Introdução à física/Gravitação universal/Movimento dos corpos celestes: diferenças entre revisões

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[[Imagem:Solarsys-no.svg|300px|thumb|right|Excentricidade das órbitas no sistema solar.]]
[[Imagem:Seasons1.svg|300px|thumb|right|A inclinação da eclíptica terrestre forma as estações do ano.]]
O movimento dos corpos celestes ao redor das estrelas é dado pela [[Introdução à física/Gravitação universal/Lei da gravitação universal|lei da gravitação universal]], em que o campo gravitacional da estrela atrai os demais corpos celestes. O mesmo ocorre com os satélites planetários: o campo gravitacional do sol e do planetapofofomfreg faze oinryei satélite o orbitar.
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Conforme a primeira leii de Kepler, as órbitas dos planetas e dos satélites não são perfeitamente circulares. Elas apresentam excentricidade, e sua trajetória aproxima-se a formatos elípticos. Além disso, as estrelas não se localizam exatamente no centro da órbita. Dá-se o nome de ''afélio'' ao ponto em que o planeta está mais distante do sol, e ''periélio'' ao ponto onde o planeta está mais próximo ao sol. As órbitas também podem ter inclinação, o que dá origem a diferentes temperaturas no decorrer do ano planetário, em diferentes heo coocc e lindo e dinamico
==Órbitas planetárias==
 
Conforme a primeira lei de Kepler, as órbitas dos planetas e dos satélites não são perfeitamente circulares. Elas apresentam excentricidade, e sua trajetória aproxima-se a formatos elípticos. Além disso, as estrelas não se localizam exatamente no centro da órbita. Dá-se o nome de ''afélio'' ao ponto em que o planeta está mais distante do sol, e ''periélio'' ao ponto onde o planeta está mais próximo ao sol. As órbitas também podem ter inclinação, o que dá origem a diferentes temperaturas no decorrer do ano planetário, em diferentes heo coocc e lindo e dinamico
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amente circular, o deslocamento de um corpo celeste durante um ano astral é dado pela seguinte equação: