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1 Movimiento circular de los satélites Erlinda Zarate Ovando FISICA I
2 MOVIMIENTO CIRCULAR DE LA LUNA ,[object Object]
 Su diámetro es de unos 3.476 km, aproximadamente una cuarta parte del de la Tierra.
 La masa de la Tierra es 81 veces mayor que la de la Luna.
 La densidad media de la Luna es de sólo las tres quintas partes de la densidad de la Tierra, y la gravedad en la superficie es un sexto de la de la Tierra.,[object Object]
CALCULO DEL MOVIMIENTO DE LA LUNA Es sencillo calcular el retraso diario de la luna Mientras que en 24 horas la Tierra habrá realizado una revolución completa, la Luna sólo habrá recorrido un 1/28 de su órbita alrededor de la Tierra, lo cual expresado en grados de arco da: Si ahora se calcula el tiempo que la Tierra en su rotación tarda en recorrer este arco 4 Si ahora se calcula el tiempo que la Tierra en su rotación tarda en recorrer este arco
MOVIMIENTO DE LA LUNA EN SU ORBITA 5 Da los aproximadamente 51 minutos que la Luna retrasa su salida cada día. Para notar el movimiento de la Luna en su órbita, hay que tener en cuenta su ubicación en el momento de la puesta de Sol durante algunos días. Su movimiento orbital la llevará a un punto más hacia el este en el cielo en el crepúsculo cada día.
ELEMENTOS ORBITALES 6
MOVIMIENTOS DE LAS ORBITAS 7
MOVIMIENTO DEL SATELITE GEO Una órbita geoestacionaria o GEO es una órbita geosíncrona directamente encima del ecuador superficial terrestre, con una excentricidad nula.  Desde tierra, un objeto geoestacionario parece inmóvil en el cielo y, por tanto, es la órbita de mayor interés para los operadores de satélites artificiales de comunicación y de televisión.  Debido a que su latitud siempre es igual a 0º, las locaciones de los satélites sólo varían en su longitud. 8
GEO Que esté en Órbita Geoestacionaria, es decir a una altura de 35,788 Kms. Aproximadamente a  36,000 Km.    Que la velocidad  a la que el satélite se mueva sea constante: 3075 metros/segundo.   Que la órbita sea circular alrededor de la Tierra.  A esta altitud, el periodo de rotación del satélite es exactamente 24 horas por lo tanto, parece estar siempre sobre el mismo lugar de la superficie del planeta. 9
3 satélites GEO  10 Clarke indicó que con solamente tres satélites en órbita geoestacionaria, sería posible cubrir todo el mundo habitado
SATELITE MEO MEOLos satélites de órbita terrestre media se encuentran a una altura de entre 10075 y 20150 kilómetros.  A diferencia de los GEO, su posición relativa respecto a la superficie no es fija.  Al estar a una altitud menor, se necesita un número mayor de satélites para obtener cobertura mundial, pero la latencia se reduce substancialmente.  En la actualidad no existen muchos satélites MEO, y se utilizan para posicionamiento 11
12 SATELITES DE MEO 12
CARACTERISTICAS ORBITALES En la siguiente tabla representamos las principales características orbitales de posibles órbitas medias de tipo circular: 13
Satélite leo 14 ,[object Object]
Orbitan la Tierra a una distancia de 160-2000 km.
su velocidad les permite dar una vuelta al mundo en 90 minutos.Se usan para proporcionar datos geológicos sobre movimiento de placas terrestres y para la industria de la telefonía por satélite.
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Movimientos de los satelites con respecto a la

  • 1. 1 Movimiento circular de los satélites Erlinda Zarate Ovando FISICA I
  • 2.
  • 3. Su diámetro es de unos 3.476 km, aproximadamente una cuarta parte del de la Tierra.
  • 4. La masa de la Tierra es 81 veces mayor que la de la Luna.
  • 5.
  • 6. CALCULO DEL MOVIMIENTO DE LA LUNA Es sencillo calcular el retraso diario de la luna Mientras que en 24 horas la Tierra habrá realizado una revolución completa, la Luna sólo habrá recorrido un 1/28 de su órbita alrededor de la Tierra, lo cual expresado en grados de arco da: Si ahora se calcula el tiempo que la Tierra en su rotación tarda en recorrer este arco 4 Si ahora se calcula el tiempo que la Tierra en su rotación tarda en recorrer este arco
  • 7. MOVIMIENTO DE LA LUNA EN SU ORBITA 5 Da los aproximadamente 51 minutos que la Luna retrasa su salida cada día. Para notar el movimiento de la Luna en su órbita, hay que tener en cuenta su ubicación en el momento de la puesta de Sol durante algunos días. Su movimiento orbital la llevará a un punto más hacia el este en el cielo en el crepúsculo cada día.
  • 9. MOVIMIENTOS DE LAS ORBITAS 7
  • 10. MOVIMIENTO DEL SATELITE GEO Una órbita geoestacionaria o GEO es una órbita geosíncrona directamente encima del ecuador superficial terrestre, con una excentricidad nula. Desde tierra, un objeto geoestacionario parece inmóvil en el cielo y, por tanto, es la órbita de mayor interés para los operadores de satélites artificiales de comunicación y de televisión. Debido a que su latitud siempre es igual a 0º, las locaciones de los satélites sólo varían en su longitud. 8
  • 11. GEO Que esté en Órbita Geoestacionaria, es decir a una altura de 35,788 Kms. Aproximadamente a  36,000 Km.   Que la velocidad  a la que el satélite se mueva sea constante: 3075 metros/segundo.   Que la órbita sea circular alrededor de la Tierra. A esta altitud, el periodo de rotación del satélite es exactamente 24 horas por lo tanto, parece estar siempre sobre el mismo lugar de la superficie del planeta. 9
  • 12. 3 satélites GEO 10 Clarke indicó que con solamente tres satélites en órbita geoestacionaria, sería posible cubrir todo el mundo habitado
  • 13. SATELITE MEO MEOLos satélites de órbita terrestre media se encuentran a una altura de entre 10075 y 20150 kilómetros. A diferencia de los GEO, su posición relativa respecto a la superficie no es fija. Al estar a una altitud menor, se necesita un número mayor de satélites para obtener cobertura mundial, pero la latencia se reduce substancialmente. En la actualidad no existen muchos satélites MEO, y se utilizan para posicionamiento 11
  • 14. 12 SATELITES DE MEO 12
  • 15. CARACTERISTICAS ORBITALES En la siguiente tabla representamos las principales características orbitales de posibles órbitas medias de tipo circular: 13
  • 16.
  • 17. Orbitan la Tierra a una distancia de 160-2000 km.
  • 18. su velocidad les permite dar una vuelta al mundo en 90 minutos.Se usan para proporcionar datos geológicos sobre movimiento de placas terrestres y para la industria de la telefonía por satélite.
  • 19. TIPOS DE SISTEMAS Estos sistemas LEO pueden distinguirse mejor haciendo referencia a sus complementos terrestres: mensajería personal, celular y fibra óptica. 15
  • 20. Satélites de Orbita Baja (LEO) Altitud de 725 a 1.450 Km. Son necesarios más de unos 40 satélites para la cobertura total. 16
  • 21. Tipos de sistemas de satélite 17