


Esta es una lista de tipos de órbitas gravitacionales clasificadas según diversas características.
Abreviaturas comunes
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
- Órbita galactocéntrica : [ 2 ] Una órbita alrededor del centro de una galaxia . El Sol sigue este tipo de órbita alrededor del centro galáctico de la Vía Láctea .
- Órbita heliocéntrica : Órbita alrededor del Sol . En el Sistema Solar , todos los planetas , cometas y asteroides tienen órbitas de este tipo, al igual que muchos satélites artificiales y fragmentos de basura espacial . Las lunas, en cambio, no tienen una órbita heliocéntrica , sino que orbitan alrededor de su cuerpo celeste.
- Órbita geocéntrica : Una órbita alrededor del planeta Tierra , como la de la Luna o la de satélites artificiales .
- Órbita selenocéntrica (llamada así en honor a Selene ): Una órbita alrededor de la Luna de la Tierra .
- Areocentric orbit (named after Ares): An orbit around the planet Mars, such as that of its moons or artificial satellites.
For orbits centered about planets other than Earth and Mars and for the dwarf planet Pluto, the orbit names incorporating Greek terminology are not as established and much less commonly used:
- Mercury orbit (Hermeocentric orbit, named after Hermes): An orbit around the planet Mercury.
- Venus orbit (Cytherocentric orbit, named after Cytherea, or Aphrodiocentric, after Aphrodite): An orbit around the planet Venus.
- Jupiter orbit (Zenocentric orbit, named after Zeus,[3] or Latin equivalent Jovicentric): An orbit around the planet Jupiter.
- Saturn orbit (Kronocentric orbit, named after Cronus,[3] or Latin equivalent Saturnicentric): An orbit around the planet Saturn.
- Uranus orbit (Uranocentric orbit, named after Uranus): An orbit around the planet Uranus.
Altitude classifications for geocentric orbits
- Transatmospheric orbit (TAO): geocentric orbits with an apogee above 100 km and perigee that intersects with the defined atmosphere.[4]
- Very low Earth orbit (VLEO) is defined as altitudes between approximately 100 - 450 km above Earth’s surface.[5][6]
- Low Earth orbit (LEO): geocentric orbits with altitudes below 2,000 km (1,200 mi).[7]
- Medium Earth orbit (MEO): geocentric orbits ranging in altitude from 2,000 km (1,200 mi) to just below geosynchronous orbit at 35,786 kilometers (22,236 mi). Also known as an intermediate circular orbit. These are used for Global Navigation Satellite System spacecraft, such as GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou. GPS satellites orbit at an altitude of 20,200 kilometers (12,600 mi) with an orbital period of almost 12 hours.[8]
- La órbita geosíncrona (GSO) y la órbita geoestacionaria (GEO) son órbitas alrededor de la Tierra que coinciden con el período de rotación sideral de la Tierra . [ 1 ] [ 9 ] Aunque los términos se usan a menudo indistintamente, técnicamente una órbita geosíncrona coincide con el período de rotación de la Tierra, pero la definición no requiere que tenga una inclinación orbital cero con respecto al ecuador, y por lo tanto no es estacionaria sobre un punto dado en el ecuador, sino que puede oscilar hacia el norte y el sur durante el transcurso de un día. Así, una órbita geoestacionaria se define como una órbita geosíncrona con inclinación cero. Las órbitas geosíncronas (y geoestacionarias) tienen un semieje mayor de 42 164 km (26 199 mi) . [ 10 ] Esto equivale a una altitud de 35 786 km (22 236 mi) . Ambas completan una órbita completa de la Tierra por día sideral (en relación con las estrellas, no con el Sol).
- Órbita terrestre alta : órbitas geocéntricas por encima de la altitud de la órbita geosíncrona ( 35.786 km o 22.236 millas ). [ 8 ]
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
- Órbita inclinada : Una órbita cuya inclinación con respecto al plano ecuatorial no es 0.
- Órbita polar : Órbita que pasa por encima o casi por encima de ambos polos del planeta en cada revolución. Por lo tanto, tiene una inclinación de (o muy cercana a) 90 grados o -90 grados.
- Órbita polar heliosíncrona (SSO): Una órbita casi polar que pasa por el ecuador a la misma hora solar local en cada pasada. Útil para satélites de toma de imágenes porque las sombras serán las mismas en cada pasada.
- Órbita no inclinada : Una órbita cuya inclinación es igual a cero con respecto a algún plano de referencia .
- Órbita eclíptica : Una órbita no inclinada con respecto a la eclíptica .
- Órbita ecuatorial : Una órbita sin inclinación con respecto al ecuador .
