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Órbita

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Órbita

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Derechos de Acceso y Uso de la Trayectoria Orbital

Los satélites artificiales son objetos de fabricación humana que se colocan en órbita alrededor de un cuerpo celeste como un planeta o un satélite natural. Muchos satélites artificiales se encuentran en órbita. Según la NASA, existen más de 8.000 objetos en órbita alrededor de la Tierra. Más detallado, e el doctor Walter Flury, de la Agencia Espacial Europea, considera que la composición de los objetos artificiales que orbitan la Tierra es aproximadamente la siguiente:

  • Naves Operativas – 7%
  • Naves Obsoletas – 22%
  • Restos de Cohetes – 17%
  • Objetos relacionados con las misiones – 13%
  • Otros fragmentos – 41%

Derechos de Acceso y Uso de la Trayectoria Orbital en el Derecho Internacional

El Diccionario Jurídico Espasa (2001) hace el siguiente tratamiento de este término jurídico: El artículo I, párrafo 2.º del Tratado de 27 de enero de 1967 sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del Espacio, establece la libertad de exploración y uso de este Espacio para todos los Estados, en condiciones de igualdad y en conformidad con el Derecho Internacional, obligándose los Estados parte del Tratado, a no colocar en órbita de la Tierra, ningún objeto portador de armas nucleares, ni ningún otro tipo de armas de destrucción en masa.

Es evidente, por tanto, que, con las limitaciones expuestas, la Carta Magna del Espacio ha reconocido a favor de todos los países unas amplias y genéricas libertades o facultades de acceso y uso de todas las trayectorias orbitales aprovechables por los vehículos espaciales.

Aunque, en el estado actual de la exploración astronáutica, no se presentan problemas —salvo los propiamente técnicos y de la tripulación— en el ejercicio de aquellas libertades o derechos, cabe pensar en un futuro no muy lejano, en la posible concurrencia de vehículos espaciales en órbitas contiguas o próximas, con el eventual peligro de abordaje (delito de piratería o colisión entre dos buques; véase presa marítima) o al menos de interferencias en las comunicaciones, con grave peligro para la seguridad de los vehículos o el personal a bordo. A este efecto, debe tenerse en cuenta que el Convenio sobre el registro de objetos lanzados al Espacio de 14 de enero de 1975, proviene en su artículo IV que todo Estado de registro proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas, en cuanto sea factible, entre otros, los siguientes datos: parámetros orbitales básicos, incluyendo el periodo nodal, la inclinación, apogeo y perigeo, función general del objeto espacial y cualquier otra información adicional que estime oportuno ofrecer.

Derechos del Estado que lanza el Primer Lanzamiento

Con tales prevenciones, cabe pensar que se evitarán lanzamientos por los Estados de diversos objetos a los mismos puntos y en idéntica trayectoria orbital, y se reconoce tácitamente un derecho preferente a favor del Estado que realice legítimamente el primer lanzamiento, tanto para mantener sin obstáculos o proteger de agresiones exteriores al vehículo espacial durante el recorrido orbital, como para evitar interferencias radioeléctricas o de cualquier otra naturaleza.

Por otra parte, se posibilita también la identificación, en su caso, del Estado culpable en los supuestos de abordaje (delito de piratería o colisión entre dos buques; véase presa marítima) o de perturbación de las comunicaciones.

Por último, debe advertirse que el reconocimiento de tales derechos o facultades, se impone con la máxima evidencia, cuando se tata de lanzamientos hasta la órbita geoestacionaria, dado que su condición de recurso natural limitado requiere un uso y aprovechamiento más restringido, si bien en este supuesto será también exigible el cumplimiento del principio de cooperación y beneficio de la Comunidad Internacional. [M.B.N.]

Órbita: Sus Elementos

La órbita es trayectoria de un cuerpo que gira alrededor de un centro de masa que lo atrae, como un planeta alrededor del Sol o un satélite alrededor de un planeta.Entre las Líneas En el siglo XVII, Johannes Kepler e Isaac Newton descubrieron las leyes físicas básicas que rigen las órbitas; en el siglo XX, la teoría general de la relatividad de Albert Einstein aportó una descripción más exacta.

La órbita de un planeta es, si no se ve afectada por la atracción de otro planeta, elíptica; algunas órbitas elípticas son casi círculos, mientras que otras son muy alargadas. Algunos cuerpos pueden seguir trayectorias parabólicas o hiperbólicas (curvas abiertas). La órbita de un cuerpo que se aproxima al sistema solar desde una distancia muy grande, se curva una vez alrededor del Sol y se aleja de nuevo es una curva abierta de este tipo.

