En física, una órbita es una trayectoria gravitacionalmente curva de un objeto como la trayectoria del planeta alrededor de A o A Natural alrededor de A. La órbita generalmente se refiere a una trayectoria de repetición regular, aunque también puede referirse a una trayectoria no repetitiva. En la aproximación inmediata, los planetas y los satélites se mueven en órbitas elípticas, con el centro de la masa en órbita en el enfoque de la elipse, como se describe en las leyes de movimiento planetario de Kepler.
En la mayoría de los casos, el movimiento orbital se aproxima adecuadamente por la mecánica newtoniana, lo que explica la gravedad como una fuerza que obedece la ley cuadrada inversa. Sin embargo, la teoría general de la relatividad, que explica la gravedad debido a la distorsión del espacio -tiempo en las órbitas, la siguiente geodesia, proporciona cálculos más precisos y comprensión de la mecánica exacta del movimiento orbital.
Los movimientos planetarios históricamente obvios fueron descritos por filósofos europeos y árabes que utilizan la idea de las esferas celestiales. Este modelo afirma la existencia de esferas o anillos en movimiento ideales a los que se unieron las estrellas y los planetas. Sugirió que los cielos estaban anclados por separado del movimiento de las esferas y se crearon sin ninguna comprensión de la gravedad. Después de que los movimientos de los planetas se midieron con mayor precisión, se agregaron mecanismos teóricos como los aplazamientos y los epiciclos. Aunque el modelo podría predecir las posiciones de los planetas en el cielo con suficiente precisión, se requirieron más y más epiciclos a medida que las mediciones se volvieron más precisas, lo que hace que el modelo sea más engorroso. Originalmente geocéntrico, Copérnico lo modificó para colocar el sol en el centro para ayudar a simplificar el modelo. El modelo fue desafiado aún más en el siglo XVI cuando se observaron los cometas que orbitaban esferas.
Los fundamentos de la comprensión moderna de las órbitas fueron formuladas por primera vez por Johannes Kepler, cuyos resultados se resumen en sus tres leyes de movimiento planetario. Primero, descubrió que las órbitas de los planetas en nuestro sistema solar son elípticos en lugar de circulares como se pensaba anteriormente y que el sol no está en el centro de las órbitas, sino en un enfoque. En segundo lugar, descubrió que la velocidad orbital de cada planeta no es constante, como se pensaba anteriormente, sino que la velocidad depende de la distancia del planeta de la. En tercer lugar, Kepler establece una relación universal entre las propiedades orbitales de todos los planetas que orbitan el Sol. Para los planetas, los cubos a distancia del sol son proporcionales a los cuadrados de sus períodos orbitales. y Venus, por ejemplo, está a una distancia de aproximadamente 5.2 y 0.723 au. Desde el sol, respectivamente, y sus períodos orbitales son de aproximadamente 11.86 y 0.615 años, respectivamente.
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