 {"id":9399,"date":"2020-04-11T07:24:37","date_gmt":"2020-04-11T05:24:37","guid":{"rendered":"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/?page_id=9399"},"modified":"2020-04-14T09:45:18","modified_gmt":"2020-04-14T07:45:18","slug":"types-dorbites","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/gap47.astrosurf.com\/index.php\/types-dorbites\/","title":{"rendered":"Types d\u2019orbites"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 20px;\"><strong>Diff\u00e9rents types d\u2019orbites<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Notre compr\u00e9hension des orbites remonte \u00e0 Johannes Kepler au XVII\u00b0 si\u00e8cle. L\u2019Europe exploite une famille de fus\u00e9es au Centre Europ\u00e9en de l\u2019Espace pour lancer des satellites utilisant de nombreux types d\u2019orbites.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 20px;\"><strong>Qu\u2019est-ce qu\u2019une orbite ?<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O1.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-9403 size-full\" src=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O1.png\" alt=\"\" width=\"1630\" height=\"914\" srcset=\"https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O1.png 1630w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O1-300x168.png 300w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O1-768x431.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px\" \/><\/a><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\"><em>La masse affecte les corps en orbite<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Une orbite est le parcours incurve qu\u2019un objet dans l\u2019espace (tel qu\u2019une \u00e9toile, une plan\u00e8te, une lune ou une sonde spatiale) suit autour d\u2019un autre objet en raison de la gravit\u00e9.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">La gravit\u00e9 fait que les objets dans l\u2019espace qui ont une masse sont attir\u00e9s par d\u2019autres objets proches. Si cette attraction les rapproche avec suffisamment d\u2019\u00e9lan, ils peuvent parfois tourner l\u2019un autour de l\u2019autre.&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Les objets de masse similaire orbitent l\u2019un autour de l\u2019autre sans aucun objet au centre, tandis que des petits objets orbitent \u00ab&nbsp;autour&nbsp;\u00bb de plus gros objets. Dans notre syst\u00e8me solaire, la Lune est en orbite autour de la Terre et la Terre est elle-m\u00eame en orbite autour du Soleil, mais cela ne veut pas dire que le plus gros objet reste parfaitement immobile. \u00c0 cause de la gravit\u00e9, Le Terre est l\u00e9g\u00e8rement \u00e9cart\u00e9e de son centre par la Lune (ce pourquoi se forment les mar\u00e9es dans nos oc\u00e9ans) et notre Soleil est l\u00e9g\u00e8rement attir\u00e9 par la Terre et les autres plan\u00e8tes.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Lors de la cr\u00e9ation de notre syst\u00e8me solaire, des poussi\u00e8res, des gaz et des particules de glace se d\u00e9pla\u00e7aient dans l\u2019espace avec vitesse et \u00e9lan, entourant le Soleil dans un nuage. En raison de sa taille et sa masse si grandes par rapport aux petits morceaux, sa gravit\u00e9 a attir\u00e9 ces petits objets qui se sont mis en orbite autour de lui, transformant ce nuage en une sorte d\u2019anneau autour du Soleil.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Finalement, ces particules ont commenc\u00e9 \u00e0 se stabiliser et \u00e0 s\u2019agr\u00e9ger ensemble (par effet de coalescence), devenant de plus en plus grandes comme des boules de neige d\u00e9valant une pente jusqu\u2019\u00e0 ce que se forment les plan\u00e8tes, leurs satellites et des ast\u00e9ro\u00efdes que l\u2019on voit aujourd\u2019hui. Le fait que les plan\u00e8tes aient \u00e9t\u00e9 form\u00e9es ensemble de cette fa\u00e7on explique le fait que les plan\u00e8tes sont en orbite autour du Soleil dans la m\u00eame direction et \u00e0 peu pr\u00e8s dans le m\u00eame plan.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O2.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-9405 size-full\" src=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O2.png\" alt=\"\" width=\"1630\" height=\"918\" srcset=\"https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O2.png 1630w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O2-300x169.png 300w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O2-768x433.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px\" \/><\/a><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\"><em>Atteindre l\u2019orbite<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Quand les fus\u00e9es lancent nos satellites, elles les placent en orbite dans l\u2019espace. L\u00e0-haut, la gravit\u00e9 va garder le satellite sur l\u2019orbite d\u00e9sir\u00e9e, de la m\u00eame fa\u00e7on que la gravit\u00e9 maintient la Lune en orbite autour de la Terre.