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Efecto Oberth

El efecto Oberth o sobrevuelo propulsado (powered flyby) es una característica de la astronáutica donde se usa un motor de cohete cerca de un cuerpo gravitatorio que, para una misma órbita inicial, puede dar un cambio de velocidad final mucho más grande que si este es encendido lejos del cuerpo. Recibe su nombre de Hermann Oberth, el físico alemán nacido en Rumanía y uno de los fundadores de la cohetería moderna que lo describió por primera vez en 1927.

En astronáutica, una maniobra de Oberth es una maniobra en la que una nave espacial cae en un pozo gravitacional, y luego acelera cuando su caída alcanza la velocidad máxima La maniobra resultante es una forma más eficiente de ganar energía cinética que aplicar el mismo impulso fuera de un pozo gravitacional. El aumento de la eficiencia se explica por el efecto Oberth, en el que el uso de un motor a velocidades más altas genera más energía mecánica que el uso a velocidades más bajas. En términos prácticos, esto significa que el método más eficiente en términos de energía para que una nave espacial queme su motor es la periapsis orbital más baja posible, cuando su velocidad orbital (y por lo tanto, su energía cinética) es mayor. En algunos casos, incluso vale la pena gastar combustible en ralentizar la nave espacial hasta convertirla en un pozo gravitatorio para aprovechar la eficiencia del efecto Oberth.

El efecto Oberth es más fuerte en un punto de la órbita conocido como periapsis, donde el potencial gravitacional es menor y la velocidad mayor. Esto se debe a que disparar un motor de cohete a alta velocidad causa un cambio mayor en la energía cinética que cuando se dispara a baja velocidad. Debido a que el vehículo permanece cerca de la periapsis solo por un corto tiempo, para que la maniobra de Oberth sea más efectiva, el vehículo debe ser capaz de generar el mayor impulso posible en el menor tiempo posible. Por lo tanto, la maniobra Oberth es mucho más útil para los motores de cohetes de alto empuje, como los cohetes de propulsión líquida, y menos útil para los motores de reacción de bajo empuje, como los de iones, que tardan mucho tiempo en ganar velocidad. El efecto Oberth también puede utilizarse para comprender el comportamiento de los cohetes multietapa: la etapa superior puede generar mucha más energía cinética utilizable que la energía química total de los propulsores que transporta.

El efecto Oberth se produce porque el propulsor tiene más energía utilizable debido a su energía cinética además de su energía potencial química. El vehículo es capaz de utilizar esta energía cinética para generar más potencia mecánica.


Descripción

Los motores cohete producen la misma fuerza independientemente de su velocidad. Un cohete funcionando contra un objeto fijo, como durante una prueba estática, no es útil en absoluto; la energía del cohete se va completamente en acelerar su propelente a velocidad hipersónica. Pero cuando el cohete se mueve, la fuerza aplicada a la carga del cohete durante un intervalo de tiempo actúa durante la distancia que el cohete y la carga recorren durante ese tiempo. La cantidad de fuerza que actúa durante cierta distancia es la definición de energía mecánica o trabajo, por lo que cuanto más distancia recorra el cohete durante cierto tiempo (es decir, cuanto más rápido vaya), mayor será la energía cinética impartida a la carga por el cohete.

En particular, cuando un vehículo se dirige al periapsis de su órbita la velocidad relativa con respecto del cuerpo central se incrementa. Al encender el motor en sentido progrado en el periapsis se aumenta la velocidad en la misma cantidad que en cualquier otro intervalo de tiempo igual, determinado por el delta V. Sin embargo, dado que la energía cinética del vehículo está relacionada con el cuadrado de su velocidad, este incremento en velocidad tiene un efecto desproporcionado sobre la energía cinética del vehículo, dejándolo con más energía que si el encendido se hubiese realizado en cualquier otro momento.[1]

Podría parecer que la energía del cohete no sale de ningún sitio, lo que violaría la conservación de la energía, pero cualquier ganancia de energía por parte del cohete se equilibra con una disminución equivalente en la energía del escape que queda atrás: cuando se expulsa en un punto más bajo de un campo gravitatorio, el escape se queda con menos energía total.

