Jump to content

Список орбит

Сравнение орбит геостационарной околоземной орбиты с GPS , ГЛОНАСС , Галилео и Компас (средняя околоземная орбита) орбитами спутниковых навигационных систем с орбитами Международной космической станции , космического телескопа «Хаббл» и созвездия Иридиум , а также номинального размера Земли . [а] Орбита Луны . примерно в 9 раз больше (по радиусу и длине), чем геостационарная орбита [б]
Три наиболее важные орбиты Земли, а также внутренний и внешний радиационный пояс Ван Аллена.
Различные орбиты Земли в масштабе:
  •   самая внутренняя красная пунктирная линия представляет орбиту Международной космической станции (МКС);
  •   голубой представляет низкую околоземную орбиту,
  •   желтый представляет среднюю околоземную орбиту,
  •   Зеленая пунктирная линия представляет орбиту спутников системы глобального позиционирования (GPS), а
  •   крайняя черная пунктирная линия представляет геостационарную орбиту.

Это список типов гравитационных орбит, классифицированных по различным характеристикам.

Распространенные сокращения

[ редактировать ]

[1]

Список сокращений общих околоземных орбит

[ редактировать ]
Орбита Имя
ГЕО Геостационарная орбита
ЛЕО Низкая околоземная орбита
МОЙ Средняя околоземная орбита
система единого входа Солнечно-синхронная орбита

Список сокращений других орбит

[ редактировать ]
Орбита Имя
ГСО Геосинхронная орбита
ГТО Геостационарная переходная орбита
ОЗС Гелиоцентрическая орбита
СВИНЬЯ Сильно эллиптическая орбита
НЕТ Почти прямолинейная гало-орбита
ВЛЕО Очень низкая околоземная орбита

Классификации

[ редактировать ]

Ниже приводится список типов орбит :

Центрические классификации

[ редактировать ]

Для орбит с центром вокруг других планет, кроме Земли и Марса, а также для карликовой планеты Плутон, названия орбит, включающие греческую терминологию, используются реже.

Классификации высот для геоцентрических орбит

[ редактировать ]

Для спутников Земли, находящихся на орбите ниже высоты около 800 км, атмосферное сопротивление является основной силой, возмущающей орбиту, из всех негравитационных сил. [11] На высоте выше 800 км давление солнечной радиации вызывает самые большие орбитальные возмущения. [12] Однако атмосферное сопротивление сильно зависит от плотности верхней атмосферы, что связано с солнечной активностью, поэтому высота, на которой воздействие атмосферного сопротивления аналогично давлению солнечной радиации, варьируется в зависимости от фазы солнечного цикла.

Классификации наклона

[ редактировать ]

Классификации направлений

[ редактировать ]
  • Проградная орбита : Орбита, которая находится в том же направлении, что и вращение первичной звезды (т.е. на восток от Земли). По соглашению, наклонение прямой орбиты определяется как угол менее 90 °.
  • Ретроградная орбита : орбита, противоположная направлению вращения первичной обмотки. По традиции ретроградные орбиты обозначаются с углом наклона более 90°. За исключением спутников на солнечно-синхронной орбите Земли запускаются немногие спутники , на ретроградную орбиту , поскольку для их запуска требуется больше топлива, чем для прямой орбиты. Это связано с тем, что, когда ракета стартует на земле, она уже имеет восточную составляющую скорости, равную скорости вращения планеты на широте ее запуска .

Классификации эксцентриситета

[ редактировать ]

Существует два типа орбит: закрытые (периодические) орбиты и открытые (убегающие) орбиты. Круговые и эллиптические орбиты замкнуты. Параболические и гиперболические орбиты открыты. Радиальные орбиты могут быть как открытыми, так и закрытыми.

Классификации синхронности

[ редактировать ]
Геостационарная орбита, вид с северного полюса мира . Наблюдателю на вращающейся Земле красные и желтые спутники кажутся неподвижными в небе над Сингапуром и Африкой соответственно.

