elemek orbity2

Excentricitása a következő értékeket:

E = 0-0 a körpálya <Ε <1 ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ ОРБИТА

E = 1 - 1 parabolikus röppálya <Ε <∞ - ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ ТРАЕКТОРИЯ

Elliptikus Kepler Orbit excentricitásának 0,7 (piros ellipszis), parabolikus (zöld) és hiperbolikus pályában excentrikusan 1.3 (kék külső vonal)







elemek orbity2

Hajlása (i) - az a szögtávolság a pályára, hogy a sík a referenciasík (általában az egyenlítő vagy az ekliptika), általában fokokban.

Orbit dőlése 0 ° azt jelenti, hogy a test körül forog a bolygó az egyenlítői síkban azonos irányban, és ahol a forgó bolygó maga;

Ferde pályára (0º

i = 90 ° - poláris pályán, ahol az űrhajó áthalad az északi és a déli pólus a Föld;

i = 180 ° - inverz egyenlítői pályára.

A dőlés a pályáját műholdak mérik az egyenlítői síkban a test körül keringenek, ha elég közel vannak. Az egyenlítői sík merőleges síkban a forgástengelye a központi test.

elemek orbity2

Host - ez egyike annak a két pontot, ahol a pálya metszi a referencia sík, amelyhez meghajolt.

Mivel ez a két pont különbözteti pályára felszálló és leszálló csomópont. Mert heliocentrikus és a geocentrikus pályára emelkedő csomópont (vagy North Node) olyan, amelyben egy tárgy mozog olyan pályán át a vonatkoztatási sík az északi és leszálló csomópont (vagy Dél-Node), amelyben mozog délre.

elemek orbity2

Növekvő és csökkenő

A legtöbb műholdas platformok ma a sarki keringő műhold, amely idѐt északi egyik oldalán a földre, majd a déli pólusa második felében a pályája. Ezek az úgynevezett felszálló és leszálló pályák, ill. Ha a pályán és a Sun-szinkron, a felszálló pálya, a legvalószínűbb, ez az árnyékos oldalán a Föld, és a lefelé - az a nap. Érzékelők rögzítési visszavert napsugárzás, a felület a kép kapott csak egy csökkenő pályára, ha van napfény. Aktív érzékelők, amelyek maguk is a háttérvilágítást vagy passzív érzékelők, amelyek rekord Zemlѐy kisugárzott energiával (például, termikus), is kaphatnak képeket a felület a felfelé vezető útvonalon.







elemek orbity2

Argumentum pericenter - közötti szög a földközelben pályára (pont közelítik a középpont), és az emelkedő csomópont a pályán. A szög a orbitális síkban és a mozgás irányát. A pályája a mozgó testek a Nap körül (például, a bolygók, kisbolygók, üstökösök és) és pericentre apocentre nevezett, illetve és perihelion aphelion (aphelion) Moon pályára és mesterséges műhold - földközelben és éli. Ezt fel lehet használni, hogy meghatározza a szélességi a pont pericenter. pericenter érv fokokban mérik a vonal emelkedő csomópont az egyenlítői síkban, hogy a pont pericenter.

elemek orbity2

Hosszúság felszálló csomópont

Ez határozza meg a szög a referenciasíkot között kialakított alapvető irányt a nulla pont és az irányt, hogy pont pályára emelkedő csomópont, ahol a pályára metszi a referenciasík egy olyan irányban, a déli az északi. Szervek a Nap körül kering, az alapsík - az ekliptika és a null pont - az első pont ram (rugó egyensúlyi pont); A mért szög felől a nulla pont az óramutató járásával ellentétes.

elemek orbity2

A kifejezés anomália (helyett szögben), ami azt jelenti, inhomogenitás által használt csillagászok mozgását leíró a bolygó. A kifejezés abból ered, hogy a megfigyelt helyzetét a bolygó gyakran mutatja, kevés eltérést progroziruemogo.

Igaz anomália (ν) - a szögletes távolság a földközelben a műhold a Földről nézve. Egy körpálya jelent, és valódi anomália azonos.

elemek orbity2

Átlagos anomália (M): Ez a paraméter, a helyét és idejét a szervezet a keringő Kepler. A szög, mért földközelben, ami kerekítés műhold ha a pályája volt tökéletesen kerek. Ez feltételezett pályája félig nagytengely alapul valós pályán és annak időszakban. Átlagos anomália jelzi a helyét a műhold pályára egy bizonyos időben.

Az excentrikus anomália (E): A mért szög a földközel alapján a hipotetikus pozíciók körpályán által meghatározott vonal merőleges a fő átmenő tengely valójában az a helyzet, a műholdas és metszik a körpálya. Átlagos anomália közvetlenül kapcsolódik az excentrikus anomália keresztül Kepler-egyenlet.

Igaz anomália (N): az igazi szög mérve a földközelben, amely a műhold halad át a Föld körüli pályán.

elemek orbity2

Átlagos anomália, egyenletesen növekszik 0 radiánra a körpályás mozgását a műhold. Ugyanakkor - ez nem egy sarokban. Szerint a második törvénye Kepler, az átlagos anomália arányos által lefedett terület sugara vektor összekötő égitest és társa, mivel az utolsó járat a földközelben.

Átlagos anomália M lehet kiszámolni az excentrikus anomália E és az excentricitás e a Kepler-egyenlet:

elemek orbity2




Kapcsolódó cikkek