{"id":511753,"date":"2025-10-26T12:02:30","date_gmt":"2025-10-26T10:02:30","guid":{"rendered":"https:\/\/osr.org\/?p=511753"},"modified":"2025-10-23T00:03:25","modified_gmt":"2025-10-22T22:03:25","slug":"orbita-terrestre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/osr.org\/it\/blog\/astronomia\/orbita-terrestre\/","title":{"rendered":"Orbita terrestre: cos’\u00e8 e come funziona l’orbita della Terra"},"content":{"rendered":"

Che cos’\u00e8 e cosa si intende per orbita terrestre?<\/h2>\n

\"TerraL\u2019orbita terrestre<\/b> \u00e8 il percorso che la Terra compie attorno al Sole, seguendo una traiettoria ellittica stabilita dalla forza di gravit\u00e0.<\/p>\n

In termini pi\u00f9 semplici, si tratta della linea invisibile lungo la quale il nostro pianeta si muove nello spazio, completando una rivoluzione completa in circa 365 giorni e 6 ore<\/b>, il periodo che definisce l\u2019anno solare.<\/p>\n

Dal punto di vista astronomico, l\u2019orbita terrestre \u00e8 fondamentale per la vita sulla Terra: determina la durata delle stagioni<\/b>, l\u2019alternanza del giorno e della notte<\/b> e influisce sull\u2019equilibrio climatico globale. La forma ellittica dell\u2019orbita, scoperta da Johannes Kepler<\/b> nel XVII secolo, fa s\u00ec che la distanza della Terra dal Sole vari durante l\u2019anno, passando da circa 147 milioni di chilometri nel punto pi\u00f9 vicino (perielio)<\/b> a circa 152 milioni di chilometri nel punto pi\u00f9 lontano (afelio)<\/b>.<\/p>\n

Oltre a rappresentare il movimento della Terra attorno al Sole, il termine \u201corbita terrestre\u201d pu\u00f2 essere utilizzato anche in altri contesti astronomici e tecnologici, ad esempio per indicare le orbite dei satelliti artificiali<\/b> che ruotano intorno al nostro pianeta. In questo caso, si parla di orbite basse, medie o geostazionarie<\/b>, a seconda della distanza dalla superficie terrestre e dello scopo della missione spaziale.<\/p>\n

In sintesi, l\u2019orbita terrestre \u00e8 molto pi\u00f9 di una semplice traiettoria nello spazio: \u00e8 il meccanismo che regola il ritmo della vita sul nostro pianeta, scandendo il tempo, le stagioni e le condizioni che rendono la Terra abitabile.<\/p>\n

Orbita della Terra: ecco tutte le sue caratteristiche<\/h2>\n

L\u2019orbita della Terra<\/b> \u00e8 una delle strutture dinamiche pi\u00f9 affascinanti e complesse del Sistema Solare. Si tratta di un\u2019ellisse quasi perfetta<\/b>, con il Sole situato in uno dei suoi fuochi, e non al centro come si potrebbe pensare. Questa leggera eccentricit\u00e0, pari a circa 0,0167,<\/b>\u00a0fa s\u00ec che la distanza tra la Terra e il Sole vari leggermente durante l\u2019anno, influenzando la quantit\u00e0 di energia solare che raggiunge il pianeta.<\/p>\n

In media, la Terra orbita intorno al Sole a una distanza di 149,6 milioni di chilometri<\/b>, un valore conosciuto come unit\u00e0 astronomica (UA)<\/b>, utilizzata come misura di riferimento per le distanze nel Sistema Solare. Il nostro pianeta viaggia a una velocit\u00e0 orbitale media di circa 29,78 km\/s, completando la rivoluzione in 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi<\/b>. Questo moto costante e armonico \u00e8 ci\u00f2 che definisce il nostro anno.<\/p>\n

L\u2019inclinazione del piano orbitale della Terra rispetto al piano dell\u2019eclittica \u00e8 di circa 0\u00b0<\/b>, ma l\u2019asse terrestre \u00e8 inclinato di 23,5\u00b0<\/b> rispetto al piano perpendicolare all\u2019orbita. \u00c8 proprio questa inclinazione a determinare l’alternarsi\u00a0delle stagioni<\/a>, poich\u00e9 cambia l\u2019angolazione con cui i raggi solari colpiscono le diverse aree del pianeta durante l\u2019anno.<\/p>\n

Un\u2019altra caratteristica importante \u00e8 la precessione dell\u2019orbita<\/b>, un lento movimento di rotazione dell\u2019asse terrestre e della stessa ellisse orbitale, che modifica gradualmente l\u2019orientamento della Terra nello spazio. Questo fenomeno, insieme a piccole variazioni dell\u2019eccentricit\u00e0 e dell\u2019inclinazione, fa parte dei cicli di Milankovi\u0107<\/b>, i quali influenzano il clima terrestre su scale temporali di migliaia di anni.<\/p>\n