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Ceci arrive de la m\u00eame mani\u00e8re que quand on lance une balle par la fen\u00eatre depuis une haute tour. Pour faire partir la balle vous devez lui donner une pouss\u00e9e en la jetant fortement, ce qui va faire tomber la balle vers le sol avec une trajectoire incurv\u00e9e. Tandis que c\u2019est votre jet qui donne \u00e0 la balle sa vitesse initiale, c\u2019est la gravit\u00e9 seule qui permet \u00e0 la balle de tomber vers le sol une fois que vous l\u2019avez l\u00e2ch\u00e9e.&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">D\u2019une mani\u00e8re identique, un satellite est mis en orbite en \u00e9tant plac\u00e9 des centaines de milliers de kilom\u00e8tres au-dessus de la surface de la Terre (comme au sommet d\u2019une <em>tr\u00e8s grande<\/em> tour) et en subissant alors une pouss\u00e9e de la part des moteurs de la fus\u00e9e pour commencer \u00e0 parcourir son orbite.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Comme montr\u00e9 sur la figure ci-dessus, la diff\u00e9rence est que jeter une chose la fera tomber vers le sol avec une trajectoire courbe, mais qu\u2019une tr\u00e8s forte pouss\u00e9e fera que le sol s\u2019incurvera avent que votre objet ne l\u2019atteigne. Votre objet tombera \u201cvers\u201d la Terre ind\u00e9finiment, faisant qu\u2019il tournera autour de la plan\u00e8te sans arr\u00eat. Vous avez atteint votre orbite.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Dans l\u2019espace, Il n\u2019y a pas d\u2019air et donc aucune friction, donc, une fois que c\u2019est fait, la gravit\u00e9 laissera votre satellite en orbite autour de la Terre avec pratiquement aucune autre assistance. Mettre des satellites en orbite nous permet de nous servir de technologies comme les t\u00e9l\u00e9communications, la navigation, les pr\u00e9visions m\u00e9t\u00e9o et les observations astronomiques.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 20px;\">Lancement en orbite<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O3.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-9406 size-full\" src=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O3.png\" alt=\"\" width=\"1624\" height=\"1236\" srcset=\"https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O3.png 1624w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O3-300x228.png 300w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O3-768x585.png 768w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O3-1577x1200.png 1577w\" sizes=\"auto, (max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px\" \/><\/a><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\"><em>Famille des lanceurs europ\u00e9ens<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">La famille de fus\u00e9es de l\u2019Europe est situ\u00e9e sur le site de lancement de Kourou, en Guyane fran\u00e7aise. \u00c0 chaque lancement, la fus\u00e9e (ou \u00ab&nbsp;v\u00e9hicule de lancement&nbsp;\u00bb) place un ou plusieurs satellites sur les orbites requises.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Le choix du v\u00e9hicule de lancement d\u00e9pend de la masse utile du satellite, mais aussi \u00e0 quelle distance de la Terre il doit \u00eatre plac\u00e9. Une masse importante ou une orbite de haute altitude requi\u00e8rent plus de puissance pour lutter contre la gravit\u00e9 de la Terre qu\u2019une charge plus l\u00e9g\u00e8re \u00e0 une altitude plus basse.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Ariane 5 est le v\u00e9hicule europ\u00e9en le plus puissant, capable d\u2019envoyer un, deux ou de multiples satellites sur leurs orbites respectives. En fonction de l\u2019orbite d\u00e9sir\u00e9e, Ariane 5 est capable de lancer entre 10 et 20 tonnes dans l\u2019espace, ce qui est \u00e0 peu pr\u00e8s la masse d\u2019un autobus urbain.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Vega est plus petit qu\u2019Ariane 5, capable de lancer environ 1,5 tonne, ce qui en fait un v\u00e9hicule de lancement id\u00e9al pour de nombreuses missions scientifiques ou d\u2019observation. Ariane 5 et Vega peuvent d\u00e9ployer de multiples satellites en m\u00eame temps.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">La future g\u00e9n\u00e9ration de fus\u00e9es de l\u2019ESA inclut Ariane 6&nbsp;et Vega-C. Ces fus\u00e9es seront plus souples d\u2019utilisation et augmenteront ce que l\u2019Europe est capable de mettre en orbite, et pourra lancer des charges \u00e0 plusieurs orbites diff\u00e9rentes en un seul vol \u2013 comme un autobus effectuant de multiples arr\u00eats.