Articulo de referencia

Lista de órbitas

Comparación de la órbita geoestacionaria de la Tierra con las órbitas de los sistemas de navegación por satélite GPS , GLONASS , Galileo y Compass (órbita terrestre media) con l...

Comparación de la órbita geoestacionaria de la Tierra con las órbitas de los sistemas de navegación por satélite GPS , GLONASS , Galileo y Compass (órbita terrestre media) con las órbitas de la Estación Espacial Internacional , el Telescopio Espacial Hubble y la constelación Iridium , y el tamaño nominal de la Tierra . [ a ] ​​La órbita de la Luna es aproximadamente 9 veces mayor (en radio y longitud) que la órbita geoestacionaria. [ b ]
Las tres órbitas terrestres más importantes y el cinturón de radiación interior y exterior de Van Allen.
Diversas órbitas terrestres a escala:

Esta es una lista de tipos de órbitas gravitacionales clasificadas según diversas características.

Abreviaturas comunes

[ 1 ]

Lista de abreviaturas de órbitas terrestres comunes

Lista de abreviaturas de otras órbitas

Clasificaciones

A continuación se muestra una lista de tipos de órbitas :

Clasificaciones céntricas

Para las órbitas centradas en planetas distintos de la Tierra y Marte, y para el planeta enano Plutón, los nombres de las órbitas que incorporan terminología griega no están tan establecidos y se utilizan con mucha menos frecuencia:

Clasificaciones de altitud para órbitas geocéntricas

Para los satélites en órbita terrestre por debajo de los 800 km de altura, la resistencia atmosférica es la principal fuerza perturbadora de la órbita entre todas las fuerzas no gravitacionales. [ 11 ] Por encima de los 800 km, la presión de la radiación solar provoca las mayores perturbaciones orbitales. [ 12 ] Sin embargo, la resistencia atmosférica depende en gran medida de la densidad de la atmósfera superior, que está relacionada con la actividad solar; por lo tanto, la altura a la que el impacto de la resistencia atmosférica es similar al de la presión de la radiación solar varía según la fase del ciclo solar.

clasificaciones de inclinación

Clasificaciones direccionales

  • Órbita prograda : Una órbita que se encuentra en la misma dirección que la rotación del cuerpo principal (es decir, hacia el este en la Tierra). Por convención, la inclinación de una órbita prograda se especifica como un ángulo menor de 90°.
  • Órbita retrógrada : Una órbita contraria a la dirección de rotación del satélite principal. Por convención, las órbitas retrógradas se especifican con un ángulo de inclinación superior a 90°. Aparte de los satélites en órbita heliosíncrona , pocos se lanzan a órbita retrógrada desde la Tierra, ya que la cantidad de combustible necesaria para su lanzamiento es mayor que para una órbita prograda. Esto se debe a que, al despegar el cohete desde tierra, este ya posee una componente de velocidad hacia el este igual a la velocidad de rotación del planeta en su latitud de lanzamiento .

Clasificaciones de excentricidad

Existen dos tipos de órbitas: cerradas (periódicas) y abiertas (de escape). Las órbitas circulares y elípticas son cerradas. Las órbitas parabólicas e hiperbólicas son abiertas. Las órbitas radiales pueden ser abiertas o cerradas.

clasificaciones de sincronicidad

Órbita geoestacionaria vista desde el polo celeste norte . Para un observador en la Tierra en rotación, los satélites rojo y amarillo parecen permanecer inmóviles en el cielo sobre Singapur y África, respectivamente.

Órbitas en galaxias o modelos de galaxias

órbita piramidal
  • Órbita de caja : Una órbita en una galaxia elíptica triaxial que llena una región con forma aproximadamente de caja.
  • Órbita piramidal : Una órbita cerca de un agujero negro masivo en el centro de una galaxia triaxial. [ 17 ] La órbita puede describirse como una elipse kepleriana que precesa alrededor del agujero negro en dos direcciones ortogonales, debido a los pares de torsión de la galaxia triaxial. [ 18 ] La excentricidad de la elipse alcanza la unidad en los cuatro vértices de la pirámide, lo que permite que la estrella en la órbita se acerque mucho al agujero negro.
  • Órbita tubular : Una órbita cerca de un agujero negro masivo en el centro de una galaxia axisimétrica. Similar a una órbita piramidal, excepto que se conserva un componente del momento angular orbital; como resultado, la excentricidad nunca alcanza la unidad. [ 18 ]

Clasificaciones especiales

Clasificaciones de pseudoórbitas

Diagrama que muestra los cinco puntos de Lagrange en un sistema de dos cuerpos, uno de ellos mucho más masivo que el otro (por ejemplo, el Sol y la Tierra). En un sistema de este tipo, los puntos L3 a L5 se encuentran ligeramente fuera de la órbita del cuerpo secundario, a pesar de su apariencia en este diagrama a pequeña escala .

