Terminology/ru

From Kerbal Space Program Wiki
< Terminology
Revision as of 07:01, 28 June 2024 by DedMazday (talk | contribs) (Undo revision 106835 by DedMazday (talk))
Jump to: navigation, search

Орбиты

Изображение большинства орбитальных параметров.
Апсида
Апсида (англ. "apsis") - это наиболее или наименее удалённая от притягивающего центра точка эллиптической орбиты небесного тела.
Линия апсид
Линия апсид - это прямая, связывающая две экстремальные точки (наиболее или наименее удалённую от притягивающего центра) эллиптической орбиты небесного тела - апсиды (от греч. hapsis, свод). Линия апсид совпадает с большой осью эллипса орбиты.
Апоцентр
Наиболее удалённая от центрального тела точка эллиптической орбиты.
Перицентр
Наиболее близкая к центральному телу точка эллиптической орбиты.
Пери-* и Апо-*
Нередко, когда идёт речь о конкретной орбите, корень "-центр" в словах "перицентр" и "апоцентр" заменяют на какое-нибудь слово, обозначающее конкретное небесное тело, напр., апогей, перигелий, апоселений. В данной же игре можно использовать -кей и -керб для описания орбит вокруг Кербина, получая таким образом Перикей/Перикерб и Апокей/Апокерб.
Пери-* и Апо-*
Линия апси́д — линия, соединяющая перицентр и апоцентр орбиты; для эллиптической орбиты линия апсид совпадает с большой осью эллипса и проходит также через фокус. Невозмущённая орбита симметрична относительно линии апсид.
Базовая плоскость, начальная плоскость отсчёта
Любая плоскость, используемая в качестве базовой для описания текущей орбиты. Для околопланетных орбит это часто плоскость экватора. В случае рассмотрения многих тел Солнечной системы применяется плоскость эклиптики. Для сближения с телом на другой орбите используется плоскость орбиты этого тела. Плоскость орбиты может быть полностью задана с помощью наклонения и долготы восходящего узла относительно плоскости отсчёта.
Плоскость орбиты
Воображаемая плоскость, в которой лежит орбита (применяются, напр., для описания наклонения).
Узлы орбиты
Точки пересечения плоскости орбиты с заданной базовой плоскостью или другими орбитами.
Восходящий узел
Точка, в которой орбита пересекает базовую плоскость при движении на север. Здесь, "север" означает направление нормали орбиты в базовой плоскости.
Нисходящий узел
Точка, в которой орбита пересекает базовую плоскость при движении на юг.
Нормаль орбиты
Нормальный вектор к плоскости орбиты. Получается векторным умножением скорости корабля на гравитацию. В связи с этим подчиняется правилу правой руки, если смотреть так, что корабль вращается против часовой стрелки, то вектор будет направлен вверх, если же корабль вращается по часовой, то вниз. Направление вектора часто обозначается как "Север" или "N+", а противоположный ему вектор обозначается как "анти-нормаль", "Юг" или "N-".
Низкая опорная орбита (НОО)
Понятие "низкая опорная орбита" применяется для многих планетоидов с гравитационной ямой, таких как Кербин. Оно описывает орбиту, которая низкая, но ещё устойчивая (над атмосферой). НОО используется как ступенька, после выхода на которую начинается перелёт к объекту назначения (к планете или другому аппарату), так как она позволяет произвести отлёт в любой удобной точке. Плюс в том, что требуется наименьшее количество топлива для выхода на НОО.
Прогрейд
Прогрейд (прямая орбита) -направление прямого движения по орбите. Соответствует касательной к орбите в точке, где в данный момент находится корабль.
Ретрогрейд
Ретрогрейд (обратная орбита) - противоположность прогрейду, направление, обратное прямому.
Суборбитальный
Описывает орбиту с перицентром под поверхностью планеты. Подобная траектория приведёт к столкновению с поверхностью.
Сидери́ческий пери́од обраще́ния
Сидери́ческий пери́од обраще́ния (от латинского "sidus" - звезда; "sideris") — промежуток времени, в течение которого какое-либо небесное тело-спутник совершает вокруг главного тела полный оборот относительно звёзд. Понятие «сидерический период обращения» применяется к обращающимся вокруг Земли телам — Луне (сидерический месяц) и искусственным спутникам, а также к обращающимся вокруг Солнца планетам, кометам и др. Сидерический период также называют годом. Например, Меркурианский год, Юпитерианский год, и т. п. При этом не следует забывать, что словом «год» могут называться несколько понятий. Так, не следует путать земной сидерический год (время одного оборота Земли вокруг Солнца) и год тропический (время, за которое происходит смена всех времён года), которые различаются между собой примерно на 20 минут (эта разница обусловлена, главным образом, прецессией земной оси).
Синоди́ческий пери́од обраще́ния
Синоди́ческий пери́од обраще́ния (англ. "Synodical period") (от греческого "σύνοδος" — соединение) — промежуток времени между двумя последовательными соединениями Луны или какой-нибудь планеты Солнечной системы с Солнцем при наблюдении за ними с Земли. При этом соединения планет с Солнцем должны происходить в фиксированном линейном порядке, что существенно для внутренних планет: например, это будут последовательные верхние соединения, когда планета проходит за Солнцем.
→ Смотрите также: Синодический период в Википедии.