L\u2019orbita terrestre, pur essendo stabile, non \u00e8 immutabile: subisce l\u2019influenza gravitazionale di altri pianeti, in particolare di Giove e Saturno, che ne alterano leggermente la forma e la posizione nel tempo. Nonostante queste variazioni minime, la traiettoria rimane stabile e garantisce alla Terra un equilibrio che ha permesso la nascita e il mantenimento della vita.<\/p>\n

Qual \u00e8 il movimento che compie l’orbita terrestre attorno al Sole?<\/h3>\n

\"OrbitaL\u2019orbita terrestre attorno al Sole<\/b> \u00e8 il risultato di un moto costante e armonico, chiamato moto di rivoluzione<\/b>. Con questo termine si indica il movimento completo che la Terra compie seguendo la sua traiettoria ellittica intorno al Sole, che si trova in uno dei due fuochi dell\u2019ellisse. Questo viaggio nello spazio richiede circa 365 giorni e un quarto<\/b>, ossia il tempo che serve al nostro pianeta per completare una rivoluzione completa<\/b>: da qui nasce la durata dell\u2019anno.<\/p>\n

Durante il moto di rivoluzione<\/a>, la velocit\u00e0 orbitale della Terra<\/b> non \u00e8 uniforme: il pianeta si muove pi\u00f9 rapidamente quando si trova nel perielio<\/b> (il punto pi\u00f9 vicino al Sole, a circa 147 milioni di chilometri) e pi\u00f9 lentamente quando raggiunge l\u2019afelio<\/b> (il punto pi\u00f9 lontano, circa 152 milioni di chilometri). Questa variazione \u00e8 spiegata dalla seconda legge di Keplero<\/b>, secondo la quale la linea che unisce la Terra al Sole spazza aree uguali in tempi uguali, implicando che la velocit\u00e0 aumenti con la vicinanza al Sole.<\/p>\n

Il moto di rivoluzione non va confuso con il moto di rotazione<\/b>, cio\u00e8 la rotazione della Terra attorno al proprio asse, che dura 24 ore e determina l\u2019alternanza del giorno e della notte. Insieme, questi due movimenti regolano i principali fenomeni astronomici percepiti sulla Terra, come le stagioni<\/b>, la variazione della durata del giorno<\/b> e la posizione apparente del Sole nel cielo<\/b>.<\/p>\n

Oltre a ruotare e a rivoluzionare, la Terra compie anche movimenti pi\u00f9 lenti e complessi, come la precessione<\/b> e la nutazione<\/b>, che modificano lievemente l\u2019inclinazione e l\u2019orientamento dell\u2019asse terrestre nel corso dei millenni. Tuttavia, \u00e8 il moto di rivoluzione<\/b> il cuore del sistema che scandisce il ritmo del tempo e garantisce la stabilit\u00e0 climatica del nostro pianeta.<\/p>\n

Tipologie di orbite attorno alla Terra: ecco i 3 casi<\/h2>\n

Quando si parla di orbita terrestre<\/b>, non si fa riferimento solo al percorso che la Terra compie attorno al Sole, ma anche alle traiettorie dei satelliti artificiali<\/b> che ruotano intorno al nostro pianeta. A seconda della distanza dalla superficie terrestre e della loro funzione, queste orbite si classificano in tre principali categorie<\/b>: bassa<\/b>, media<\/b> e geostazionaria<\/b>. Ognuna di esse presenta caratteristiche specifiche e svolge ruoli fondamentali per le telecomunicazioni, l\u2019osservazione della Terra e la navigazione satellitare.<\/p>\n

L\u2019orbita terrestre bassa <\/strong>(LEO \u2013 Low Earth Orbit) si estende da circa 200 a 2.000 chilometri di altitudine<\/b>. \u00c8 la fascia pi\u00f9 vicina al pianeta ed \u00e8 la pi\u00f9 utilizzata per i satelliti di osservazione, monitoraggio ambientale e missioni spaziali con equipaggio<\/b>, come la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), che orbita a circa 400 km.
\nI satelliti in LEO completano un giro intorno alla Terra in circa 90-120 minuti, garantendo un\u2019osservazione dettagliata e frequente della superficie terrestre. Tuttavia, la loro copertura \u00e8 limitata a zone specifiche, perci\u00f2 \u00e8 necessario un numero elevato di satelliti per garantire una copertura globale, come avviene nelle costellazioni di comunicazione (Starlink, OneWeb, ecc.).<\/p>\n

