TÉLÉMÉTRIE EN ASTROPHYSIQUE : LES 18 NŒUDS D'OBSERVATION GLOBAUX SONT NOMINAUX
Astrophysics Research Crest
ASTROPHYSIQUE

Centre de recherche sur l'espace lointain

Laboratoire d'astrophysique

Simulateur d'orbite du système solaire

Expérimentez la vitesse orbitale planétaire, la résonance de Kepler et les distances en unités astronomiques dans le système solaire interne et externe.

Simulateur de mécanique orbitale

Laboratoire de dynamique du système solaire de Kepler

Résonance orbitale en temps réel, demi-grands axes et calculs de période basés sur la troisième loi de Kepler (P2 = a³).

Vitesse de simulation : 1x Échelle Terre réelle
Sélectionner une planète pour la télémétrie

Terre

1 UA
Période orbitale :365.25 Jours terrestres
Rayon volumétrique :6,371 km
Excentricité orbitale (e) :0.017

Oasis d'eau liquide, tectonique des plaques active et biosphère florissante.

Multiplicateur de distorsion temporelle1x

Lois du mouvement planétaire de Kepler

1. Loi des orbites ellipitiques : L'orbite d'une planète est une ellipse dont le Soleil occupe l'un des deux foyers.

2. Loi des aires : Le segment de droite reliant une planète au Soleil balaie des aires égales pendant des intervalles de temps égaux.

3. Loi des périodes : Le carré de la période orbitale ($P^2$) est directement proportionnel au cube du demi-grand axe ($a^3$) de son orbite :

P² (ans) = a³ (UA)

Excentricité orbitale et perturbations

Alors que la Terre bénéficie d'une orbite presque circulaire ($e = 0,017$), Mercure ($e = 0,205$) présente une précession du périhélie prononcée, entraînée par la courbure de l'espace-temps d'Einstein. Les interactions gravitationnelles entre les planètes géantes externes (Jupiter et Saturne) créent des résonances orbitales qui régissent les ceintures d'astéroïdes et les structures de la ceinture de Kuiper.