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Transcript
Máster en Física y Tecnologías Físicas
Cuatr
imest
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Crédi
tos
ECTS
C1
Horas de Aprendizaje
200 h
Vinculación a áreas de conocimiento
Horas - %
Docencia
Presencial
Asignatura: Dinámica de Satélites Artificiales
Teoría
20 h
Física de la Tierra
18h –
100%
Prácticas
30 h
Física de la Tierra
18h –
100%
Tr. Personal
Otras actividades
150 h
8
Profesorado
Luis Miguel Floría Gimeno
(coordinador)
Total
Área de
Conocimiento
F. de la Tierra
Horas
50
50
Distribución
Teoría: 20h
Práctica tipo 1: 5h
Práctica tipo 2: 15h
Práctica tipo 6: 10h
Teoría: 20 h
Práctica tipo 1: 5h
Práctica tipo 2: 15h
Práctica tipo 6: 10h
25h – 50%
25h – 50%
Objetivos y breve descripción del contenido
El conocimiento de la dinámica de los satélites artificiales resulta fundamental para el éxito de cualquier
misión espacial. En esta asignatura se analizan los fundamentos de este problema y se abordan
importantes cuestiones de índole práctica relacionadas con la navegación espacial, de manera que el
alumno, al finalizar la asignatura, sea capaz de abordar con una base sólida cualquiera de los problemas
tratados por las empresas del sector espacial.
Programa
1.- Sistemas de referencia. Sistemas de referencia espaciales. Movimientos de los sistemas de referencia:
precesión y nutación. Referencia temporal. Relojes basados en la rotación terrestre. Escalas de tiempo
uniforme.
2.- Movimiento kepleriano y orbital. Leyes de Kepler y Newton. Ecuaciones del movimiento kepleriano.
Perturbaciones del movimiento kepleriano: tercer cuerpo, potencial del sólido, rozamiento atmosférico,
radiación solar, etc.
3.- Órbitas keplerianas. Integración del problema y deducción de las leyes de Kepler. Órbitas keplerianas.
Elementos orbitales. Sistemas de referencia orbitales. Determinación de órbitas y cálculo de efemérides.
4.- Satélites artificiales terrestres. Movimiento de un satélite sobre la superficie terrestre: traza,
visibilidad desde una estación y eclipses. Efecto de las perturbaciones sobre el movimiento kepleriano
del satélite. Clasificación de los satélites y de las misiones espaciales.
5.- Navegación espacial. Propulsión de naves espaciales. Lanzamiento de satélites. Correcciones de la
órbita: maniobras orbitales. Transferencias orbitales. Encuentros orbitales.
6.- Navegación interplanetaria. Sondas espaciales. Esfera de influencia. Salida y entrada del campo
gravitacional de un planeta. Impulso gravitacional.
Metodología docente:
Las clases teóricas servirán de introducción a cada uno de los temas objeto de estudio, presentándose allí
los conceptos y resultados fundamentales. Existirán dos tipos de clases prácticas tuteladas por el profesor:
aquellas dedicadas a que el alumno intente desarrollar por si mismo algunos de los resultados presentados
en las clases teóricas y las dedicadas a la resolución de pequeños problemas modelo. Finalmente se
propondrá al alumno la resolución de un problema más largo y realista en el que tenga que aplicar
conceptos de todo el programa y que le exija la búsqueda bibliográfica de otros elementos.
Máster en Física y Tecnologías Físicas
Tipo de evaluación: (exámenes/ trabajos/ evaluación continua)
La evaluación estará basada principalmente en la valoración de la actitud y capacidades del alumno
demostradas en las clases prácticas y en el análisis de la resolución de un trabajo final, tanto desde el
punto de vista de su resolución como de la originalidad y eficiencia de la misma.
Bibliografía:
Elices, T. – Introducción a la dinámica espacial. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Madrid,
1991.
Gurzadyan, G.A..- Theory of interplanetary flights. Gordon and Breach Publishers. 1996
Prussing, J.E., Conway, B.A..- Orbital Mechanics. Oxford University Press, New York. 1993
Vallado, D. A..- Fundamentals of Astrodynamics and Applications. Space Technology Series. McGraw
Hill, 1997