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The Moon orbits around the Earth. In turn, the Earth (and other planets) orbit the Sun. The space directly above our atmosphere is filled with artificial satellites in orbit. One can examine the circular orbit, the simplest kind of orbit, to understand the relationship between the speed and the period of planets and satellites with respect to their positions and the bodies that they orbit.

Nicolaus Copernicus (1473-1543) first suggested that the Earth and all other planets orbit the Sun in circles. He further noted that orbital periods increased with distance from the Sun. Later, an analysis by Johannes Kepler (1571-1630) showed that these orbits are actually ellipses, although the orbits of most planets in the solar system are nearly circular. A circular orbit is a result of a tangential velocity such that the Earth's surface curves away at the same rate that the object falls towards the Earth. The Earth's orbital distance from the Sun varies by a mere 2%. An exception is the eccentric orbit of Mercury, whose orbital distance varies by nearly 40%.Determining the orbital speed and orbital period of a satellite is much easier for circular orbits.

This text is adapted from Openstax, University Physics Volume 1, Section 13.4: Satellite Orbits and Energy.

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Circular OrbitsCritical VelocitySatellitesOrbital SpeedOrbital PeriodNicolaus CopernicusJohannes KeplerSolar SystemTangential VelocityEccentric OrbitMercuryArtificial Satellites

章から 14:

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14.13 : Circular Orbits and Critical Velocity for Satellites

重力

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14.1 : 引力

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14.2 : ニュートンの重力の法則

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14.3 : 球対称質量間の引力

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14.4 : 球体間の重力

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14.5 : 質量座標の縮小: 孤立した 2 体問題

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14.6 : 地球上の重力による加速度

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14.7 : 他の惑星の重力による加速

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14.8 : 見かけの重量と地球の自転

重力

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14.9 : 地表付近の重力による加速度の変動

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14.10 : 重力による位置エネルギー

重力

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14.11 : 重ね合わせの原理と重力場

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14.12 : 脱出速度

重力

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14.14 : 円軌道上の衛星のエネルギー

重力

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14.15 : ケプラーの惑星運動の第一法則

重力

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