Véase también

Notas

  1. Los períodos y velocidades orbitales se calculan utilizando las relaciones 4π²R³ = T²GM y V²R = GM , donde R = radio de la órbita en metros , T = período orbital en segundos, V = velocidad orbital en m/s, G = constante gravitacional ≈ 6,673 × 10    −11  Nm 2 /kg 2 , M = masa de la Tierra ≈ 5,98 × 1024  kg.
  2. Aproximadamente 8,6 veces cuando la Luna está más cerca (363.104 km ÷ 42.164 km) a 9,6 veces cuando la Luna está más lejos (405.696 km ÷ 42.164 km).

Referencias

  1. 1 2 "Tipos de órbitas" . Fundación Espacial .
  2. "Definición de GALACTOCÉNTRICO" . www.merriam-webster.com . Consultado el 3 de junio de 2020 .
  3. 1 2 Parker, Sybil P. (2002). Diccionario McGraw-Hill de términos científicos y técnicos, sexta edición . McGraw-Hill. pág. 1772. ISBN  007042313X.
  4. McDowell, Jonathan (24 de mayo de 1998). "Informe espacial de Jonathan" . Órbita transatmosférica (OTA): vuelo orbital con perigeo inferior a 80 km pero superior a cero. Potencialmente utilizada por misiones de frenado aerodinámico y vehículos transatmosféricos, también en algunas fases temporales de vuelo orbital (por ejemplo, STS antes de OMS-2, algunos fallos cuando no hay reinicio del apogeo).
  5. "Constelación VLEO Raya" .
  6. "Control de actitud para satélites que vuelan en VLEO utilizando superficies aerodinámicas" .
  7. "Norma de seguridad de la NASA 1740.14, Directrices y procedimientos de evaluación para limitar los desechos orbitales" (PDF) . Oficina de Seguridad y Garantía de la Misión. 1 de agosto de 1995. pág. A-2. Archivado del original (PDF) el 15 de febrero de 2013. Órbita terrestre baja (LEO): la región del espacio por debajo de la altitud de 2000 km. , páginas 37–38 (6–1,6–2); figura 6-1.
  8. 1 2 3 4 "Órbita: Definición" . Guía del redactor de descripciones auxiliares, 2013. Directorio maestro de cambios globales de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA). Archivado del original el 11 de mayo de 2013. Recuperado el 29 de abril de 2013 .
  9. "Tipos de órbitas" .
  10. Vallado, David A. (2007). Fundamentos de astrodinámica y aplicaciones . Hawthorne, CA: Microcosm Press. pág. 31. 
  11. Krzysztof, Sośnica (1 de marzo de 2015). "Impacto del arrastre atmosférico en las órbitas de Starlette, Stella, Ajisai y Lares" . Satélites artificiales . 50 (1): 1– 18. Bibcode : 2015ArtSa..50....1S . doi : 10.1515/arsa-2015-0001 .
  12. Enterrar, Grzegorz; Sośnica, Krzysztof; Zajdel, Radosław; Strugarek, Dariusz (28 de enero de 2020). "Hacia las órbitas de Galileo de 1 cm: desafíos en el modelado de fuerzas perturbadoras" . Revista de Geodesia . 94 (2): 16. Código Bib : 2020JGeod..94...16B . doi : 10.1007/s00190-020-01342-2 .
  13. Hadhazy, Adam (22 de diciembre de 2014). "Una nueva forma de llegar a Marte de forma segura, en cualquier momento y a bajo costo" . Scientific American . Consultado el 25 de diciembre de 2014 .
  14. Whipple, P. H. (17 de febrero de 1970). "Algunas características de las órbitas coelípticas : caso 610" (PDF) . Bellcom Inc. Washington: NASA. Archivado del original (PDF) el 21 de mayo de 2010. Recuperado el 23 de mayo de 2012 . 
  15. 1 2 Esta respuesta explica por qué dicha inclinación mantiene pequeña la deriva apsidal: https://space.stackexchange.com/a/24256/6834
  16. "Catálogo de órbitas de satélites terrestres" . earthobservatory.nasa.gov . NASA. 4 de septiembre de 2009. Consultado el 4 de mayo de 2022 .
  17. Merritt y Vasilev, " ÓRBITAS ALREDEDOR DE AGUJEROS NEGROS EN NÚCLEOS TRIAXIALES" , The Astrophysical Journal 726(2), 61 (2011).
  18. 1 2 Merritt, David (2013). Dinámica y evolución de los núcleos galácticos . Princeton: Princeton University Press. ISBN 9780691121017.
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  20. 1 2 Cómo una nueva estación orbital lunar podría llevarnos a Marte y más allá (video de octubre de 2017 con referencias)
  21. Órbita de halo angelical elegida para el primer puesto avanzado lunar de la humanidad. Agencia Espacial Europea, publicado por PhysOrg. 19 de julio de 2019.
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  29. Keesey, Lori (31 de julio de 2013). "Nueva misión exploradora elige la órbita 'justa'" . NASA . Consultado el 5 de abril de 2018 .
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