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Types d\u2019orbites<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Lors de son lancement, un satellite ou une sonde est le plus souvent plac\u00e9 sur une ou plusieurs orbites particuli\u00e8re(s) autour de la Terre, ou il peut \u00eatre envoy\u00e9 vers un voyage interplan\u00e9taire, ce qui veut dire qu\u2019il n\u2019est plus en orbite terrestre, mais est en orbite autour du Soleil jusqu\u2019\u00e0 son arriv\u00e9e \u00e0 sa destination finale, comme Mars ou Jupiter.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">De nombreux facteurs d\u00e9cident quelle orbite sera la meilleure pour un satellite donn\u00e9, en fonction de comment ce satellite a \u00e9t\u00e9 con\u00e7u pour r\u00e9aliser sa mission.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Orbite g\u00e9ostationnaire (GEO)&nbsp;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Orbite basse terrestre (LEO)&nbsp;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Orbite moyenne terrestre (MEO)&nbsp;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Orbite polaire et orbite h\u00e9liosynchrone (SSO)<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Orbites de transfert et orbites g\u00e9ostationnaires de transfert (GTO)&nbsp;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Points de Lagrange (L-points)<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Orbite G\u00e9ostationnaire (GEO)<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O4.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-9407 size-full\" src=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O4.png\" alt=\"\" width=\"1470\" height=\"1202\" srcset=\"https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O4.png 1470w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O4-300x245.png 300w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O4-768x628.png 768w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O4-1468x1200.png 1468w\" sizes=\"auto, (max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px\" \/><\/a><span style=\"font-size: 20px;\"><em><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif;\">Orbite g\u00e9ostationnaire<\/span><\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Les satellites en orbite g\u00e9ostationnaire (GEO) tournent autour de la Terre au-dessus de l\u2019\u00e9quateur d\u2019ouest en est. Un satellite GEO suit la rotation de la Terre, en 23 heures 56 minutes et 4 secondes, en voyageant exactement \u00e0 la m\u00eame vitesse que la Terre. Ceci fait que les satellites GEO apparraissent \u00eatre \u201cstationnaires\u201d ou immobiles au-dessus d\u2019une position fixe. Pour \u00eatre parfaitement synchronis\u00e9e avec la rotation de la Terre, la Vitesse des satellites GEO doit \u00eatre de 3 km\/s \u00e0 une altitude de 35.786 km. C\u2019est tr\u00e8s loin de la surface de la Terre par comparaison avec les autres satellites. Cette orbite est utilis\u00e9e par les satellites qui doivent rester en permanence au-dessus d\u2019un endroit de la Terre, comme les satellites de t\u00e9l\u00e9communication. De cette mani\u00e8re, une antenne sur la Terre peut \u00eatre fix\u00e9e de telle sorte \u00e0 toujours pointer vers le satellite sans en changer la direction. Ceci est \u00e9galement utilis\u00e9 pour les satellites de surveillance m\u00e9t\u00e9orologiques, qui peuvent ainsi observer en permanence des zones sp\u00e9cifiques de mani\u00e8re \u00e0 surveiller comment les tendances m\u00e9t\u00e9o \u00e9voluent ici.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Les satellites GEO couvrent une vaste portion de la Terre, et une combinaison de seulement 3 satellites \u00e9galement r\u00e9partis peut pratiquement assurer une couverture totale de la Terre. Ceci parce qu\u2019un satellite si lointain peut couvrir de tr\u00e8s larges zones d\u2019un coup ; Vous pouvez comparer cela \u00e0 la possibilit\u00e9 que vous avez de regarder une carte pr\u00e8s de vous ou bien si vous \u00eates \u00e0 un m\u00e8tre de la carte, vous pourriez voir une plus grande surface de la carte que si vous n\u2019\u00e9tiez qu\u2019\u00e0 un centim\u00e8tre de celle-ci. Donc, pour voir toute la Terre d\u2019un coup, vous n\u2019avez besoin que de 3 satellites g\u00e9ostationnaires, mais, \u00e0 une altitude plus basse il vous faudrait de plus nombreux satellites.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Le programme de syst\u00e8me europ\u00e9en de relais de donn\u00e9es de l\u2019ESA (EDRS) a plac\u00e9 des satellites g\u00e9ostationnaires, d\u2019o\u00f9 ils relaient les informations depuis et vers des satellites non-g\u00e9ostationnaires qui, sinon, ne pourraient pas transmettre ou recevoir des informations en permanence. Ceci veut dire que l\u2019Europe peut toujours \u00eatre connect\u00e9e en permanence.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Orbite Terrestre Basse (LEO)<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O5.