Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Синхронная орбита — это орбита, на которой период обращения тела (обычно спутника) равен среднему периоду вращения небесного тела, вокруг которого оно обращается (обычно планеты), и совпадает с направлением вращения этого тела.
A synchronous orbit is an orbit in which an orbiting body (usually a satellite) has a period equal to the average rotational period of the body being orbited (usually a planet), and in the same direction of rotation as that body.
Упрощенное значение
Синхронная орбита — это орбита, период обращения по которой равен периоду вращения центрального тела (например, искусственного спутника или луны вокруг планеты).
A synchronous orbit is an orbit in which the orbiting object (for example, an artificial satellite or a moon) takes the same amount of time to complete an orbit as it takes the object it is orbiting to rotate once.
Свойства
Спутник на синхронной орбите, которая является одновременно экваториальной и круговой, будет казаться неподвижно зависшим над определенной точкой на экваторе планеты, вокруг которой он вращается. Для синхронных спутников, обращающихся вокруг Земли, это также известно как геостационарная орбита. Однако синхронная орбита не обязана быть экваториальной и не обязана быть круговой. Объект на неэкваториальной синхронной орбите будет казаться колеблющимся в северном и южном направлениях над точкой на экваторе планеты, в то время как объект на эллиптической орбите будет казаться колеблющимся в восточном и западном направлениях. Наблюдателю с поверхности планеты, вокруг которой происходит вращение, комбинация этих двух движений образует фигуру в виде восьмерки, называемую аналеммой.
A satellite in a synchronous orbit that is both equatorial and circular will appear to be suspended motionless above a point on the orbited planet's equator. For synchronous satellites orbiting Earth, this is also known as a geostationary orbit. However, a synchronous orbit need not be equatorial; nor circular. A body in a non equatorial synchronous orbit will appear to oscillate north and south above a point on the planet's equator, whereas a body in an elliptical orbit will appear to oscillate eastward and westward. As seen from the orbited body the combination of these two motions produces a figure 8 pattern called an analemma.
Номенклатура
Существует множество специализированных терминов для синхронных орбит в зависимости от тела, вокруг которого они проходят. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных. Синхронная орбита вокруг Земли, являющаяся круговой и расположенной в экваториальной плоскости, называется геостационарной орбитой. Более общий случай, когда орбита наклонена к экватору Земли или не является круговой, называется геосинхронной орбитой. Соответствующие термины для синхронных орбит вокруг Марса – ареостационарная и ареосинхронная орбиты.
There are many specialized terms for synchronous orbits depending on the body orbited. The following are some of the more common ones. A synchronous orbit around Earth that is circular and lies in the equatorial plane is called a geostationary orbit. The more general case, when the orbit is inclined to Earth's equator or is non circular is called a geosynchronous orbit. The corresponding terms for synchronous orbits around Mars are areostationary and areosynchronous orbits.
Примеры
Астрономический пример – самый большой спутник Плутона Харон. Гораздо чаще синхронные орбиты используются искусственными спутниками связи, такими как геостационарные спутники. Для естественных спутников, которые могут достичь синхронной орбиты только за счет приливной синхронизации с родительским телом, это всегда сопровождается синхронным вращением спутника. Это происходит потому, что меньшее тело приливно синхронизируется быстрее, и к моменту достижения синхронной орбиты оно уже давно находится в состоянии синхронного вращения.
An astronomical example is Pluto's largest moon Charon. Much more commonly, synchronous orbits are employed by artificial satellites used for communication, such as geostationary satellites. For natural satellites, which can attain a synchronous orbit only by tidally locking their parent body, it always goes in hand with synchronous rotation of the satellite. This is because the smaller body becomes tidally locked faster, and by the time a synchronous orbit is achieved, it has had a locked synchronous rotation for a long time already. Orbit Body's Mass (kg) Sidereal Rotation period Semi major axis (km) Altitude Geostationary orbit (Earth) 5.97237×1024 0.99726968 d areostationary orbit (Mars) 6.4171×1023 88,642 s Ceres stationary orbit 9.3835×1020 9.074170 h Pluto stationary orbit 6.38680 d
Орбита | Масса тела (кг) | Сидерический период вращения | Большая полуось (км) | Высота
---|---|---|---|---
Геостационарная орбита (Земля) | 5.97237×1024 | 0.99726968 д | |
Геостационарная орбита (Марс) | 6.4171×1023 | 88,642 с | |
Стационарная орбита Цереры | 9.3835×1020 | 9.074170 ч | |
Стационарная орбита Плутона | 6.38680 д | | |
An astronomical example is Pluto's largest moon Charon. Much more commonly, synchronous orbits are employed by artificial satellites used for communication, such as geostationary satellites. For natural satellites, which can attain a synchronous orbit only by tidally locking their parent body, it always goes in hand with synchronous rotation of the satellite. This is because the smaller body becomes tidally locked faster, and by the time a synchronous orbit is achieved, it has had a locked synchronous rotation for a long time already. Orbit Body's Mass (kg) Sidereal Rotation period Semi major axis (km) Altitude Geostationary orbit (Earth) 5.97237×1024 0.99726968 d areostationary orbit (Mars) 6.4171×1023 88,642 s Ceres stationary orbit 9.3835×1020 9.074170 h Pluto stationary orbit 6.38680 d