Planètes et satellites
Modérateur : moderateur
Planètes et satellites
Bonsoir, j'ai quelques petites questions concernant ce chapitre =
- La 3e loi de Kepler est-elle valable pour les corps en orbite circulaire, elliptique, les 2 ?
- Les référentiels héliocentriques et géocentriques sont-ils tous les 2 galliléens ? Et si j'ai bien compris, le géocentrique s'utilise pour étudier le mvnt de satellites autour de la Terre, alors que l'héliocentrique concerne les planètes autour du soleil ?
- Un satellite terrestre a toujours une trajectoire circulaire ?
- Je ne sais pas vraiment dans quel contexte utiliser ces formules :
v = racine ( G * Mt )/ racine (r) s'applique seulement aux satellites à orbite circulaire ?
Comment se comporte le vecteur accélération dans un mouvement elliptique ?
Merci beaucoup :)
- La 3e loi de Kepler est-elle valable pour les corps en orbite circulaire, elliptique, les 2 ?
- Les référentiels héliocentriques et géocentriques sont-ils tous les 2 galliléens ? Et si j'ai bien compris, le géocentrique s'utilise pour étudier le mvnt de satellites autour de la Terre, alors que l'héliocentrique concerne les planètes autour du soleil ?
- Un satellite terrestre a toujours une trajectoire circulaire ?
- Je ne sais pas vraiment dans quel contexte utiliser ces formules :
v = racine ( G * Mt )/ racine (r) s'applique seulement aux satellites à orbite circulaire ?
Comment se comporte le vecteur accélération dans un mouvement elliptique ?
Merci beaucoup :)
Re: Planètes et satellites
Bonsoir,
Je vais essayer de répondre le plus clairement et simplement (sans trop rentrer dans les détails) à toutes vos questions.
1) La 3e loi de Kepler est valable pour les corps en orbite circulaire et elliptique
2)Si on considère un référentiel Rg galiléen, tous les réf. en translation rectiligne uniforme par rapport à Rg sont galiléens.
Le référentiel héliocentrique est considéré comme galiléen, avec une très bonne approximation.
Le réf. géocentrique n'est pas à priori galiléen car il a un mouvement de translation quasi circulaire par rapport à celui de Copernic qui sert de réf.
Le réf. géocentrique s'utilise bien pour étudier le mvnt de satellites autour de la Terre, alors que l'héliocentrique concerne le mvnt des planètes autour du soleil .
3)Dans nos problèmes, on considère qu'un satellite terrestre a une trajectoire circulaire ; en fait c'est une approximation, mais cela suffit pour expliquer comment cela se passe (mise sur orbite, changement d'orbite...)
4)v = racine ( G * Mt )/ racine (r) s'applique seulement aux satellites à orbite circulaire
5)Le vecteur accélération dans un mouvement elliptique comporte 2 composante, une tangentielle responsable de la variation de la vitesse v et une normale responsable de la variation de la courbure de la trajectoire.
N'oubliez pas de respecter le cadre des exigences de la term. S pour faire vos exercices.
N'hésitez pas à nous recontacter.
Je vais essayer de répondre le plus clairement et simplement (sans trop rentrer dans les détails) à toutes vos questions.
1) La 3e loi de Kepler est valable pour les corps en orbite circulaire et elliptique
2)Si on considère un référentiel Rg galiléen, tous les réf. en translation rectiligne uniforme par rapport à Rg sont galiléens.
Le référentiel héliocentrique est considéré comme galiléen, avec une très bonne approximation.
Le réf. géocentrique n'est pas à priori galiléen car il a un mouvement de translation quasi circulaire par rapport à celui de Copernic qui sert de réf.
Le réf. géocentrique s'utilise bien pour étudier le mvnt de satellites autour de la Terre, alors que l'héliocentrique concerne le mvnt des planètes autour du soleil .
3)Dans nos problèmes, on considère qu'un satellite terrestre a une trajectoire circulaire ; en fait c'est une approximation, mais cela suffit pour expliquer comment cela se passe (mise sur orbite, changement d'orbite...)
4)v = racine ( G * Mt )/ racine (r) s'applique seulement aux satellites à orbite circulaire
5)Le vecteur accélération dans un mouvement elliptique comporte 2 composante, une tangentielle responsable de la variation de la vitesse v et une normale responsable de la variation de la courbure de la trajectoire.
N'oubliez pas de respecter le cadre des exigences de la term. S pour faire vos exercices.
N'hésitez pas à nous recontacter.
Re: Planètes et satellites
Merci encore. Dernière question, je viens d'essayer un exercice où il faut conclure en disant si la comète de Haley appartient ou non au système solaire, après avoir calculé le rapport T²/ a^3. Pour que ce soit le cas, faut-il que ce rapport soit le meme que celui d'une planète du système solaire ?
Re: Planètes et satellites
Rebonsoir,
Effectivement, le rapport T²/ a^3 = constante, la même pour toutes les planètes du système solaire.
N'hésitez pas à nous recontacter.
Sos 15.
Effectivement, le rapport T²/ a^3 = constante, la même pour toutes les planètes du système solaire.
N'hésitez pas à nous recontacter.
Sos 15.