사이더 중심 궤도

Cytherocentric orbit
2015년 12월 1일부터 JAXA 탐사선 아카츠키금성 궤도 애니메이션
아카츠키· 금성

시테로 중심 궤도금성 주위를 도는 궤도입니다.금성에는 그 주위를 도는 달이 없지만, 몇몇 인공 물체들이 그 행성의 궤도를 돌았습니다.

그 이름은 지구 주위의 궤도를 의미하는 "지구 중심 궤도"와 태양 주위의 궤도를 의미하는 "헬리 중심 궤도"와 유사합니다.사이테로 중심 궤도의 양옆심점("perigee"와 유사)인 심점(pericheerion)이고, 아포센터포체테리온(apocheerion, "apogee"와 유사)으로 명명됩니다.

어원

시테로 접두사는 키티라(Kythira) 또는 "시테라(Cythera)"에서 유래했습니다.그리스 신화에서 시테라는 로마 여신 비너스와 동등한 아프로디테 여신과 관련된 섬이었습니다.따라서 금성 주위의 궤도를 "사이더센트릭(cytherocentric)"이라고 명명하는 것은 이 행성과 이 여신과의 연관성을 언급하는 한 방법입니다.

사이더센트릭 궤도에 있는 위성

베네라 9호는 1975년 10월 20일 금성 궤도에 진입한 최초의 위성입니다.아카츠키(Akatsuki)는 2015년 금성 궤도를 달성한 가장 최근의 탐사선입니다.

지금까지 8개의 탐사선이 금성 궤도에 진입했습니다

금성 궤도에 진입하기 위해서는 속도를 줄이기 위해서는 위성이 엔진 연소를 해야 합니다.그렇지 않으면 이 탐사선은 궤도에 포착되기에는 너무 빨리 갈 것이고 금성의 근접 비행이 될 것입니다.2010년 12월 6일, 일본 탐사선 아카츠키가 금성 궤도 진입에 실패한 것은 JAXA가 12월 8일, 궤도 삽입 화상의 결함 때문에 탐사선의 궤도 삽입 기동이 실패했다고[3] 발표한 것입니다.2015년 12월 7일, 인공위성이 태양의 궤도를 5년간 돌고 난 후, 인공위성의 자세 제어 추진기를 20분 동안 발사함으로써 인공위성을 금성의 타원 궤도에 성공적으로 올려놓았습니다.

마젤란은 아포시테리온을 줄이기 위해 에어로브레이킹을 사용한 최초의 행성간 탐사선이었습니다.[4] 밀집된 대기를 통과함으로써, 탐사선은 속도를 줄이고 속도를 줄여 과학 연구에 적합한 델타-v를 달성할 수 있습니다.금성은 두꺼운 대기층을 가지고 있기 때문에, 에어로 브레이크를 사용할 수 있습니다.이것은 우리가 상대적으로 적은 연료로 탐사선을 보낼 수 있다는 겁니다.

정지 궤도와 동기 궤도

자전 주기와 같은 혁명기를 가진 위성은 항상 행성의 관찰자에 대한 하늘의 위치에 고정되어 보일 것입니다.지구에서의 그러한 궤도는 정지 궤도입니다.

궤도 속도(위성이 우주 공간을 얼마나 빠르게 이동하는지)는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

[6]
G = 중력 상수
m = 천체의 질량
T = 본체의 회전주기

이 공식에 의해 주어진 물체, 이 경우 금성과 관련된 물체의 정지 궤도를 찾을 수 있습니다.그러한 궤도금성의 표면으로부터 713,200km 떨어져 있을 것입니다.금성은 그 어떤 행성보다도 회전 속도가 느리기 때문입니다.회전 속도가 느려지면 위성이 정지하기 위해서는 더 멀리 있어야 합니다.이 때문에 금성은 행성 중 정지궤도 거리가 가장 먼데, 즉 행성 반경의 117배나 됩니다.천체의 언덕구는 그 물체의 중력이 지배적인 영역을 설명합니다.금성의 힐 구 반지름은 100만 킬로미터가 조금 넘습니다.위성은 안정적이지만 행성에서 멀리 떨어져 있을 것입니다.

아직까지 그런 조사는 시작되지 않았습니다.

참고 항목

참고문헌

  1. ^ "Exploration: Venus". The National Aeronautics and Space Administration. 2010.
  2. ^ JAXA의 언론 브리핑, 2010년 12월 7일 22:00 JST
  3. ^ "Japan's Venus Probe Fails to Enter Orbit". ABC News. Retrieved 8 December 2010.
  4. ^ Lyons, Daniel T.; Saunders, R. Stephen; Griffith, Douglas G. (1 May 1995). "The Magellan Venus mapping mission: Aerobraking operations". Acta Astronautica. 35 (9): 669–676. Bibcode:1995AcAau..35..669L. doi:10.1016/0094-5765(95)00032-U. ISSN 0094-5765.
  5. ^ "Space Today Online - Answers To Your Questions". Spacetoday.org. 2010.
  6. ^ "Calculating the Radius of a Geostationary Orbit - Ask Will Online". Ask Will Online. 2012-12-27. Retrieved 2017-11-21.