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-9408 size-full\" src=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O5.png\" alt=\"\" width=\"1616\" height=\"1252\" srcset=\"https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O5.png 1616w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O5-300x232.png 300w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O5-768x595.png 768w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O5-1549x1200.png 1549w\" sizes=\"auto, (max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px\" \/><\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Une orbite basse est, comme son nom le sugg\u00e8re, une orbite qui est assez pr\u00e8s de la surface de la Terre. Elle est normalement \u00e0 moins de 1.000 km d\u2019altitude, mais peut n\u2019\u00eatre qu\u2019\u00e0 160 km, ce qui est bas par comparaison avec d\u2019autres orbites, mais quand m\u00eame loin de la surface terrestre. Par comparaison, la plupart des avions commerciaux ne volent pas \u00e0 des altitudes sup\u00e9rieures \u00e0 14 km, et donc la plus basse de ces orbites est, au minimum, dix fois plus haute que l\u2019altitude maximale d\u2019un avion.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Contrairement aux satellites en orbite g\u00e9ostationnaire qui doivent se trouver le long de l\u2019\u00e9quateur terrestre, les satellites en orbite basse n\u2019ont pas \u00e0 parcourir un chemin particulier autour de la Terre et leurs plans peuvent \u00eatre inclin\u00e9s. Ceci veut dire qu\u2019il y a beaucoup plus de de trajectoires disponibles pour eux, ce qui explique que ce sont des orbites commun\u00e9ment utilis\u00e9es.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">La proximit\u00e9 des orbites basses en fait des trajectoires utiles pour plusisuers raisons. C\u2019est l\u2019orbite la plus utilis\u00e9e pour r\u00e9aliser des images satellites car cela permet de faire des photos en haute-r\u00e9solution. C\u2019est \u00e9galement l\u2019orbite de la Station Spatiale Internationale, car il est ainsi plus facile pour les astronautes d\u2019y aller et d\u2019en revenir \u00e0 cette courte distance (environ 400 km d\u2019altitude). Les satellites plac\u00e9s sur cette orbite se d\u00e9placent \u00e0 7,8 km\/s. \u00c0 cette Vitesse il faut environ 90 mn pour faire le tour de la Terre, ce qui fait que l\u2019ISS le fait environ 16 fois par jour.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Mais, les satellites isol\u00e9s en orbite basse sont moins utiles pour les taches telles que les t\u00e9l\u00e9communications, car ils vont si vite dans le ciel qu\u2019il est difficile de communiquer avec eux depuis les stations au sol. Au lieu de cela les satellites de t\u00e9l\u00e9communication en orbite basse travaillent souvent en tant qu\u2019\u00e9l\u00e9ments faisant partie d\u2019un grand nombre de satellites, ou constellation, pour assurer une couverture permanente. Pour augmenter la couverture, des constellations comme celles-ci consistent en un grand nombre de satellites identiques qui sont lanc\u00e9s en m\u00eame temps pour cr\u00e9er un r\u00e9seau autour de la Terre. Ceci leur permet de couvrir simultan\u00e9ment de grandes zones de la Terre en travaillant ensemble.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Ariane 5 a emport\u00e9 sa plus grande charge (20 tonnes), le V\u00e9hicule Automatique de Transfert (ATV), vers la Station Spatiale Internationale, qui est situ\u00e9e en orbite basse.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Orbite Terrestre Moyenne (MEO)<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O6.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-9410 size-full\" src=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O6.png\" alt=\"\" width=\"1382\" height=\"1392\" srcset=\"https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O6.png 1382w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O6-150x150.png 150w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O6-298x300.png 298w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O6-768x774.png 768w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O6-1191x1200.png 1191w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O6-100x100.png 100w\" sizes=\"auto, (max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px\" \/><\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Les orbites terrestres moyennes son entre les orbites basses et les orbites g\u00e9ostationnaires. Elles sont semblables aux orbites basses en ceci qu\u2019elles n\u2019ont pas \u00e0 prendre des trajectoires sp\u00e9cifiques autour de la Terre et sont utilis\u00e9es par une grande vari\u00e9t\u00e9 de satellites avec de nombreuses applications diff\u00e9rentes.