- Órbita cercana al ecuador : Una órbita cuya inclinación con respecto al plano ecuatorial es prácticamente cero. Esta órbita permite tiempos de revisita rápidos (para una sola nave espacial en órbita) a sitios terrestres cercanos al ecuador.
Clasificaciones direccionales
- Órbita prograda : 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.
- Órbita circular : Una órbita que tiene una excentricidad de 0 y cuya trayectoria describe un círculo .
- Órbita elíptica : Una órbita con una excentricidad mayor que 0 y menor que 1 cuya trayectoria describe la forma de una elipse .
- Órbita de transferencia geoestacionaria o geosíncrona (GTO): Una órbita elíptica donde el perigeo está a la altitud de una órbita terrestre baja (LEO) y el apogeo a la altitud de una órbita geoestacionaria .
- Órbita de transferencia de Hohmann : Maniobra orbital que traslada una nave espacial de una órbita circular a otra mediante dos impulsos de motor . Esta maniobra recibió su nombre en honor a Walter Hohmann .
- Órbita de captura balística : una órbita de menor energía que una órbita de transferencia de Hohmann , una nave espacial que se mueve a una velocidad orbital menor que la del cuerpo celeste objetivo se inserta en una órbita similar, lo que permite que el planeta o la luna se mueva hacia ella y la atrape gravitacionalmente en una órbita alrededor del cuerpo celeste. [ 13 ]
- Órbita coelíptica: Una referencia relativa para dos naves espaciales —o, más generalmente, satélites— en órbita en el mismo plano. "Las órbitas coelípticas se pueden definir como dos órbitas coplanares y confocales . Una propiedad de las órbitas coelípticas es que la diferencia de magnitud entre los vectores de radio alineados es casi la misma, independientemente de su posición dentro de las órbitas. Por esta y otras razones, las órbitas coelípticas son útiles en el encuentro [de naves espaciales] ". [ 14 ]
- Órbita parabólica : Una órbita con una excentricidad igual a 1. Dicha órbita también tiene una velocidad igual a la velocidad de escape y, por lo tanto, escapará de la atracción gravitatoria del planeta . Si se aumenta la velocidad de una órbita parabólica, se convertirá en una órbita hiperbólica.
- Órbita de escape : Una órbita parabólica donde el objeto tiene velocidad de escape y se aleja del planeta .
- Órbita de captura : Una órbita parabólica donde el objeto tiene velocidad de escape y se mueve hacia el planeta .
- Órbita hiperbólica : Una órbita con una excentricidad mayor que 1. Dicha órbita también tiene una velocidad superior a la velocidad de escape y, como tal, escapará de la atracción gravitatoria del planeta y continuará viajando infinitamente hasta que otro cuerpo con suficiente fuerza gravitatoria actúe sobre ella.
- Órbita radial : Una órbita con momento angular cero y excentricidad igual a 1. Los dos objetos se mueven directamente uno hacia el otro o alejándose el uno del otro en línea recta.
- Órbita elíptica radial : Una órbita elíptica cerrada donde el objeto se mueve a una velocidad menor que la de escape . Se trata de una órbita elíptica con semieje menor = 0 y excentricidad = 1. Aunque la excentricidad sea 1, no es una órbita parabólica.
- Órbita parabólica radial : Una órbita parabólica abierta donde el objeto se mueve a la velocidad de escape .
- Órbita hiperbólica radial : Una órbita hiperbólica abierta donde el objeto se mueve a una velocidad mayor que la de escape . Se trata de una órbita hiperbólica con semieje menor = 0 y excentricidad = 1. Aunque la excentricidad sea 1, no es una órbita parabólica.
clasificaciones de sincronicidad

- Órbita síncrona : Una órbita cuyo período es un múltiplo racional del período de rotación promedio del cuerpo alrededor del cual orbita y en la misma dirección de rotación que dicho cuerpo. Esto significa que la trayectoria del satélite, vista desde el cuerpo central, se repetirá exactamente después de un número fijo de órbitas. En la práctica, solo son comunes las relaciones 1:1 (geosíncrona) y 1:2 (semisíncrona).