L’o<\/strong>rbita terrestre media <\/b>(MEO \u2013 Medium Earth Orbit)\u00a0si colloca tra i 2.000 e i 35.786 chilometri di altitudine<\/b>. I satelliti che operano in questa fascia sono utilizzati principalmente per i sistemi di navigazione globale<\/b>, come GPS (Stati Uniti), Galileo (Europa) e GLONASS (Russia).
\nIn questa orbita, i satelliti completano una rivoluzione in circa 12 ore, offrendo un equilibrio ideale tra copertura ampia e stabilit\u00e0. La MEO \u00e8 perfetta per applicazioni che richiedono precisione, continuit\u00e0 e ampia visibilit\u00e0 geografica<\/b>, senza le limitazioni delle orbite pi\u00f9 basse.<\/p>\n

L\u2019orbita geostazionaria<\/b> (GEO \u2013 Geostationary Earth Orbit)<\/b>si trova a circa 35.786 chilometri sopra l\u2019equatore terrestre<\/b>. In questa posizione, un satellite ruota alla stessa velocit\u00e0 angolare della Terra<\/b>, apparendo quindi fermo rispetto a un punto preciso del pianeta.
\nQuesta caratteristica la rende perfetta per i satelliti per telecomunicazioni, trasmissioni televisive e monitoraggio meteorologico<\/b>, poich\u00e9 consente un collegamento costante con un\u2019area specifica. Tuttavia, il grande svantaggio della GEO \u00e8 la lontananza, che comporta un ritardo nella trasmissione dei segnali e costi di lancio pi\u00f9 elevati.<\/p>\n

Orbita lunare e orbita terrestre: somiglianze e differenze<\/h2>\n

\"LunaL\u2019orbita lunare<\/b> e l\u2019orbita terrestre<\/b> condividono alcuni principi fondamentali della meccanica celeste, ma differiscono in modo sostanziale per dimensioni, velocit\u00e0, durata e ruolo all\u2019interno del Sistema Solare.<\/p>\n

Entrambe seguono una traiettoria ellittica<\/b> influenzata dalla gravit\u00e0, ma si sviluppano su scale completamente diverse.<\/p>\n

La principale differenza riguarda la scala e la distanza<\/b>. La Terra orbita attorno al Sole a circa 149,6 milioni di chilometri<\/b>, mentre la Luna ruota attorno alla Terra a una distanza media di soli 384.400 chilometri<\/b>.
\nAnche la durata del moto<\/b> \u00e8 molto diversa. La Terra impiega circa 365 giorni<\/b> per completare la sua rivoluzione, mentre la Luna compie un\u2019orbita completa in circa 27,3 giorni<\/b> (mese siderale).<\/p>\n

Un altro aspetto distintivo \u00e8 l\u2019inclinazione dei piani orbitali<\/b>. L\u2019orbita lunare \u00e8 inclinata di circa 5,1\u00b0 rispetto al piano dell\u2019eclittica<\/b>, motivo per cui le eclissi non si verificano ogni mese<\/b>, ma solo quando Sole, Terra e Luna si allineano perfettamente. L\u2019orbita terrestre, invece, \u00e8 quasi coincidente con l\u2019eclittica, con un\u2019inclinazione di appena 0\u00b0<\/b>.<\/p>\n

Infine, la stabilit\u00e0<\/b> delle due orbite \u00e8 diversa: quella terrestre \u00e8 estremamente regolare, mentre l\u2019orbita lunare \u00e8 pi\u00f9 complessa e soggetta a variazioni periodiche<\/b> dovute all\u2019influenza gravitazionale del Sole e di altri corpi celesti. Queste perturbazioni modificano leggermente la forma e l\u2019inclinazione dell\u2019orbita nel tempo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Che cos’\u00e8 e cosa si intende per orbita terrestre? L\u2019orbita terrestre \u00e8 il percorso che la Terra compie attorno al Sole, seguendo una traiettoria ellittica stabilita dalla forza di gravit\u00e0. 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Sia la Luna che la Terra orbitano attorno a un corpo pi\u00f9 massiccio<\/b> per effetto della gravit\u00e0: la Luna attorno alla Terra e la Terra attorno al Sole.
\nInoltre, entrambi i moti determinano cicli naturali regolari<\/b>. La rivoluzione terrestre regola le stagioni e l\u2019anno, mentre la
rotazione lunare<\/a> stabilisce le fasi lunari<\/b> e influisce su fenomeni come le maree<\/b>. In termini dinamici, entrambi i corpi partecipano al bilancio gravitazionale<\/b> del sistema Terra-Luna-Sole, contribuendo alla stabilit\u00e0 complessiva delle loro orbite.<\/p>\n