楕円軌道
概要
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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。これはケプラーの第1法則として知られている。また、惑星の周りを周回する衛星の軌道もほぼ楕円軌道となる。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F1︶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。また惑星が太陽に最も近づく点は近日点、最も遠ざかる点は遠日点と呼ばれる。
軌道の表現
編集「軌道要素」も参照
運動の解析
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逆二乗の法則に従う力は保存力であり、ポテンシャルは V= −k/r で与えられる。
このポテンシャルの下での運動を記述するハミルトン関数は
である。この系は保存系であり、エネルギーを保存する。また、変数 φ はハミルトン関数に含まれない循環座標であり、これに共役な角運動量も保存する。
先にみたように、2次曲線は二つのパラメータ L, e で表されるため、二つの保存量により運動が決定される。
保存エネルギーを E、保存角運動量を Jとすると
である[1][2]。楕円軌道では有限の距離に束縛されているので E< 0 である[1]。
長半径は
となる[1][2]。
また、軌道周期は
となる[1][2]。周期の二乗が長半径の三乗に比例することはケプラーの第3法則として知られている。
脚注
編集- ^ a b c d ランダウ、リフシッツ『力学』 pp.42-47, §15. ケプラー問題
- ^ a b c 日置 物理学1の講義ノート
参考文献
編集- レフ・ランダウ、エフゲニー・リフシッツ『力学』(増訂第3版)東京図書〈理論物理教程〉。ISBN 4-489-01160-1。
関連項目
編集外部リンク
編集- 日置幸介. “物理学1 講義ノート その7” (PDF). 北海道大学. 2023年7月7日閲覧。