{"id":509936,"date":"2025-09-19T12:26:35","date_gmt":"2025-09-19T10:26:35","guid":{"rendered":"https:\/\/osr.org\/?p=509936"},"modified":"2025-09-13T15:26:30","modified_gmt":"2025-09-13T13:26:30","slug":"orbita-terrestre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/osr.org\/es\/blog\/astronomia\/orbita-terrestre\/","title":{"rendered":"\u00d3rbita terrestre: qu\u00e9 es y c\u00f3mo funciona la \u00f3rbita de la Tierra"},"content":{"rendered":"

\u00bfQu\u00e9 es y qu\u00e9 se entiende por \u00f3rbita terrestre?<\/h2>\n

\"EnLa \u00f3rbita terrestre es la trayectoria curva que describe la Tierra alrededor del Sol como resultado de la interacci\u00f3n gravitatoria entre ambos cuerpos<\/strong>.<\/p>\n

Este recorrido, de forma el\u00edptica y con una ligera excentricidad, es el responsable de definir el ciclo anual y de originar las estaciones que experimentamos en nuestro planeta.<\/p>\n

Al hablar de \u00f3rbita terrestre, tambi\u00e9n nos referimos al conjunto de par\u00e1metros f\u00edsicos y matem\u00e1ticos que determinan su inclinaci\u00f3n, su velocidad y su distancia media respecto al Sol, situada en aproximadamente 149,6 millones de kil\u00f3metros<\/strong>. Estos par\u00e1metros incluyen la excentricidad orbital, la inclinaci\u00f3n respecto al plano de la ecl\u00edptica y la ubicaci\u00f3n de puntos clave como el perihelio y el afelio<\/strong>.<\/p>\n

Comprender su naturaleza resulta esencial no solo para explicar la variaci\u00f3n en la radiaci\u00f3n solar y los cambios en el clima global<\/strong>, sino tambi\u00e9n para estudiar la din\u00e1mica de otros cuerpos que interact\u00faan con la Tierra<\/strong>, como sat\u00e9lites artificiales, sondas espaciales y la propia Estaci\u00f3n Espacial Internacional. Este conocimiento, adem\u00e1s, es clave para el desarrollo de misiones cient\u00edficas y tecnol\u00f3gicas que dependen de c\u00e1lculos orbitales precisos.<\/p>\n

\u00d3rbita de la Tierra: todas sus caracter\u00edsticas<\/h2>\n

La \u00f3rbita de la Tierra presenta una serie de caracter\u00edsticas precisas que determinan el comportamiento de nuestro planeta dentro del sistema solar.<\/p>\n

Su forma es el\u00edptica, con el Sol<\/a> situado en uno de sus focos, lo que provoca que la distancia entre ambos var\u00ede a lo largo del a\u00f1o, pasando de unos 147 millones de kil\u00f3metros en el perihelio a cerca de 152 millones en el afelio. La velocidad orbital media alcanza aproximadamente los 29,78 kil\u00f3metros por segundo, completando una revoluci\u00f3n en 365 d\u00edas y casi 6 horas,<\/strong> lo que da lugar al a\u00f1o solar.<\/p>\n

Adem\u00e1s, la \u00f3rbita terrestre est\u00e1 inclinada unos 7,25\u00b0 respecto al plano ecuatorial solar<\/strong>, mientras que el eje de rotaci\u00f3n terrestre presenta una inclinaci\u00f3n de 23,44\u00b0 en relaci\u00f3n con el plano orbital, factor clave para la sucesi\u00f3n de estaciones y la distribuci\u00f3n de la radiaci\u00f3n solar sobre la superficie terrestre.<\/p>\n

A estas propiedades se suman su excentricidad<\/strong> de 0,0167 y la existencia de puntos de referencia fundamentales, como el perihelio y el afelio, que marcan los momentos en que la Tierra se encuentra m\u00e1s pr\u00f3xima o m\u00e1s alejada del Sol.<\/p>\n

Comprender estas caracter\u00edsticas no solo ayuda a explicar la din\u00e1mica de nuestro planeta, sino tambi\u00e9n a entender su influencia en el clima, las estaciones y el comportamiento de otros cuerpos que interact\u00faan con la \u00f3rbita terrestre<\/strong>, como sat\u00e9lites y sondas espaciales.<\/p>\n

\u00bfCu\u00e1l es el movimiento que realiza la \u00f3rbita terrestre alrededor del Sol?<\/h3>\n

El movimiento que describe la \u00f3rbita terrestre alrededor del Sol se conoce como traslaci\u00f3n<\/strong>. Este desplazamiento sigue una trayectoria el\u00edptica definida por las leyes de Kepler, lo que implica que la velocidad de la Tierra no es constante: se incrementa al acercarse al perihelio, cuando est\u00e1 m\u00e1s pr\u00f3xima al Sol, y disminuye al aproximarse al afelio, cuando se encuentra en su punto m\u00e1s lejano.<\/p>\n