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Elles sont tr\u00e8s commun\u00e9ment utilis\u00e9es par des satellites de navigation, comme le syst\u00e8me europ\u00e9en Galileo (comme sur l\u2019image pr\u00e9c\u00e9dente). Galileo est ce qui alimente les communications de navigation en Europe et est utilis\u00e9 pour beaucoup de types de navigation, depuis le guidage de gros avions pour fournir les directions \u00e0 votre smartphone. Galileo utilise une constellation faite de multiples satellites pour assurer la couverture sur de nombreuses parties du monde en m\u00eame temps.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Orbite Polaire Synchronis\u00e9e avec le Soleil (SSO)<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O7.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-9411 size-full\" src=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O7.png\" alt=\"\" width=\"1610\" height=\"1280\" srcset=\"https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O7.png 1610w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O7-300x239.png 300w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O7-768x611.png 768w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O7-1509x1200.png 1509w\" sizes=\"auto, (max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px\" \/><\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Les satellites en orbite polaire voyagent autour de la Terre du nord au sud plut\u00f4t que d\u2019ouest en est, en passant \u00e0 peu pr\u00e8s au-dessus des r\u00e9gions polaires.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Les satellites en orbite polaire n\u2019ont pas \u00e0 passer exactement par les p\u00f4les nord et sud. M\u00eame une d\u00e9viation de 20 \u00e0 30 degr\u00e9s est quand m\u00eame class\u00e9e comme une orbite polaire. Les orbites polaires sont de type \u201c orbites basses\u201d car elles se situent entre 200 et 1.000 km.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Les orbites synchronis\u00e9es avec le Soleil (SSO) sont un type particulier d\u2019orbites polaires. Les satellites SSO, passant au-dessus des r\u00e9gions polaires, sont synchronis\u00e9es avec le Soleil. Ceci veut dire qu\u2019elles sont synchronis\u00e9es pour \u00eatre toujours dans la m\u00eame position fixe relative au Soleil (c\u2019est-\u00e0-dire que le satellite visite toujours le m\u00eame endroit \u00e0 la m\u00eame heure locale)&nbsp;; par exemple il pourrait passer au-dessus de Paris tous les jours, exactement \u00e0 midi.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Ceci veut dire que le satellite observera toujours constamment un point sur la Terre \u00e0 la m\u00eame heure du jour, ce qui permet de g\u00e9rer un grand nombre d\u2019applications, comme par exemple donner aux scientifiques qui utilisent les images satellites la possibilit\u00e9 de comparer des changements dans le temps.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Si vous voulez surveiller une zone en prenant des s\u00e9ries de photos pendant des jours, des mois ou m\u00eame des ann\u00e9es, ce ne sera pas tr\u00e8s utile d\u2019avoir des photos prises \u00e0 des heures diff\u00e9rentes, \u00e0 midi ou \u00e0 minuit, vous avez besoin d\u2019avoir des photos prises dans des conditions comparables aux pr\u00e9c\u00e9dentes. Ce pourquoi les scientifiques utilisent des s\u00e9ries d\u2019images pour enqu\u00eater comment les tendances m\u00e9t\u00e9orologiques \u00e9voluent, pour aider \u00e0 la pr\u00e9diction du temps ou des temp\u00eates, pour surveiller les urgences comme les feux de for\u00eat ou les inondations ou pour accumuler des donn\u00e9es \u00e0 long-terme sur des probl\u00e8mes tels que la d\u00e9forestation ou la mont\u00e9e des eaux.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Souvent les satellites SSO sont synchronis\u00e9s pour \u00eatre en permanence \u00e0 l\u2019aube ou au cr\u00e9puscule, comme \u00e9tant dans un constant coucher ou lever de Soleil, ils ne verront jamais le Soleil avec un angle o\u00f9 la Terre les mettraient dans l\u2019ombre. Un satellite dans une orbite synchronis\u00e9e avec le Soleil sera g\u00e9n\u00e9ralement place \u00e0 une altitude entre 600 et 800 km. \u00c0 800 km il se d\u00e9placera \u00e0 une vitesse d\u2019environ 7,5 km\/s.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Orbites de Transfert et Orbites de Transfert G\u00e9ostationnaire (GTO)<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O8.