的任何一种。对于近地轨道物体,最明显的影响当然是大气层阻力。

当小质量物体长期不断撞击一个物体表面时,轨道衰变最终会导致其运行轨道缩短以致坠毁。对于进入大气层的物体,轨道衰变的结果一般是经大气层再入后焚毁或撞击地表。或者对于接近恒星的物体例如彗星,轨道衰变在经恒星强烈辐射后焚毁。恒星质量物体之碰撞通常会产生灾难性影响,如伽玛射线暴和可探测之引力波。

由于大气阻力,在没有推进下于地球上方完成至少一整周的近圆轨道的物体拱点约为150公里,而椭圆公转的近拱点大约90公里。

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相关阅读:在航天动力学中

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* К (K) — крейсерская (kreyserskaya, “巡洋潜艇”或称“水下巡洋舰”)

* ТК (TK) — тяжелая крейсерская (tyazholaya kreyserskaya, “重型巡洋潜艇”或称“水下重型巡洋舰”,目前仅用于台风级核潜艇)

* Б (B) — большая (bolshaya, “大型潜艇”)

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