Durante este recorrido, que dura un a\u00f1o completo o a\u00f1o solar, nuestro planeta recorre una distancia aproximada de 940 millones de kil\u00f3metros, manteniendo una inclinaci\u00f3n orbital que, junto con la inclinaci\u00f3n del eje terrestre de 23,44\u00b0, origina las estaciones y la variaci\u00f3n de la duraci\u00f3n de los d\u00edas y las noches a lo largo del a\u00f1o<\/strong>.<\/p>\n

\"Tierra\"<\/p>\n

Este movimiento no solo determina la duraci\u00f3n del a\u00f1o y la alternancia estacional<\/strong>, sino que tambi\u00e9n regula la cantidad de radiaci\u00f3n solar que reciben las distintas regiones del planeta<\/a>, influyendo directamente en el clima, los ciclos biol\u00f3gicos y el equilibrio de los ecosistemas terrestres<\/strong>.<\/p>\n

Adem\u00e1s, comprender la din\u00e1mica de la traslaci\u00f3n es fundamental para planificar misiones espaciales, calcular posiciones astron\u00f3micas y predecir fen\u00f3menos como los solsticios y equinoccios.<\/p>\n

Tipos de \u00f3rbitas alrededor de la Tierra: los 3 casos (hablamos de \u00f3rbita terrestre baja, media y geoestacionaria)<\/h2>\n

Existen tres tipos principales de \u00f3rbita terrestre en las que operan sat\u00e9lites y otros objetos artificiales: baja, media y geoestacionaria<\/b>.<\/p>\n

La \u00f3rbita terrestre baja (LEO, por sus siglas en ingl\u00e9s) se sit\u00faa entre 200 y 2.000 kil\u00f3metros de altitud y es ideal para tareas de observaci\u00f3n terrestre, misiones cient\u00edficas, estudios meteorol\u00f3gicos y para albergar infraestructuras como la Estaci\u00f3n Espacial Internacional<\/a><\/strong>.<\/a> Su proximidad a la superficie permite obtener im\u00e1genes de alta resoluci\u00f3n y disfrutar de un menor retardo en las comunicaciones, aunque la cobertura es m\u00e1s limitada y requiere constelaciones de sat\u00e9lites para mantenerla.<\/p>\n

\"Sat\u00e9liteLa \u00f3rbita terrestre media (MEO) abarca altitudes de 2.000 a 35.786 kil\u00f3metros y es el rango donde se ubican principalmente los sat\u00e9lites de navegaci\u00f3n<\/strong>, como los del sistema GPS, Galileo o GLONASS, que necesitan una cobertura amplia, estabilidad y gran precisi\u00f3n para ofrecer servicios globales.<\/p>\n

Finalmente, la \u00f3rbita geoestacionaria (GEO) se encuentra a 35.786 kil\u00f3metros sobre el ecuador y permite que un sat\u00e9lite permanezca aparentemente fijo respecto a un punto de la superficie terrestre<\/strong>. Esta caracter\u00edstica la convierte en la opci\u00f3n preferida para telecomunicaciones, retransmisiones televisivas y monitoreo meteorol\u00f3gico de gran escala. Cada una de estas \u00f3rbitas presenta ventajas y limitaciones espec\u00edficas que determinan su elecci\u00f3n en funci\u00f3n de la misi\u00f3n, el presupuesto y los objetivos tecnol\u00f3gicos de cada proyecto espacial.<\/p>\n

\u00d3rbita lunar y \u00f3rbita terrestre: similitudes y diferencias<\/h2>\n

\"\u00f3rbitaLa \u00f3rbita lunar y la \u00f3rbita terrestre comparten el principio fundamental de estar determinadas por la atracci\u00f3n gravitatoria, fuerza que mantiene a ambos cuerpos en un recorrido estable alrededor de su respectivo centro.<\/p>\n

La Luna<\/a> alrededor de la Tierra y la Tierra alrededor del Sol<\/strong>.<\/p>\n

En ambos casos, las trayectorias tienen forma el\u00edptica y se rigen por las leyes de Kepler, lo que implica que la velocidad y la distancia var\u00edan seg\u00fan la posici\u00f3n en la elipse.<\/p>\n

Sin embargo, presentan diferencias significativas en cuanto a escala, velocidad y duraci\u00f3n. La \u00f3rbita lunar posee un radio medio de aproximadamente 384.400 kil\u00f3metros y completa su recorrido en unos 27,3 d\u00edas<\/strong>, mientras que la \u00f3rbita terrestre se extiende hasta los 149,6 millones de kil\u00f3metros y requiere un a\u00f1o para completarse.<\/p>\n

Tambi\u00e9n difieren en su inclinaci\u00f3n. La \u00f3rbita lunar est\u00e1 inclinada unos 5\u00b0 respecto al plano de la ecl\u00edptica<\/strong>, mientras que la \u00f3rbita terrestre se inclina 7,25\u00b0 respecto al ecuador solar.<\/p>\n

Estas particularidades generan fen\u00f3menos astron\u00f3micos de gran inter\u00e9s, como los eclipses solares y lunares, que solo ocurren cuando ambas \u00f3rbitas se alinean con precisi\u00f3n. Comprender las similitudes y diferencias entre ambas trayectorias resulta esencial para estudiar la mec\u00e1nica celeste, planificar misiones espaciales y predecir eventos astron\u00f3micos con exactitud.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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