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-9413 size-full\" src=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O8.png\" alt=\"\" width=\"1712\" height=\"1342\" srcset=\"https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O8.png 1712w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O8-300x235.png 300w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O8-768x602.png 768w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O8-1531x1200.png 1531w\" sizes=\"auto, (max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px\" \/><\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Les orbites de transfert sont un type sp\u00e9cial d\u2019orbite utilis\u00e9 pour changer d\u2019orbite. Quand les satellites sont lanc\u00e9s depuis la Terre et plac\u00e9s dans l\u2019espace gr\u00e2ce \u00e0 des v\u00e9hicules comme Ariane 5, les satellites ne sont pas toujours plac\u00e9s sur leurs orbites d\u00e9finitives. Au lieu de cela, les satellites sont places sur une orbite de transfert, une orbite depuis laquelle, en utilisant peu d\u2019\u00e9nergie, ils pourront utiliser leurs propres moteurs pour passer d\u2019une orbite \u00e0 une autre.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Cela permet \u00e0 un satellite d\u2019atteindre, par exemple, une orbite haute de type GEO sans avoir r\u00e9ellement besoin que le lanceur l\u2019emm\u00e8ne aussi haut, ce qui n\u00e9cessiterait plus d\u2019efforts, c\u2019est une sorte de raccourci. Atteindre une orbite g\u00e9ostationnaire de cette fa\u00e7on est l\u2019un des exemples le plus utilis\u00e9 des orbites de transfert.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Les orbites ont diff\u00e9rentes \u00ab&nbsp;excentricit\u00e9s&nbsp;\u00bb \u2013 une mesure de l\u2019orbite entre le cas o\u00f9 elle est circulaire (e&nbsp;=&nbsp;0) ou elliptique (e = de 0,001 \u00e0 0,999). Dans une orbite parfaitement circulaire le satellite est toujours \u00e0 la m\u00eame distance de la Terre, mais dans une orbite excentrique, le trajet est une ellipse.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Sur une orbite de forte excentricit\u00e9, le satellite peut rapidement passer d\u2019un endroit tr\u00e8s \u00e9loign\u00e9 de la Terre \u00e0 un endroit tr\u00e8s proche en fonction de la position du satellite sur son orbite. Dans les orbites de transfert, la charge utile utilise ses moteurs pour passer d\u2019une orbite d\u2019une certaine excentricit\u00e9 vers une autre, ce qui la met sur la bonne voie pour une orbite plus haute (cas g\u00e9n\u00e9ral) ou plus basse.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Au lancement, le v\u00e9hicule propulseur commence son ascension depuis la Terre en suivant le chemin (en pointill\u00e9 jaune) de l\u2019illustration pr\u00e9c\u00e9dente. Arriv\u00e9 sur son orbite excentrique bleue, la fus\u00e9e d\u00e9ploie le satellite plac\u00e9 sur une orbite elliptique qui propulse celui-ci encore plus loin de la Terre, \u00e0 l\u2019apog\u00e9e de son orbite.&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Une fois le satellite arrive \u00e0 l\u2019apog\u00e9e \u00e0 l\u2019altitude GEO de 35.786 km, il allume ses moteurs d\u2019une telle mani\u00e8re qu\u2019il puisse alors passer sur une orbite circulaire GEO. Il commence alors \u00e0 se d\u00e9placer sur la ligne rouge o\u00f9 il doit rester. Donc ici, on passe du lancement (jaune) vers l\u2019orbite de transfert bleue, qui permet d\u2019atteindre l\u2019orbite g\u00e9ostationnaire rouge.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Les points de Lagrange<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-9414\" src=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O9-300x169.gif\" alt=\"\" width=\"1000\" height=\"563\" srcset=\"https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O9-300x169.gif 300w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O9-768x432.gif 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Pour beaucoup de sondes mises en orbite, \u00eatre trop pr\u00e8s de la Terre peut \u00eatre pr\u00e9judiciable \u00e0 leur mission, m\u00eame \u00e0 des orbites distantes comme les GEO.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Par exemple, pour les observatoires et t\u00e9lescopes spatiaux, dont la mission est de photographier le sombre ciel profond, \u00eatre proche de la Terre est hautement nuisible parce que la Terre \u00e9met de la lumi\u00e8re visible et des radiations infrarouges qui vont emp\u00eacher les t\u00e9lescopes de pouvoir d\u00e9tecter les faibles lueurs des galaxies distantes.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Photographier l\u2019espace sombre avec un t\u00e9lescope proche de notre Terre serait aussi inutile que de prendre des photos d\u2019\u00e9toiles en plein jour depuis notre plan\u00e8te.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Les points de Lagrange, ou points-L, permettent des orbites qui sont beaucoup, beaucoup plus loin (au-del\u00e0 d\u2019un million de km) et qui ne sont pas des orbites directement circumterrestres. Il y a des points sp\u00e9cifiques, loin dans l\u2019espace, o\u00f9 les champs gravitationnels de la Terre et du Soleil se combinent de telle fa\u00e7on que la sonde spatiale qui s\u2019y trouve reste stable et peut \u00eatre ainsi \u00ab&nbsp;ancr\u00e9e&nbsp;\u00bb relativement \u00e0 la Terre. Si des sondes \u00e9taient lanc\u00e9es vers des points tr\u00e8s distants de la Terre, elles tomberaient naturellement en orbite autour du Soleil, et ces sondes seraient tellement \u00e9loign\u00e9es de la Terre qu\u2019elles rendraient les communications tr\u00e8s difficiles. Au lieu de cela, les sondes lanc\u00e9es vers ces points sp\u00e9ciaux resteraient fixes tout en restant pr\u00e8s de la Terre sans effort sans partir vers d\u2019autres orbites diff\u00e9rentes.