- Órbita geosíncrona (OGS): Una órbita alrededor de la Tierra con un período igual a un día sideral , que es el período de rotación promedio de la Tierra de 23 horas , 56 minutos y 4,091 segundos . Para una órbita casi circular, esto implica una altitud de aproximadamente 35 786 kilómetros (22 236 millas) . La inclinación y la excentricidad de la órbita no tienen por qué ser cero. Si ambas son cero, el satélite parecerá estacionario desde la Tierra. De lo contrario, cada día el satélite traza un analema (es decir, un "ocho") en el cielo, visto desde la Tierra. Cuando la órbita es circular y el período de rotación tiene inclinación cero, la órbita también se considera geoestacionaria . También conocida como órbita de Clarke, en honor al escritor Arthur C. Clarke . [ 8 ]
- Órbita geoestacionaria (GEO): Una órbita geosíncrona circular con una inclinación de cero. Para un observador en tierra, este satélite aparece como un punto fijo en el cielo. «Todas las órbitas geoestacionarias deben ser geosíncronas, pero no todas las órbitas geosíncronas son geoestacionarias». [ 8 ]
- Órbita de tundra : Una órbita síncrona pero altamente elíptica con una inclinación significativa (típicamente cercana a 63,4°) y un período orbital de un día sideral (23 horas y 56 minutos para la Tierra). Dicho satélite pasa la mayor parte del tiempo sobre un área designada del planeta . La inclinación particular mantiene pequeño el desplazamiento del perigeo. [ 15 ]
- Órbita areosíncrona (ASO): Una órbita síncrona alrededor del planeta Marte con un período orbital igual en duración al día sideral de Marte , 24,6229 horas .
- Órbita areoestacionaria (AEO): Una órbita areosíncrona circular en el plano ecuatorial , a unos 17 000 km (10 557 millas ) sobre la superficie de Marte. Para un observador en Marte, este satélite aparecería como un punto fijo en el cielo.
- Órbita geosíncrona (OGS): Una órbita alrededor de la Tierra con un período igual a un día sideral , que es el período de rotación promedio de la Tierra de 23 horas , 56 minutos y 4,091 segundos . Para una órbita casi circular, esto implica una altitud de aproximadamente 35 786 kilómetros (22 236 millas) . La inclinación y la excentricidad de la órbita no tienen por qué ser cero. Si ambas son cero, el satélite parecerá estacionario desde la Tierra. De lo contrario, cada día el satélite traza un analema (es decir, un "ocho") en el cielo, visto desde la Tierra. Cuando la órbita es circular y el período de rotación tiene inclinación cero, la órbita también se considera geoestacionaria . También conocida como órbita de Clarke, en honor al escritor Arthur C. Clarke . [ 8 ]
- Órbita subsíncrona : Una órbita de deriva cercana a la órbita geoestacionaria (GSO/GEO).
- Órbita semisíncrona : Una órbita con un período orbital igual a la mitad del período de rotación promedio del cuerpo alrededor del cual orbita y en la misma dirección de rotación que dicho cuerpo. Para la Tierra, esto significa un período de poco menos de 12 horas a una altitud de aproximadamente 20 200 km (12 544,2 millas) si la órbita es circular. [ 16 ]
- Órbita Molniya : Una variación semisíncrona de una órbita Tundra . Para la Tierra, esto significa un período orbital de poco menos de 12 horas. Un satélite de este tipo pasa la mayor parte del tiempo sobre dos áreas designadas del planeta . Normalmente se utiliza una inclinación de 63,4° para mantener pequeño el desplazamiento del perigeo. [ 15 ]
- Órbita semisíncrona : Una órbita con un período orbital igual a la mitad del período de rotación promedio del cuerpo alrededor del cual orbita y en la misma dirección de rotación que dicho cuerpo. Para la Tierra, esto significa un período de poco menos de 12 horas a una altitud de aproximadamente 20 200 km (12 544,2 millas) si la órbita es circular. [ 16 ]
- Órbita supersíncrona : Cualquier órbita en la que el período orbital de un satélite o cuerpo celeste sea mayor que el período de rotación del cuerpo que contiene el baricentro de la órbita.
Órbitas en galaxias o modelos de galaxias

- 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
- Órbita heliosíncrona : Una órbita que combina altitud e inclinación de tal manera que el satélite pasa sobre cualquier punto de la superficie del planeta a la misma hora solar local . Dicha órbita permite que un satélite reciba luz solar constante y resulta útil para satélites de imágenes , espionaje y meteorología .
- Órbita congelada : Una órbita en la que la deriva natural debida a la forma del cuerpo central se ha minimizado mediante una cuidadosa selección de los parámetros orbitales.
- Órbita de la Luna : Las características orbitales de la Luna . Altitud media de 384.403 kilómetros (238.857 millas), órbita elíptica inclinada .
- Las órbitas más allá de la órbita terrestre baja (BLEO) y más allá de la órbita terrestre (BEO) son una amplia clase de órbitas que están energéticamente más lejos que la órbita terrestre baja o que requieren una inserción en una órbita heliocéntrica como parte de un viaje que puede requerir múltiples inserciones orbitales , respectivamente.
