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Mécanique spatiale et Orbite

Raccourcis: Différences, Similitudes, Jaccard similarité Coefficient, Références.

Différence entre Mécanique spatiale et Orbite

Mécanique spatiale vs. Orbite

La mécanique spatiale, aussi dénommée astrodynamique, est, dans le domaine de l'astronomie et de l'astronautique, la science qui a trait à l'étude des mouvements. La Station spatiale internationale en orbite au-dessus de la Terre. En mécanique céleste et en mécanique spatiale, une orbite est la courbe fermée représentant la trajectoire que dessine, dans l'espace, un objet céleste sous l'effet de la gravitation et de forces d'inertie.

Similitudes entre Mécanique spatiale et Orbite

Mécanique spatiale et Orbite ont 23 choses en commun (em Unionpédia): Anomalie excentrique, Anomalie moyenne, Anomalie vraie, Argument du périastre, Astronautique, Astronomie, Ellipse (mathématiques), Excentricité orbitale, Foyer (mathématiques), Grand axe, Inclinaison orbitale, Johannes Kepler, Longitude du nœud ascendant, Mécanique céleste, Mouvement képlérien, Nœud (astronomie), Orbite de transfert, Paramètres orbitaux à deux lignes, Planète, Point vernal, Satellite artificiel, Soleil, Terre.

Anomalie excentrique

Diagramme montrant diverses anomalies d'une ellipse. Dans la description de l'orbite képlérienne d'un objet céleste, l'anomalie excentrique, en général notée E, est l'angle entre la direction du périapside et la position courante d'un objet sur son orbite, projetée sur le cercle exinscrit perpendiculairement au grand axe de l'ellipse, mesuré au centre de celle-ci.

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Anomalie moyenne

En mécanique céleste, l'anomalie moyenne (en anglais: mean anomaly) est une mesure d'angle entre le périapse et la position d'un corps fictif parcourant une orbite circulaire synchrone avec le corps réel.

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Anomalie vraie

Diagramme montrant diverses anomalies d'une ellipse. L'anomalie vraie y est notée \nu. En mécanique céleste, l'anomalie vraie est l'angle entre la direction du périapside et la position courante d'un objet sur son orbite, mesuré au foyer de l'ellipse (le point autour duquel le corps orbite).

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Argument du périastre

i l'inclinaison entre les plans P1 et P2 En mécanique céleste et en mécanique spatiale, l'argument du périastre est un des éléments utilisés pour définir la trajectoire d'un corps en orbite autour d'un autre.

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Astronautique

L'astronautique ou cosmonautique est constituée par l'ensemble des sciences et des techniques visant à envoyer dans l'espace extraterrestre un véhicule habité ou non, à naviguer à l'extérieur de l'atmosphère terrestre, et à exploiter des engins spatiaux.

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Astronomie

L'astronomie est la science de l'observation des astres, cherchant à expliquer leur origine, leur évolution, ainsi que leurs propriétés physiques et chimiques.

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Ellipse (mathématiques)

En géométrie, une ellipse est une courbe plane fermée obtenue par l’intersection d’un cône de révolution avec un plan, à condition que celui-ci coupe l'axe de rotation du cône ou du cylindre: c'est une conique d'excentricité strictement comprise entre 0 et 1.

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Excentricité orbitale

L’excentricité orbitale définit, en mécanique céleste et en mécanique spatiale, la forme des orbites des objets célestes.

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Foyer (mathématiques)

On désigne généralement par foyer un ou plusieurs points caractéristiques associés à une figure remarquable de géométrie.

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Grand axe

En géométrie, un grand axe d'une ellipse, d'un ellipsoïde ou d'un hyperellipsoïde est un diamètre de longueur maximale de cette courbe, surface ou hypersurface.

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Inclinaison orbitale

En mécanique céleste et en mécanique spatiale, l'inclinaison orbitale, ou simplement inclinaison quand il n'y a pas d'ambiguïté, est un élément orbital d'un corps en orbite autour d'un autre.

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Johannes Kepler

Johannes KeplerPlusieurs traducteurs de ses ouvrages ont traduit son prénom par Jean et son nom par Képler.

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Longitude du nœud ascendant

En mécanique céleste, la longitude du nœud ascendant est un élément orbital permettant de définir l'orbite d'un corps autour d'un autre.

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Mécanique céleste

Paramètres d'une orbite elliptique. La mécanique céleste décrit le mouvement d'objets astronomiques tels que les étoiles et planètes à l'aide de théories physiques et mathématiques.

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Mouvement képlérien

En astronomie, plus précisément en mécanique céleste, le mouvement képlérien correspond à une description du mouvement d'un astre par rapport à un autre respectant les trois lois de Kepler.

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Nœud (astronomie)

Nœuds d'un satellite artificiel placé en orbite autour de la Terre. En mécanique céleste et en mécanique spatiale, un nœud (du latin nodus) ou point nodal est un des deux points d'intersection d'une orbite inclinée avec le plan principal du système de référence.

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Orbite de transfert

Une orbite de transfert, dans le domaine de l'astronautique, est l'orbite sur laquelle est placé temporairement un véhicule spatial entre une orbite initiale, ou la trajectoire de lancement, et une orbite visée.

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Paramètres orbitaux à deux lignes

Les paramètres orbitaux à deux lignes, ou plus couramment en anglais texte, très souvent désignés par le sigle TLE, sont une représentation standardisée des paramètres orbitaux des objets en orbite terrestre.

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Planète

Neptune.Leurs tailles respectives et celle du Soleil (en haut du schéma) sont respectées, mais pas les distances ni les luminosités. Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile, possédant une masse suffisante pour que sa gravité la maintienne en équilibre hydrostatique, c'est-à-dire sous une forme presque sphérique, et ayant « nettoyé le voisinage de son orbite », c'est-à-dire éliminé tout objet de taille comparable se déplaçant sur son orbite ou sur une orbite proche.

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Point vernal

alt.

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Satellite artificiel

GOES-O avant son lancement en orbite géostationnaire. Un satellite artificiel est un objet fabriqué par l'être humain, envoyé dans l'espace à l'aide d'un lanceur et gravitant autour d'une planète ou d'un satellite naturel comme la Lune.

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Soleil

Le Soleil est l’étoile du Système solaire.

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Terre

La Terre est la troisième planète par ordre d'éloignement au Soleil et la cinquième plus grande du Système solaire aussi bien par la masse que par le diamètre.

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La liste ci-dessus répond aux questions suivantes

Comparaison entre Mécanique spatiale et Orbite

Mécanique spatiale a 54 relations, tout en Orbite a 123. Comme ils ont en commun 23, l'indice de Jaccard est 12.99% = 23 / (54 + 123).

Références

Cet article montre la relation entre Mécanique spatiale et Orbite. Pour accéder à chaque article à partir de laquelle l'information a été extraite, s'il vous plaît visitez:

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