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Les points les plus utilis\u00e9s sont les points <strong>L<sub>1<\/sub><\/strong> et <strong>L<sub>2<\/sub><\/strong>. Ils sont tous les deux 4 fois plus \u00e9loign\u00e9s de la Terre que la Lune, \u00e0 1,5 million de kilom\u00e8tres, compar\u00e9s aux 36.000 km des GEO, mais ce n\u2019est quand m\u00eame que 1% de la distance Terre-Soleil.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Beaucoup de missions scientifiques et d\u2019observation de l\u2019ESA ont \u00e9t\u00e9, sont et seront en orbite autour des points de Lagrange. Par exemple, le t\u00e9lescope solaire SOHO et Lisa Pathfinder sont au point <strong>L<sub>1<\/sub><\/strong>, Herschel, <\/span><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Planck, Gaia, Euclid, Plato, Ariel, JWST et le t\u00e9lescope Athena sont ou seront au point <strong>L<sub>2<\/sub><\/strong>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 20px;\">Document ESA 30 mars 2020<br \/>\nTraduction&nbsp;: Olivier Sabbagh<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 20px; color: #008000;\"><strong><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">ADDENDUM sur les points de Lagrange (GAP47)<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">En m\u00e9canique c\u00e9leste, il est un sujet qui a passionn\u00e9 de nombreux math\u00e9maticiens&nbsp;: c\u2019est le probl\u00e8me dit des&nbsp;<em>trois corps<\/em>. Newton, apr\u00e8s avoir \u00e9nonc\u00e9 sa loi qui exprime que \u00ab&nbsp;les corps s\u2019attirent avec une force proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carr\u00e9 de la distance de leurs centres&nbsp;\u00bb, a cherch\u00e9 \u00e0 d\u00e9crire le comportement de trois corps sans y parvenir. Il faut attendre le math\u00e9maticien Joseph-Louis Lagrange qui, en 1772, \u00e9tudia le cas d\u2019un petit corps, de masse n\u00e9gligeable (ce qu\u2019on appelle aujourd\u2019hui&nbsp;<em>corps d\u2019\u00e9preuve<\/em>&nbsp;ou particule-test), soumis \u00e0 l\u2019attraction de deux plus gros&nbsp;: le Soleil et, par exemple, une plan\u00e8te. Il d\u00e9couvrit qu\u2019il existait des positions d\u2019\u00e9quilibre pour le petit corps, des endroits o\u00f9 toutes les forces se compensent. Un objet de faible masse situ\u00e9 en ces points n\u2019en bouge plus relativement aux deux autres corps, et tourne de concert avec eux (par exemple une plan\u00e8te et le Soleil).<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O10.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-9416 size-full\" src=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O10.png\" alt=\"\" width=\"1706\" height=\"350\" srcset=\"https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O10.png 1706w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O10-300x62.png 300w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O10-768x158.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\"><em>Trois des points de Lagrange sont situ\u00e9s sur l\u2019axe reliant les deux corps. Dans le cas d\u2019une grande dissym\u00e9trie de masse entre ceux-ci, deux points sont situ\u00e9s proches et de part et d\u2019autre du corps peu massif, alors que le troisi\u00e8me est quasiment situ\u00e9 \u00e0 l\u2019oppos\u00e9 du corps peu massif par rapport au corps massif.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Si on donne en exemple les points de Lagrange du syst\u00e8me Soleil-Terre, ces cinq points sont not\u00e9s et d\u00e9finis comme suit (\u00e9chelle non respect\u00e9e)&nbsp;:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\"><strong>L<sub>1&nbsp;<\/sub><\/strong>: sur la ligne d\u00e9finie par les deux masses, entre celles-ci, la position exacte d\u00e9pendant du rapport de masse entre les deux corps ; dans le cas o\u00f9 l\u2019un des deux corps a une masse beaucoup plus faible que l\u2019autre, le point L<sub>1<\/sub>est situ\u00e9 nettement plus pr\u00e8s du corps peu massif que du corps massif.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\"><strong>L<sub>2&nbsp;<\/sub><\/strong>: sur la ligne d\u00e9finie par les deux masses, au-del\u00e0 de la plus petite. Dans le cas o\u00f9 l\u2019un des deux corps a une masse beaucoup plus faible, la distance de L<sub>2<\/sub>\u00e0 ce corps est comparable \u00e0 celle entre <strong>L<sub>1 <\/sub><\/strong>et ce corps.