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  1. 人工衛星の軌道 - Wikipedia

  2. 人工衛星の軌道 には、利用上の便宜から 円軌道 をとる場合もあるが、これは楕円軌道の特別な場合である。 軌道離心率 が大きい場合には、 長楕円軌道 とも呼ばれる。 力の中心となる天体は二つある楕円の焦点(図の点F 1 )に位置しており、楕円の図形的中心(図の点O)に来るわけではない。 楕円軌道にある 人工衛星 は地表からの高度が軌道上の位置によって変化する。 地球 に最も近づいた点を 近地点 (ペリジ、perigee)と呼び、地球から最も遠ざかった点を 遠地点 (アポジ、apogee)と呼ぶ。
    ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%95%E5%86%86%E8%BB%8C%E9%81%93
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  3. People also ask
    人工衛星の軌道 には、利用上の便宜から 円軌道 をとる場合もあるが、これは楕円軌道の特別な場合である。 軌道離心率 が大きい場合には、 長楕円軌道 とも呼ばれる。 力の中心となる天体は二つある楕円の焦点(図の点F 1 )に位置しており、楕円の図形的中心(図の点O)に来るわけではない。 楕円軌道にある 人工衛星 は地表からの高度が軌道上の位置によって変化する。 地球 に最も近づいた点を 近地点 (ペリジ、perigee)と呼び、地球から最も遠ざかった点を 遠地点 (アポジ、apogee)と呼ぶ。
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    特に、人工衛星・宇宙機・ロケットでは、搭載できる燃料の量は限られており、多く積むとその分観測機器などが載せられなくなってしまいます。 そのため、少ない燃料でなるべく効率よく移動できる軌道を設計が求められます。
    楕円軌道 (だえんきどう、 英語: elliptical orbit )とは、 逆二乗の法則 に従う 力 の作用の下で、束縛された物体がとる 軌道 である。 万有引力の法則 や クーロンの法則 は逆二乗の法則で表される。 このような力の作用の下で運動する物体がとる軌道は、力の中心を 焦点 とする 2次曲線 となる。 2次曲線の軌道のうち、距離が有限にとどまる軌道、すなわち束縛軌道が楕円軌道である。 太陽系 において、 惑星 に作用する力は 太陽 からの万有引力が支配的であり、その周回軌道はほぼ楕円軌道となる。
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    つまり人工衛星の速さというものは、地表からの高さのみで決まり、高いところにあるものほど速さが遅い、といえます。 地表で水平方向に大砲を撃つと、砲弾はある程度の距離を飛んで地面に墜落します。 このとき大砲の威力が大きければ、つまり砲弾の初速度が大きければ、その分、飛距離は伸びます。 どんどん初速度を大きくしていくと、やがて砲弾は地球を一周します。 実際には起こり得ない仮定ではありますが、空気抵抗が無く、砲弾の初速をいくらでも大きくできると仮定した場合、どれくらいの初速を与えると地球を一周するか考えてみます。 今、空気抵抗が無いと仮定したので、砲弾は減速しません。 つまり地球を一周する場合は、初速を保ったまま一周するわけです。 これはつまり等速円運動です。
  4. 人工衛星の軌道要素 - Wikipedia

  5. Web静止衛星の軌道 しかし人工衛星は左図のような軌道はとれません。 円軌道の中心は地球の中心でなければなりません。 人工衛星が地球の周りを回るのは万有引力によって引きつけ合っていてそれが向心力となって円運動し

  6. 人工衛星の軌道の種類~目的地としての軌道と移動 …

    Web衛星に常に太陽光が当たり続けるため衛星の電力や熱設計の観点でも有利な軌道であり地球観測衛星の中では電力を多く必要とするSAR衛星でよく選択されています。 SSOかつ回帰・準回帰軌道という軌道も存在し、LEOミッションにとって最も人気の高い軌道となっています。 また、 …

  7. 人工衛星の軌道要素:サラリーマン、宇宙を語る。

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