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1 - PROBLÈME À DEUX CORPS

2 - INTÉGRALES PREMIÈRES

3 - MOUVEMENT KÉPLÉRIEN

4 - PARAMÈTRES ORBITAUX

5 - ORBITES TERRESTRES

6 - CONCLUSION

7 - GLOSSAIRE

Article de référence | Réf : TRP4040 v1

Conclusion
Trajectoires spatiales - Mouvement képlérien

Auteur(s) : Max CERF

Relu et validé le 11 mars 2021

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RÉSUMÉ

Le mouvement des corps dans l’espace résulte principalement de l’action de la gravité. Le modèle de base est le problème à deux corps qui considère deux corps ponctuels soumis à la force de gravitation universelle. Sous ces hypothèses dites képlériennes, les trajectoires sont des coniques vérifiant les propriétés de conservation de l’énergie et du moment cinétique. Ces coniques sont repérées dans l’espace par les paramètres orbitaux, qui permettent une description simple du mouvement. L’article rappelle les résultats théoriques principaux et les formules de transformation de coordonnées utiles pour les applications pratiques.

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Auteur(s)

  • Max CERF : Ingénieur en analyse de mission - ArianeGroup, Les Mureaux, France

INTRODUCTION

Le problème à deux corps est le modèle fondamental de la mécanique orbitale. Il décrit le mouvement de deux corps ponctuels en interaction purement gravitationnelle, à l’exclusion de toute autre force. Ces hypothèses simplificatrices permettent d’aboutir à une expression analytique des trajectoires sous forme de coniques, vérifiant des propriétés de conservation de l’énergie et du moment cinétique. La nature de la conique (cercle, ellipse, parabole ou hyperbole) dépend uniquement des conditions initiales de position et de vitesse. L’orbite képlérienne d’un satellite autour de la Terre est représentée géométriquement par ses paramètres orbitaux, qui sont reliés analytiquement à la position et la vitesse en fonction du temps. Un choix adapté des paramètres orbitaux permet une synchronisation du satellite avec les mouvements de la Terre (géosynchronisme) ou du Soleil (héliosynchronisme). Ces propriétés sont particulièrement bénéfiques pour les applications spatiales de télécommunication ou d’observation.

Le problème à deux corps obéit naturellement aux équations de la mécanique mais les solutions analytiques ne sont obtenues que sous certaines hypothèses. En particulier, les deux corps sont supposés sphériques et homogènes et il n'y a pas d'effet relativiste (rappelons que le déplacement du périhélie de Mercure est l'une des premières preuves de la validité de la théorie de la relativité générale).

Bien que simplifié, le modèle képlérien donne une très bonne approximation du mouvement réel d’un satellite artificiel. L’étude plus précise du mouvement nécessite la prise en compte de forces perturbatrices, principalement dues au potentiel gravitationnel terrestre, au frottement atmosphérique, à l’attraction de la Lune et du Soleil ou à la pression de radiation solaire. L’effet de ces forces sur une orbite képlérienne peut être étudié par des méthodes analytiques de perturbations ou par des méthodes numériques de simulations. L’objet de cet article est le mouvement képlérien. Il rappelle les notions et formules utiles à l’ingénieur travaillant sur des applications spatiales.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-trp4040


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6. Conclusion

Le mouvement képlérien offre une modélisation complètement analytique permettant des calculs simples. Cet article rappelle les formules principales, en particulier le passage des paramètres orbitaux aux coordonnées cartésiennes de position et vitesse, et le passage en coordonnées géodésiques. Le modèle képlérien ne considère que l’attraction du corps central supposé ponctuel. Il donne une première approximation du mouvement réel. Pour une étude plus précise, il est nécessaire de tenir compte des autres forces appliquées sous forme de perturbations.

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - BATTIN (R.) -   An introduction to the mathematics and methods of astrodynamics.  -  AIAA (1999).

  • (2) - CAPDEROU (M.) -   Satellites : de Kepler au GPS.  -  Springer (2012).

  • (3) - CHOBOTOV (V.) -   Orbital mechanics third edition.  -  AIAA (2002).

  • (4) - VALLADO (D.) -   Fundamentals of astrodynamics and applications.  -  Microcosm Press, Springer (2007).

1 Sites Internet

Éphémérides du Jet Propulsion Laboratory (JPL) ftp://ssd.jpl.nasa.gov/pub/eph/planets/

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