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\"><strong>L<sub>3&nbsp;<\/sub><\/strong>: sur la ligne d\u00e9finie par les deux masses, au-del\u00e0 de la plus grande. Dans le cas o\u00f9 l\u2019un des deux corps est notablement moins massif que l\u2019autre, la distance entre L<sub>3<\/sub>et le corps massif est comparable avec celle entre les deux corps.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O11.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-9417 size-full\" src=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O11.png\" alt=\"\" width=\"1594\" height=\"1524\" srcset=\"https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O11.png 1594w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O11-300x287.png 300w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O11-768x734.png 768w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/O11-1255x1200.png 1255w\" sizes=\"auto, (max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px\" \/><\/a><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\"><em>Les deux derniers points de Lagrange forment avec les deux corps des triangles \u00e9quilat\u00e9raux<\/em><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\"><strong>L<sub>4<\/sub><\/strong>et&nbsp;<strong>L<sub>5&nbsp;<\/sub><\/strong>: sur les sommets des deux triangles \u00e9quilat\u00e9raux dont la base est form\u00e9e par les deux masses. Sans qu\u2019il y ait de consensus pr\u00e9cis, <strong>L<sub>4<\/sub><\/strong>&nbsp;est celui des deux points en avance sur l\u2019orbite de la plus petite des masses, dans son orbite autour de la grande, et <strong>L<sub>5<\/sub><\/strong>&nbsp;est en retard. Ces points sont parfois appel\u00e9s&nbsp;<em>points de Lagrange triangulaires<\/em>&nbsp;ou&nbsp;<em>points Troyens<\/em>, du fait que c\u2019est le lieu o\u00f9 se trouvent les ast\u00e9ro\u00efdes troyens du syst\u00e8me Soleil-Jupiter. Contrairement aux trois premiers points, ces deux derniers ne d\u00e9pendent pas des masses relatives des deux autres corps.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Les points <strong>L<sub>1<\/sub><\/strong>et <strong>L<sub>2<\/sub><\/strong> sont des \u00e9quilibres instables, ce qui les rend utilisables dans le cadre de missions spatiales : on n\u2019y trouve pas de corps naturels, et un \u00e9quilibre dynamique peut y \u00eatre maintenu pour une consommation de carburant raisonnable (le champ gravitationnel \u00e9tant faible dans leur voisinage). Pour de tels satellites, des corrections de trajectoires r\u00e9guli\u00e8res doivent \u00eatre appliqu\u00e9es afin de conserver le satellite au voisinage du point. Ce temps caract\u00e9ristique peut \u00eatre \u00e9valu\u00e9 dans le cas o\u00f9 le rapport de masse des deux corps du syst\u00e8me est \u00e9lev\u00e9. Par contre, le point <strong>L<sub>3<\/sub><\/strong>, \u00e9galement en \u00e9quilibre instable, n&rsquo;a aucun int\u00e9r\u00eat car le Soleil bloquerait toute communication avec la Terre !<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Les principaux avantages de ces positions, en comparaison des orbites terrestres, sont leur \u00e9loignement de la Terre et leur exposition au Soleil constante dans le temps. Le point <strong>L<sub>1<\/sub><\/strong>&nbsp;se pr\u00eate particuli\u00e8rement \u00e0 l\u2019observation du Soleil et du vent solaire. Ce point a \u00e9t\u00e9 occup\u00e9 pour la premi\u00e8re fois en 1978 par le satellite ISEE-3, et est actuellement occup\u00e9 par les satellites SoHO et Advanced Composition Explorer. Le point <strong>L<sub>2<\/sub><\/strong> est, \u00e0 l\u2019inverse, particuli\u00e8rement int\u00e9ressant pour les missions d\u2019observation du cosmos, qui embarquent des instruments de grande sensibilit\u00e9 devant \u00eatre d\u00e9tourn\u00e9s de la Terre et de la Lune, et fonctionnant \u00e0 tr\u00e8s basse temp\u00e9rature. Il est actuellement occup\u00e9 par les satellites Herschel, Planck, WMAP et Gaia.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Il a \u00e9t\u00e9 un temps envisag\u00e9 de placer un t\u00e9lescope spatial au point <strong>L<sub>4<\/sub><\/strong>&nbsp;ou <strong>L<sub>5<\/sub><\/strong> du syst\u00e8me Terre-Lune, mais cette option a \u00e9t\u00e9 abandonn\u00e9e apr\u00e8s que des nuages de poussi\u00e8re y ont \u00e9t\u00e9 observ\u00e9s (troyens, objets troyens, satellites, ast\u00e9ro\u00efdes).<\/span><\/p>\n<hr>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Diff\u00e9rents types d\u2019orbites Notre compr\u00e9hension des orbites remonte \u00e0 Johannes Kepler au XVII\u00b0 si\u00e8cle. L\u2019Europe exploite une famille de fus\u00e9es au Centre Europ\u00e9en de l\u2019Espace pour lancer des satellites utilisant de nombreux types d\u2019orbites. Qu\u2019est-ce qu\u2019une orbite ? 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