太陽星云中的氫氣和塵埃的角動量守恒使整個太陽系旋轉,旋轉使整個太陽系形成了我們今天看到的圓盤狀,太陽在中心,行星嵌在圓盤中,太陽、月亮、行星和它們的衛星都在相對較小的區域內運動。太陽系也并不是完全平的,有些天體比黃道平面略高或略低氫氣探測器,比如矮行星冥王星和鬩神星都偏離黃道,鬩神星長時間未被發現的原因之一就是它的軌道距離黃道太遠。
為什么我們不把太空探測器垂直于黃道發射到太陽系外呢?這樣能使探測器更早的離開太陽系。
首先,地球是在黃道上繞太陽高速運動的,公轉?的速度約為每秒30公里,這意味著任何離開地球的物體都以其自身的速度加上地球的軌道速度運動才能逃逸太陽系。第三宇宙速度即擺脫太陽系引力的速度16.7公里每秒是根據航天器入軌速度與地球公轉速度切線方向一致時計算出來的,如果改變方向垂直黃道發射,所需速度就會遠大于16.7,這意味著發射探測器會需要更多的燃料臭氧檢測儀,以及要對有效載荷進行妥協。
?其次,人類探索的東西,大多數都在太陽系的黃道平面上。因此,將探測器沿太陽系平面水平發射能夠沿著黃道平面探索,先后木星、土星、天王星和海王星。如果真的發射一個垂直黃道到太陽系外的探測器,就沒有什么可以探索的,最終要300年才會撞上奧爾特云(旅行者1號飛船的速度)。
人類也曾經垂直向上發射過探測器。
在1990年,NASA和ESA就發射了一個名為尤利西斯(Ulysses)的太空探測器乙醇檢測儀,繞太陽軌道運行并在所有緯度對其進行研究。因此,尤利西斯必須通過改變自己的軌道傾角離開黃道平面。為了做到這一點,它首先以通常的平面內飛行方式飛向木星,然后利用木星的引力將尤利西斯推進到80度的軌道傾角,使人類第一次能夠從上面和下面看到太陽。
最后氫氣探測器氫氣探測器,旅行者1號和旅行者2號的逃逸軌跡也分別偏離黃道平面35度和80度。
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