Rencana ini memerlukan kemas kini dalam Bahasa Melayu piawai Dewan Bahasa dan Pustaka. Silalah membantu. Anda boleh rujuk: Laman PerbincangannyaDasar dan Garis Panduan WikipediaManual Menyunting

Berikut adalah senarai jenis-jenis orbit:

Perbandingan orbit Geosegerak dengan GPS, GLONASS dan Galileo dengan Stesen Angkasa Antarabangsa, Teleskop Angkasa Hubble and Gugusan Satelit Iridium, dan saiz Bumi. Orbit Bulan ialah 9 kali lebih besar (dalam jejari dan panjang) berbanding orbit geopegun.
Pelbagai orbit Bumi mengikut skala;    garisan bertitik merah mewakili orbit Stesen Angkasa Antarabangsa (ISS);      sian mewakili Orbit rendah Bumi, kuning mewakili Orbit sederhana Bumi     dan   garis putus-putus hitam mewakili orbit geosegerak.   Garis putus-putus hijau mewakili orbit satelit Sistem Kedudukan Sejagat (GPS)

Pengelasan mengikut pusat orbit

Bagi orbit yang berpusat pada planet selain Bumi dan Marikh, nama orbit yang mengunakkan istilah Yunani jarang digunakan:

Pengelasan ketinggian bagi orbit geopusat

Untuk satelit yang mengorbit bumi dengan ketinggian kurang daripada 800 km, seretan atmosfera merupakan daya utama yang menggangu kestabilan orbit[6], manakala tekanan sinaran dari matahari merupakan daya utama yang menggangu kestabilan orbit pada ketinggian melebihi 800 km.[7] Namun, seretan atmosfera amat bergantung kepada ketumpatan atmosfera atas, yang berkait dengan aktiviti suria.

Pengelasan mengikut kecondongan

Pengelasan arah

Pengelasan mengikut kesipian

Terdapat dua jenis orbit yang wujud : orbit tertutup (berkala), dan orbit terbuka (lepas). Orbit membulat dan elips adalah orbit tertutup manakala orbit hiperbolik dan parabolik adalah orbit terbuka.

Contoh orbit membulat
Contoh orbit parabolik

Pengelasan orbit segerak

Orbit geopegun dari pandagan kutub utara. Kepada pemerhati di atas bumi, satelit merah dan kuning kelihatan pegun di langit.

Orbit pada galaksi dan model galaksi

Orbit piramid

Pengelasan orbit khas

Pengelasan bagi pseudo-orbit

Rajah yang menunjukkan lima titik Lagrange dalam sistem dua jasad dengan salah satu jasad tersebut lebih besar dari yang satu lagi. Dalam sistem sebegitu, titik-titik L3 hingga L5 akan berada diluar sedikit daripada laluan objek sekunder.

Lihat Juga

Rujukan

  1. ^ "Definition of GALACTOCENTRIC". www.merriam-webster.com (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 3 Jun 2020.
  2. ^ a b Parker, Sybil P. (2002). McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms Sixth Edition. McGraw-Hill. m/s. 1772. ISBN 007042313X.
  3. ^ "NASA Safety Standard 1740.14, Guidelines and Assessment Procedures for Limiting Orbital Debris" (PDF). Office of Safety and Mission Assurance. 1 Ogos 1995. m/s. A-2. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 15 Februari 2013. Low Earth orbit (LEO) – The region of space below the altitude of 2000 km., pages 37–38 (6–1,6–2); figure 6-1.
  4. ^ a b "Orbit: Definition". Ancillary Description Writer's Guide, 2013. National Aeronautics and Space Administration (NASA) Global Change Master Directory. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Mei 2013. Dicapai pada 29 April 2013.
  5. ^ Vallado, David A. (2007). Fundamentals of Astrodynamics and Applications. Hawthorne, CA: Microcosm Press. m/s. 31.
  6. ^ Krzysztof, Sośnica (1 Mac 2015). "Impact of the Atmospheric Drag on Starlette, Stella, Ajisai, and Lares Orbits". Artificial Satellites. 50 (1): 1–18. doi:10.1515/arsa-2015-0001.
  7. ^ Bury, Grzegorz; Sośnica, Krzysztof; Zajdel, Radosław; Strugarek, Dariusz (28 Januari 2020). "Toward the 1-cm Galileo orbits: challenges in modeling of perturbing forces". Journal of Geodesy. 94 (2): 16. doi:10.1007/s00190-020-01342-2.
  8. ^ William Barnaby Faherty; Charles D. Benson (1978). "Moonport: A History of Apollo Launch Facilities and Operations". NASA Special Publication-4204 in the NASA History Series. m/s. Chapter 1.2: A Saturn Launch Site. Diarkibkan daripada yang asal pada 15 September 2018. Dicapai pada 8 Mei 2019. Equatorial launch sites offered certain advantages over facilities within the continental United States. A launching due east from a site on the Equator could take advantage of the earth's maximum rotational velocity (460 meters per second) to achieve orbital speed. The more frequent overhead passage of the orbiting vehicle above an equatorial base would facilitate tracking and communications. Most important, an equatorial launch site would avoid the costly dogleg technique, a prerequisite for placing rockets into equatorial orbit from sites such as Cape Canaveral, Florida (28 degrees north latitude). The necessary correction in the space vehicle's trajectory could be very expensive - engineers estimated that doglegging a Saturn vehicle into a low-altitude equatorial orbit from Cape Canaveral used enough extra propellant to reduce the payload by as much as 80%. In higher orbits, the penalty was less severe but still involved at least a 20% loss of payload.
  9. ^ Hadhazy, Adam (22 Disember 2014). "A New Way to Reach Mars Safely, Anytime and on the Cheap". Scientific American. Dicapai pada 25 Disember 2014.
  10. ^ Whipple, P. H . (17 Februari 1970). "Some Characteristics of Coelliptic Orbits – Case 610" (PDF). Bellcom Inc. Washington: NASA. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 21 Mei 2010. Dicapai pada 23 Mei 2012.
  11. ^ a b This answer explains why such inclination keeps apsidial drift small: https://space.stackexchange.com/a/24256/6834
  12. ^ Merritt and Vasilev, ORBITS AROUND BLACK HOLES IN TRIAXIAL NUCLEI", The Astrophysical Journal 726(2), 61 (2011).
  13. ^ a b Merritt, David (2013). Dynamics and Evolution of Galactic Nuclei. Princeton: Princeton University Press. ISBN 9780691121017.
  14. ^ "U.S. Government Orbital Debris Mitigation Standard Practices" (PDF). United States Federal Government. Dicapai pada 28 November 2013.
  15. ^ Luu, Kim; Sabol, Chris (Oktober 1998). "Effects of perturbations on space debris in supersynchronous storage orbits" (PDF). Air Force Research Laboratory Technical Reports (AFRL-VS-PS-TR-1998-1093). Dicapai pada 28 November 2013.
  16. ^ Keesey, Lori (31 Julai 2013). "New Explorer Mission Chooses the 'Just-Right' Orbit". NASA. Dicapai pada 5 April 2018.
  17. ^ Overbye, Dennis (26 Mac 2018). "Meet Tess, Seeker of Alien Worlds". The New York Times. Dicapai pada 5 April 2018.