Синодический период Луны равен промежутку времени между двумя новолуниями или двумя любыми другими одинаковыми последовательными фазами.

Аномалистический период обращения
Аномалистический период обращения — промежуток времени, за который тело, перемещаясь по эллиптической орбите, дважды последовательно проходит через перицентр.
Малая полуось
Малая полуось - это половина малой оси, перпендикулярной большой оси и проходящей через ее центральную точку, концы малой оси лежат на эллипсе.

Кеплеровы элементы орбиты

Кеплеровы элементы — шесть элементов орбиты, определяющих положение небесного тела в пространстве в задаче двух тел: большая полуось - определяет размер орбиты, эксцентриситет - определяет форму орбиты, наклонение, аргумент перицентра и долгота восходящего узла - определяют положение орбиты в пространстве, истинная аномалия - определяет положение объекта на орбите относительно перицентра.

Большая полуось
Большая полуось (англ. "semi-major axis") (обозначается «a»)- это половина главной оси эллипса, в астрономии характеризует среднее расстояние небесного тела от фокуса. (определяет размер орбиты)
Большая ось -- самая длинная ось эллипса, а большая полуось -- её половина. В KSP большая полуось рассчитывается как . Это среднее арифметическое апоцентра и перицентра, отсчитанных от центра выбранного тела. А поскольку оба они взяты как высоты от поверхности, то нужно добавить радиус. У всех орбит с равными большими полуосями -- равные периоды обращения, независимо от их эксцентриситета.
Эксцентриситет
Эксцентриситет (англ. "eccentricity") (обозначается «ε» или «e») — числовая характеристика конического сечения. Эксцентриситет инвариантен относительно движений плоскости и преобразований подобия. Эксцентриситет характеризует «сжатость» орбиты.Это скаляр, описывающий отличие орбиты от окружности. (определяет форму орбиты)

  • ecc = 0 → круговая орбита.
  • 0 < ecc < 1 → эллиптическая орбита.
  • ecc = 1 → параболическая орбита - это разомкнутая орбита убегания.
  • ecc > 1 → гиперболическая орбита - это разомкнутая орбита убегания.
Наклонение
Наклонение (англ. "inclination") (обозначается «i») - угол между базовой плоскостью и плоскостью орбиты. (определяет положение орбиты в пространстве) Например, орбита с наклонением 90° к экватору называется полярной.
Аргумент перицентра
Аргумент перицентра или "аргумент широты" (англ. "argument of periapsis")(обозначается «ω» или «w») - определяется как угол между направлениями из притягивающего центра на восходящий узел орбиты и на перицентр (ближайшую к притягивающему центру точку орбиты спутника), или угол между линией узлов и линией апсид. (определяет положение орбиты в пространстве) Отсчитывается из притягивающего центра в направлении движения спутника, обычно выбирается в пределах 0°-360°. Для определения восходящего и нисходящего узла выбирают некоторую (так называемую базовую) плоскость, содержащую притягивающий центр. В качестве базовой обычно используют плоскость эклиптики (движение планет, комет, астероидов вокруг Солнца), плоскость экватора планеты (движение спутников вокруг планеты) и т. д.
Долгота восходящего узла
Долгота восходящего узла (англ. "longitude of the ascending node")(обозначается «Ω») - угол в базовой плоскости, образуемый между базовым направлением на нулевую точку и направлением на точку восходящего узла орбиты, в которой орбита пересекает базовую плоскость в направлении с юга на север. (определяет положение орбиты в пространстве) Это один из основных элементов орбиты, используемый для математического описания ориентации плоскости орбиты относительно базовой плоскости. Для тел, обращающихся вокруг звезды, базовая плоскость — эклиптика, а нулевая точка — точка весеннего равноденствия; угол измеряется от направления на нулевую точку против часовой стрелки.
Истинная аномалия
Средняя аномалия (англ. "true anomaly")(обозначается «ν») - угол между большой полуосью и лучом из фокуса на объект. (определяет положение объекта на орбите относительно перицентра)
Кербинская астрономическая единица
Кербинская астрономическая единица (к.а.е., k.a.u.) - условная единица длины, в которой удобно выражать размеры орбит в планетной системе звезды Кербол. Равна среднему расстоянию между планетой Кербин и центральным светилом Керболом. Начиная с версии 0.18 в точности равна 1/11 реальной астрономической единицы:
  • 1 а.е. = 149 597 870 700 м.
  • 1 к.а.е. = 1/11 а.е. = 13 599 806 427 м = 1 радиус орбиты Кербина.
Если выражать радиусы орбит планет системы Кербола в к.а.е., то получаются краткие и наглядные величины наподобие "0,387 к.а.е.", "0,723 к.а.е." и т.п. При этом видно, что соотношение орбит во многих случаях повторяет соотношение орбит в Солнечной системе.
Данная единица нигде не фигурирует в качестве «официальной». Однако очевидно, что разработчики при создании системы Кербола руководствовались ею.