Орбиты в галактиках или модели галактик

[ редактировать ]
Орбита пирамиды
  • Коробчатая орбита : орбита в трехосной эллиптической галактике , заполняющая область примерно коробчатой ​​формы.
  • Орбита пирамиды : орбита вблизи массивной черной дыры в центре трехосной галактики. [17] Орбиту можно описать как кеплеровский эллипс, который прецессирует вокруг черной дыры в двух ортогональных направлениях из-за крутящих моментов трехосной галактики. [18] Эксцентриситет эллипса достигает единицы в четырех углах пирамиды, позволяя звезде на орбите подойти очень близко к черной дыре.
  • Трубная орбита : орбита вблизи массивной черной дыры в центре осесимметричной галактики. Похожа на пирамидальную орбиту, за исключением того, что сохраняется одна компонента орбитального углового момента; в результате эксцентриситет никогда не достигает единицы. [18]

Специальные классификации

[ редактировать ]

Классификации псевдоорбит

[ редактировать ]
Диаграмма, показывающая пять точек Лагранжа в системе двух тел, одно из которых намного массивнее другого (например, Солнце и Земля). В такой системе L 3 L 5 расположены немного за пределами орбиты вторичного компонента, несмотря на их появление на этой мелкомасштабной диаграмме.

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Орбитальные периоды и скорости рассчитываются по соотношениям 4π 2 Р 3 = Т 2 ГМ и Ви 2 R = GM , где R = радиус орбиты в метрах, T = период обращения в секундах, V = орбитальная скорость в м/с, G = гравитационная постоянная ≈ 6,673 × 10. −11 Нм 2 /кг 2 , M = масса Земли ≈ 5,98 × 10 24 кг.
  2. ^ Примерно в 8,6 раза, когда Луна находится ближе всего (363 104 км ÷ 42 164 км), к 9,6 раза, когда Луна находится дальше всего (405 696 км ÷ 42 164 км).
  1. ^ Jump up to: а б «Типы орбит» . Космический фонд .
  2. ^ «Определение ГАЛАКТОЦЕНТРА» . www.merriam-webster.com . Проверено 3 июня 2020 г.
  3. ^ Jump up to: а б Паркер, Сибил П. (2002). Словарь научных и технических терминов Макгроу-Хилла, шестое издание . МакГроу-Хилл. п. 1772. ISBN  007042313X .
  4. ^ Макдауэлл, Джонатан (24 мая 1998 г.). «Космический отчет Джонатана» . Трансатмосферная орбита (ТАО): орбитальный полет с перигеем менее 80 км, но больше нуля. Потенциально используется в миссиях с аэродинамическим торможением и заатмосферных транспортных средствах, а также на некоторых временных этапах орбитального полета (например, STS до OMS-2, некоторые сбои при отсутствии перезапуска в апогее)
  5. ^ «Созвездие Стингрей ВЛЕО» .
  6. ^ «Управление ориентацией спутников, летающих на VLEO, с использованием аэродинамических поверхностей» .
  7. ^ «Стандарт безопасности НАСА 1740.14, Рекомендации и процедуры оценки по ограничению орбитального мусора» (PDF) . Управление безопасности и обеспечения миссий. 1 августа 1995 г. с. А-2. Архивировано из оригинала (PDF) 15 февраля 2013 года. Низкая околоземная орбита (НОО) – область космоса ниже высоты 2000 км. , стр. 37–38 (6–1,6–2); рисунок 6-1.
  8. ^ Jump up to: а б с д «Орбита: Определение» . Дополнительное описание Руководство для писателя, 2013 . Главный каталог глобальных изменений Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Архивировано из оригинала 11 мая 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  9. ^ «Типы орбит» .
  10. ^ Валладо, Дэвид А. (2007). Основы астродинамики и приложения . Хоторн, Калифорния: Microcosm Press. п. 31.
  11. ^ Кшиштоф, Сосьница (1 марта 2015 г.). «Воздействие атмосферного сопротивления на орбиты Старлетт, Стеллы, Аджисай и Лареса» . Искусственные спутники . 50 (1): 1–18. Бибкод : 2015АртСа..50....1С . дои : 10.1515/arsa-2015-0001 .
