Inclinación orbital



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En mecánica celeste y mecánica espacial , la inclinación orbital , o simplemente la inclinación cuando no hay ambigüedad, es un elemento orbital de un cuerpo que orbita a otro. Describe el ángulo diedro entre el plano de la órbita y el plano principal del sistema de referencia (generalmente el plano de la eclíptica , es decir, el plano medio de la órbita de la Tierra o el plano ecuatorial ). La inclinación se nota comúnmente ( letra i minúscula del alfabeto latino ).

Cuando la inclinación es distinta de cero, se dice que la órbita está inclinada . El plano de la órbita y el plano de referencia son entonces dos planos que se cruzan. La línea de intersección de los dos planos es la línea de los nodos . La órbita lo corta en dos puntos de intersección llamados nodos . El nodo ascendente es el que atraviesa el cuerpo en órbita en trayectoria ascendente; el nodo descendente , el que atraviesa en un camino descendente.

La inclinación se cuenta de 0 a 90 ° en el caso de una órbita directa y de 90 ° a 180 ° en el de una órbita retrógrada .

Ejemplos de

En el Sistema Solar , la inclinación de la órbita de un cuerpo celeste que orbita el Sol ( planetas , asteroides , etc.) se define como el ángulo entre su plano orbital y el de la eclíptica. Podría medirse en relación con otro plano, como el plano ecuatorial del Sol o el plano orbital de Júpiter , pero el plano de la eclíptica es más conveniente para los observadores terrestres. La mayoría de las órbitas de los cuerpos del sistema solar tienen una ligera inclinación, ya sea con respecto a la eclíptica o al plano ecuatorial solar. Entre las notables excepciones se encuentran los planetas enanos Plutón (17 °) y Eris (44 °) y el asteroide (2) Pallas (34 °).

Para un satélite natural o artificial , la inclinación se mide con relación al plano ecuatorial alrededor del cual orbita el objeto, si está lo suficientemente cerca de él (el plano ecuatorial es el plano perpendicular al eje de rotación del cuerpo central). En este caso :

  • Una inclinación de 0 ° significa que el objeto orbita en el plano ecuatorial y en la misma dirección que la rotación del cuerpo central;
  • Una inclinación de 90 ° significa que el objeto está en una órbita polar y pasa por el cenit de los polos norte y sur del cuerpo central;
  • Inclinación superior a 90 ° significa que el objeto orbita retrógrado . Si es igual a 180 °, se encuentra en una órbita ecuatorial retrógrada.

Para objetos ubicados lejos del cuerpo central, es posible utilizar el plano de Laplace . Este se fusiona con el plano ecuatorial cerca del cuerpo central y se inclina gradualmente con la distancia para terminar fusionándose con el plano orbital.

Si la rotación del cuerpo central no se conoce con precisión, la inclinación de un satélite se dará con respecto a la eclíptica o, en ocasiones, con respecto al plano de la esfera celeste (o, equivalentemente, como el ángulo entre el eje de la esfera celeste). órbita y la dirección del observador).

La última medida se utiliza para objetos externos al sistema solar, como estrellas dobles . Por tanto, depende de la dirección en la que mire el observador, es decir, de la región de la esfera celeste en la que se encuentra el objeto. Las estrellas dobles con una inclinación cercana a los 90 ° son a menudo eclipsantes binarias .

En el caso de la Luna , medir la inclinación con respecto al plano ecuatorial de la Tierra lleva a un valor que varía con un período de 18 años entre 18,29 ° y 28,58 °. Es más útil medirlo en relación con la eclíptica, que da un valor relativamente constante (5,145 °).

Cálculo

En astrodinámica , la inclinación se puede calcular de la siguiente manera:

o :

  • es el vector del momento orbital , perpendicular al plano de la órbita,
  • es el componente de z de este vector.

Notas y referencias

Ver también

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enlaces externos

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Lourdes Blazquez Guerrero

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Lourdes Heredia Blazquez

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