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「軌道」は、天体や物体が周囲の重力を受けて動く際の経路や軌跡を指します。軌道は、天体力学や物体の運動に関する理論的な概念であり、惑星、人工衛星、彗星などが地球や他の天体の周りを動く際に描く軌跡を表現するのに用いられます。
一般的に、物体が軌道を描く際には、その速度と質量、周囲の重力場などが影響します。以下にいくつかの軌道に関する基本的な情報を示します:
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楕円軌道: 楕円軌道は、一つの焦点を持つ楕円形の軌道です。楕円軌道は、ケプラーの法則に基づいていて、多くの惑星が太陽の周りを描く軌道です。
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円軌道: 円軌道は、中心を中心とする円形の軌道です。円軌道は特定の条件下で楕円軌道の特殊なケースです。
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放物線軌道: 放物線軌道は、物体が速度を持って重力場から放り出されたときの軌道です。この軌道は、無限遠点での速度がゼロになる軌道です。
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双曲線軌道: 双曲線軌道は、物体が大きな速度で重力場から放り出されたときに描く軌道で、楕円軌道と放物線軌道の中間です。
軌道は、天体力学や宇宙工学、航空工学などの分野で重要な概念であり、人工衛星の軌道設計や宇宙探査機の軌道計算などに活用されます。物体がどのような軌道を描くかは、その速度と質量、周囲の物体の重力場などによって決まります。
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“Orbit” refers to the path or trajectory of a celestial body or object when it moves under the influence of the surrounding gravity. An orbit is a theoretical concept of celestial mechanics and the motion of objects, used to describe the trajectories of planets, satellites, comets, etc. as they move around the earth and other celestial bodies. In general, the trajectory of an object is affected by its velocity and mass, the surrounding gravitational field, and so on. Below is some basic information about some orbitals: Elliptical Orbit: An elliptical orbit is an elliptical orbit with a single focus. Elliptical orbits are based on Kepler’s laws and are the orbits of many planets around the Sun.
Circular Orbit: A circular orbit is a circular orbit centered on the center. Circular orbits are a special case of elliptical orbits under certain conditions. Parabolic Trajectory: A parabolic trajectory is a trajectory when an object with velocity is thrown out of a gravitational field. This trajectory is the trajectory where the velocity at infinity is zero. Hyperbolic Trajectory: A hyperbolic trajectory is a trajectory that occurs when an object is ejected from a gravitational field with great velocity, and is intermediate between elliptical and parabolic trajectories. Orbit is an important concept in fields such as celestial mechanics, space engineering, and aeronautical engineering, and is used for orbit design of artificial satellites and orbit calculation of space probes. An object’s trajectory is determined by its speed and mass, the gravitational field of surrounding objects, and so on.
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