Para determinar los elementos de la órbita de un cuerpo, deben medirse al menos tres posiciones del mismo. Las observaciones deben estar repartidas uniformemente en el tiempo y deben abarcar un arco considerable de la órbita. Son necesarias otras mediciones para tener en cuenta los efectos de las fuerzas perturbadoras menores, como las atracciones planetarias, las irregularidades de la masa del cuerpo en el centro de la órbita y, en el caso de algunos satélites artificiales, la resistencia atmosférica.

Una órbita se describe completamente mediante seis propiedades geométricas denominadas sus elementos; a partir de ellos se pueden calcular las posiciones futuras del planeta. Los elementos son:

  • la inclinación del plano de la órbita y
  • la longitud del nodo ascendente, que fijan el plano de la órbita;
  • el semieje mayor,
  • la excentricidad y
  • la longitud de la periapsis (ver ábside), que fijan el tamaño y la forma de la órbita en el plano de la órbita; y
  • el tiempo de la periapsis, que localiza el cuerpo en la órbita.

Estos aspectos se explican a continuación.

El Sol ocupa uno de los dos focos de la elipse de la órbita de un planeta. Una línea trazada a través del punto de mayor aproximación del planeta al Sol (perihelio) y de mayor alejamiento (afelio) pasa por el Sol y se denomina línea de ápsides o eje mayor de la órbita; la mitad de la longitud de esta línea es el semieje mayor, equivalente a la distancia media del planeta al Sol. La excentricidad de una órbita elíptica es una medida de la cantidad en la que se desvía de un círculo; se encuentra dividiendo la distancia entre los puntos focales de la elipse por la longitud del eje mayor. Para predecir la posición del planeta en cualquier momento es necesario conocer el momento en que pasó por alguna posición definida; por ejemplo, su momento de paso por el perihelio.

La inclinación, o inclinación, de la órbita de un planeta se mide en grados de arco desde el plano de la órbita de la Tierra, llamado eclíptica. S, en el centro del dibujo, representa al Sol. Los puntos de intersección de los dos planos orbitales (proyectados en imaginación sobre la esfera celeste) se denominan nodos, representados como M y N. V es el equinoccio de primavera, un punto de la eclíptica a partir del cual se miden varias coordenadas celestes. El ángulo VSN, en grados de arco, es la longitud del nodo ascendente, es decir, del punto donde el planeta en movimiento pasa al norte del plano de la órbita terrestre. M, el nodo descendente, es el punto donde el planeta pasa de norte a sur. La suma de los ángulos subtendidos en S por los arcos VN y NA se llama longitud del perihelio. Define la dirección del eje mayor en el plano de la órbita.

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Variaciones en la órbita de la Tierra

En escalas de tiempo de decenas de milenios, el forzamiento radiativo dominante del clima de la Tierra está asociado (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como “associate” en derecho anglo-sajón, en inglés) a lentas variaciones en la geometría de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Estas variaciones incluyen la precesión de los equinoccios (es decir, los cambios en el calendario de verano e invierno), que se producen en una escala temporal de aproximadamente 26.000 años; los cambios en el ángulo de inclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto al plano de la órbita terrestre alrededor del Sol, que se producen en una escala temporal de aproximadamente 41.000 años; y los cambios en la excentricidad (la desviación de un círculo perfecto) de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que se producen en una escala temporal de aproximadamente 100.000 años. Los cambios en la excentricidad influyen ligeramente en la radiación solar media anual en la parte superior de la atmósfera de la Tierra, pero la influencia principal de todas las variaciones orbitales enumeradas anteriormente es en la distribución estacional y latitudinal de la radiación solar entrante sobre la superficie de la Tierra. Las grandes glaciaciones del Pleistoceno estuvieron estrechamente relacionadas con la influencia de estas variaciones sobre la insolación estival en las altas latitudes del norte. Así pues, las variaciones orbitales ejercieron un control primordial sobre la extensión de las capas de hielo continentales. Sin embargo, en general se cree que los cambios orbitales de la Tierra han tenido poco impacto en el clima durante los últimos milenios, por lo que no se consideran factores significativos en la variabilidad climática actual.

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Datos verificados por: Brite

Recursos

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Traducción al Inglés

Traducción al inglés de Orbit: Orbit.

Véase También

Las efemérides son una recopilación de las posiciones de los objetos astronómicos naturales y de los satélites artificiales en el cielo en un momento o momentos determinados.
Deriva libre
Roseta de Klemperer
Lista de órbitas
Órbita de Molniya
Determinación de la órbita
Vuelos espaciales orbitales
Sistema de coordenadas perifocal
Órbitas polares
Trayectoria radial
Rosetta (órbita)
VSOP (planetas)
Mecánica celeste
Fenómenos periódicos
Gravedad
Astrodinámica

Astronomía, Ciencias Físicas, Entradas Vitales, Geografía Física, Matemáticas, Mundo Natural, Popular, Sistema Solar

Bibliografía

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