가장 먼저 발견된 천체는 가장 가까운 태양계 천체다. 우주탐사기는 대기 형성에 관한 정보를 수집하는 인근 탐사선과 상세한 지도를 알아보기 위해 궤도를 선회하는 궤도탐사기로 구성되어 있다. 소행성의 구성요소를 확인하기 위한 충돌 탐사선, 궤도 탐사선에서 분리된 착륙선, 행성 표면에 부드럽게 착륙한 착륙 탐사선, 그리고 천체와 표면을 탐사하는 천체 대기도 있다.
우주선은 태양계 형성의 마지막 비밀을 밝히기 위해 각 행성의 지질학적, 지질학적, 화학적 특성을 연구한다. 한편 이들은 지구 이외의 행성에서 인간의 생명력을 찾는 모험을 이어가고 있다. 우주선이 태양계 천체에 접근하기 위해 어떤 궤도를 돌고 무엇을 성취했는지 봅시다. 태양계에는 수성, 금성, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성 등 8개의 행성이 있다. 땅, 달, 소행성, 혜성. 1. 태양계 탐사기의 원리 모든 발사체는 지구의 중력을 통과하기 위해 일정한 속도로 발사되어야 한다. 탈리 속도라 불리며 지구에서 11.2km/s이다.1호만노르빗 궤도 두 행성을 연결하는 호몬 궤도는 1925년 독일의 월터 호브만 박사가 제안한 최소 에너지로 지구에서 다른 행성으로 탐사선을 보내는 데 널리 쓰였다.
그림에서 보듯이 초기 궤도 1에서 발사된 탐사선은 3에 도달하기 위해 타원 궤도 2를 비행해야 한다. 이 궤도에 효과적으로 진입하기 위해서는 두 행성의 상대적 위치와 탐사선 발사 방향을 고려해야 한다. 마지막 궤도 도달 시간은 지구 궤도와 같은 방향으로 우주선을 발사하고 반대로 발사하는 속도가 느려지기 때문에 달라질 것이다.
이 행성의 궤도는 태양을 중심으로 한 타원형이며 태양과 가장 가까운 행성과 목표 행성을 거느린 궤도를 호멘 궤도라고 한다.
반면 최종 궤도에 도달하면 목표 행성이 원하는 위치로 오도록 발사 시간이 제한된다. 따라서 원궤도는 원일점과 근일점에 있는 행성과 원일점 행성이지만 반드시 그렇지는 않으며, 원일점과 근일점이 행성의 위치와 다를 때 수정궤도인 세미호맨 노르비트를 이용할 수도 있다.근접 비행 프라이빗/스윙비 우주선은 비행 중 특정 물체에 접근할 수 있고 중력으로 가속하거나 감속함으로써 궤도를 조절할 수 있다. 이 방법은 목성이나 태양의 중력을 이용해 우주선을 가속하거나 감속시키는 것으로 널리 알려져 있다.근접비행을 통한 가속과정 근접비행을 통한 감속과정 우주선은 즉시 행성의 중력으로 진입해 원래 속도보다 빠르게 행성에 접근해 태양에 영향을 미치지 않는 위치로 이동한다. 우주선의 초기 속도와 행성 중력에 의해 얻어진 속도를 합치면 우주선은 계속해서 더 빠른 속도로 비행할 수 있다.
그러나 항성이 너무 가까우면 중력과 충돌하기 때문에 근접 비행은 행성과 행성의 궤도를 정확히 관측할 수 있어야 한다. 파이어니어 10호와 11호, 보이저 1호와 2호는 목성 근처를 계속 비행해야 태양계 밖으로 날 수 있다.ARINER 탐사선 근접 비행 과정 보이저 탐사선 근접 비행 과정 2. 태양계 탐사의 예·태양 태양은 지구에 모든 에너지를 공급하고 있으며, 가장 가까운 항성은 항성에 대한 기본적인 연구 수단을 제공한다. 하지만 표면 온도는 섭씨 6,000도로 수백 배 뜨거운 코로나를 방출해 접근하기도 어렵고 탐사하기도 어렵다. 그럼에도 NASA와 유럽우주국 ESA의 소호와 헬리오스페릭 천문대 위성은 1996년부터 지구와 태양의 중력이 균형을 이루면서 꾸준히 태양을 관측해왔다.
그것은 항상 태양, 태양풍, 혜성으로부터의 즉각적인 물질 방출에 주의를 기울여 지구의 통신 위성에 가해지는 피해를 줄이는 데 도움이 된다. 율리시스 위성은 1990년 10월 4일 목성을 탐사하기 위해 발사됐다.
• 수성수성은 태양에서 가장 가까운 행성이기 때문에 1973년 마리너 10호에 의해 탐사됐지만 어떤 탐사도 이뤄지지 않았다. 따라서 수성에 관한 많은 내용은 여전히 수수께끼로 남아 있다. 마리너 10호는 수성에 접근해 수성이 달과 같은 땅을 가지고 있어 대기가 매우 희박하다는 것을 발견했다. 메신저 Messenger, 2004년 8월 3일 발사는 수성의 두 번째 탐사선으로 2011년 수성에 도착할 예정이다. 메신저 탐사선은 지질학적 특성을 조사할 계획이다.t/수성 환경
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