- Órbita de halo casi rectilínea (NRHO): una órbita actualmente planificada en el espacio cislunar , como una órbita selenocéntrica que servirá como área de preparación para futuras misiones. [ 19 ] [ 20 ] Órbita planificada para la NASA Lunar Gateway alrededor de 2024, como una órbita de halo casi rectilínea altamente elíptica de siete días alrededor de la Luna, que llevaría la pequeña estación espacial a 3000 kilómetros (1900 mi) del polo norte lunar en el acercamiento más próximo y a 70 000 kilómetros (43 000 mi) sobre el polo sur lunar . [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]
- Órbita retrógrada distante (DRO): Una órbita retrógrada circular estable (generalmente se refiere a la Órbita Retrógrada Distante Lunar). La estabilidad significa que los satélites en DRO no necesitan usar propulsor de mantenimiento de posición para permanecer en órbita. La DRO lunar es una órbita lunar alta con un radio de aproximadamente 61 500 km. [ 24 ] Esta fue propuesta en 2017 como una posible órbita para la estación espacial Lunar Gateway , fuera de los niveles L1 y L2 de la órbita Tierra-Luna. [ 20 ]
- Órbita en declive : Una órbita en declive es una órbita a baja altitud que disminuye con el tiempo debido a la resistencia atmosférica. Se utiliza para desechar satélites artificiales averiados o para frenar aerodinámicamente una nave espacial interplanetaria.
- Órbita de seguimiento terrestre , una órbita heliocéntrica diseñada para que el satélite siga inicialmente a la Tierra, pero a una velocidad angular orbital algo menor, de modo que se aleja cada vez más año tras año. Esta órbita se utilizó en el telescopio espacial Spitzer para reducir drásticamente la carga térmica proveniente de la Tierra, en comparación con la órbita geocéntrica más común utilizada en los telescopios espaciales. [ 25 ]
- Órbita cementerio (o de desecho, órbita de basura) : Órbita a la que se trasladan los satélites al final de su vida útil. Para los satélites geoestacionarios, unos cientos de kilómetros por encima de la órbita geosíncrona . [ 26 ] [ 27 ]
- Órbita de estacionamiento , una órbita temporal.
- Órbita de transferencia , una órbita utilizada durante una maniobra orbital de una órbita a otra.
- Órbita de transferencia lunar (LTO) lograda mediante inyección translunar (TLI).
- Órbita de transferencia a Marte (MTO), también conocida como órbita de inyección transmarciana (TMI).
- Órbita repetitiva : Una órbita en la que la trayectoria terrestre del satélite se repite después de un período de tiempo.
- Órbita de Gangale: una órbita solar cercana a Marte cuyo período es de un año marciano, pero cuya excentricidad e inclinación difieren de las de Marte, de modo que un satélite de retransmisión en una órbita de Gangale es visible desde la Tierra incluso durante la conjunción solar. [ 28 ]
Clasificaciones de pseudoórbitas

- Órbita de herradura : Una órbita que, desde la perspectiva de un observador terrestre, parece orbitar un planeta determinado , pero que en realidad comparte órbita con dicho planeta . Véanse los asteroides 3753 Cruithne y 2002 AA 29 .
- Órbitas de punto de libración como órbitas de halo y órbitas de Lissajous : Estas son órbitas alrededor de un punto de Lagrange . Los puntos de Lagrange se muestran en el diagrama adyacente, y las órbitas cerca de estos puntos permiten que una nave espacial se mantenga en una posición relativa constante con un uso mínimo de combustible. Las órbitas alrededor del punto L1 son utilizadas por naves espaciales que desean una vista constante del Sol, como el Observatorio Solar y Heliosférico . Las órbitas alrededor de L2 son utilizadas por misiones que siempre desean que tanto la Tierra como el Sol estén detrás de ellas. Esto permite que un solo escudo bloquee la radiación tanto de la Tierra como del Sol, lo que permite la refrigeración pasiva de instrumentos sensibles. Ejemplos incluyen la Sonda de Anisotropía de Microondas Wilkinson y el Telescopio Espacial James Webb . L1, L2 y L3 son órbitas inestables[6], lo que significa que pequeñas perturbaciones harán que la nave en órbita se desvíe de la órbita sin correcciones periódicas.
- Órbita P/2 , una órbita resonante lunar 2:1 altamente estable , que se utilizó por primera vez con la nave espacial TESS ( Transiting Exoplanet Survey Satellite ) en 2018. [ 29 ] [ 30 ]
Véase también
Notas
- ↑ 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.
- ↑ 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
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- ↑ 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).
- ↑ "Constelación VLEO Raya" .
- ↑ "Control de actitud para satélites que vuelan en VLEO utilizando superficies aerodinámicas" .
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- Listas del espacio exterior