  12. ^ Бури, Гжегож; Сосьница, Кшиштоф; Зайдел, Радослав; Стругарек, Дариуш (28 января 2020 г.). «К орбитам Галилея диаметром 1 см: проблемы моделирования возмущающих сил» . Журнал геодезии . 94 (2): 16. Бибкод : 2020JGeod..94...16B . дои : 10.1007/s00190-020-01342-2 .
  13. ^ Хадхази, Адам (22 декабря 2014 г.). «Новый способ добраться до Марса безопасно, в любое время и недорого» . Научный американец . Проверено 25 декабря 2014 г.
  14. ^ Уиппл, П.Х. (17 февраля 1970 г.). «Некоторые характеристики коэллиптических орбит - Случай 610» (PDF) . Беллком Инк . Вашингтон: НАСА. Архивировано из оригинала (PDF) 21 мая 2010 года . Проверено 23 мая 2012 г.
  15. ^ Jump up to: а б Этот ответ объясняет, почему такой наклон сохраняет апсидальный дрейф небольшим: https://space.stackexchange.com/a/24256/6834
  16. ^ «Каталог околоземных спутниковых орбит» . Earthobservatory.nasa.gov . НАСА. 4 сентября 2009 года . Проверено 4 мая 2022 г.
  17. ^ Мерритт и Васильев, ОРБИТЫ ВОКРУГ ЧЕРНЫХ ДЫР В ТРЕХАКСИАЛЬНЫХ ЯДРАХ» , The Astrophysical Journal 726 (2), 61 (2011).
  18. ^ Jump up to: а б Мерритт, Дэвид (2013). Динамика и эволюция галактических ядер . Принстон: Издательство Принстонского университета. ISBN  9780691121017 .
  19. ^ Леонард Дэвид (15 марта 2018 г.). «НАСА формирует научный план для аванпоста в глубоком космосе возле Луны» . Space.com .
  20. ^ Jump up to: а б Как новая орбитальная лунная станция может доставить нас на Марс и за его пределы. Видео, октябрь 2017 г., со ссылками
  21. Ангельская гало-орбита выбрана для первого лунного форпоста человечества. Европейское космическое агентство, опубликовано PhysOrg. 19 июля 2019 г.
  22. ^ Гало-орбита выбрана для космической станции Gateway. Дэвид Сонди, Новый Атлас . 18 июля 2019 г.
  23. ^ Фауст, Джефф (16 сентября 2019 г.). «Кубсат НАСА проверит орбиту Лунных ворот» . Космические новости . Проверено 15 июня 2020 г.
  24. ^ «Справочная концепция миссии по перенаправлению астероидов» (PDF) . www.nasa.gov . НАСА . Проверено 14 июня 2015 г.
  25. ^ «О Спитцере: краткие факты» . Калтех. 2008. Архивировано из оригинала 2 февраля 2007 года . Проверено 22 апреля 2007 г.
  26. ^ «Стандартная практика правительства США по предотвращению образования орбитального мусора» (PDF) . Федеральное правительство США . Проверено 28 ноября 2013 г.
  27. ^ Луу, Ким; Сабол, Крис (октябрь 1998 г.). «Влияние возмущений на космический мусор на сверхсинхронных орбитах хранения» (PDF) . Технические отчеты исследовательской лаборатории ВВС (AFRL-VS-PS-TR-1998-1093). Бибкод : 1998PhDT.......274L . Архивировано (PDF) из оригинала 3 декабря 2013 года . Проверено 28 ноября 2013 г.
  28. ^ Байфорд, Дороти (сентябрь 2008 г.). «Оптимальное расположение спутников-ретрансляторов для непрерывной связи с Марсом» .
  29. ^ Кизи, Лори (31 июля 2013 г.). «Новая исследовательская миссия выбирает «правильную» орбиту» . НАСА . Проверено 5 апреля 2018 г.
  30. ^ До свидания, Деннис (26 марта 2018 г.). «Знакомьтесь, Тэсс, искательница чужих миров» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 5 апреля 2018 г.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 0e7d6bdac6dabcb54ec581f6e4da9e82__1708791540
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/0e/82/0e7d6bdac6dabcb54ec581f6e4da9e82.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
List of orbits - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)