Ejemplo

Si la nave viaja a una velocidad   al principio de un encendido que cambia la velocidad en  , el cambio en la energía específica orbital es:

 

Una vez la nave está de nuevo lejos del planeta la energía específica orbital está formada completamente por energía cinética, dado que la energía potencial gravitatoria tiende a cero. Por tanto, cuanto mayor sea   en el momento del encendido, mayor será la energía cinética al final y por tanto mayor será la velocidad final.

El efecto se hace más pronunciado cuanto más cerca se esté del cuerpo central o, más generalmente, cuando más profundo se esté en el campo gravitatorio en el momento de hacer el encendido, dado que allí la velocidad será mayor.

Por ejemplo, una órbita de transferencia de Hohmann desde la Tierra a Júpiter llevaría a una nave a un sobrevuelo hiperbólico de Júpiter con una velocidad en el periapsis de 60 km/s y una velocidad final (residuo asintótico de la velocidad) de 5,6 km/s, un valor 10,7 veces inferior. Eso significa que un encendido que añada un julio de energía cinética cuando el cohete está lejos de Júpiter, añadirá 10,7 julios en el periapsis. Cada m/s ganado en el periapsis añadirá   m/s a la velocidad final de la nave. Por tanto, el intenso campo gravitatorio de Júpiter habrá triplicado la efectividad del propelente del cohete.

Comprobación detallada

Si se lleva a cabo en la periapsis un encendido impulsivo de   en una órbita parabólica donde la velocidad de escape es  , entonces la energía cinética específica después del encendido es:

 
 

Cuando el vehículo deje el campo gravitatorio, la pérdida de energía cinética específica es:

 

Así que se conserva la energía:

 

la cual es mayor que la energía de un encendido fuera del campo gravitacional por  

el impulso es así multiplicado por un factor de:

 

Un efecto similar ocurre en órbitas cerradas.

Véase también

Referencias

  1. Atomic Rockets web site: nyrath@projectrho.com

Enlaces externos

  •   Datos: Q824852

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El efecto Oberth o sobrevuelo propulsado powered flyby es una caracteristica de la astronautica donde se usa un motor de cohete cerca de un cuerpo gravitatorio que para una misma orbita inicial puede dar un cambio de velocidad final mucho mas grande que si este es encendido lejos del cuerpo Recibe su nombre de Hermann Oberth el fisico aleman nacido en Rumania y uno de los fundadores de la coheteria moderna que lo describio por primera vez en 1927 En astronautica una maniobra de Oberth es una maniobra en la que una nave espacial cae en un pozo gravitacional y luego acelera cuando su caida alcanza la velocidad maxima La maniobra resultante es una forma mas eficiente de ganar energia cinetica que aplicar el mismo impulso fuera de un pozo gravitacional El aumento de la eficiencia se explica por el efecto Oberth en el que el uso de un motor a velocidades mas altas genera mas energia mecanica que el uso a velocidades mas bajas En terminos practicos esto significa que el metodo mas eficiente en terminos de energia para que una nave espacial queme su motor es la periapsis orbital mas baja posible cuando su velocidad orbital y por lo tanto su energia cinetica es mayor En algunos casos incluso vale la pena gastar combustible en ralentizar la nave espacial hasta convertirla en un pozo gravitatorio para aprovechar la eficiencia del efecto Oberth El efecto Oberth es mas fuerte en un punto de la orbita conocido como periapsis donde el potencial gravitacional es menor y la velocidad mayor Esto se debe a que disparar un motor de cohete a alta velocidad causa un cambio mayor en la energia cinetica que cuando se dispara a baja velocidad Debido a que el vehiculo permanece cerca de la periapsis solo por un corto tiempo para que la maniobra de Oberth sea mas efectiva el vehiculo debe ser capaz de generar el mayor impulso posible en el menor tiempo posible Por lo tanto la maniobra Oberth es mucho mas util para los motores de cohetes de alto empuje como los cohetes de propulsion liquida y menos util para los motores de reaccion de bajo empuje como los de iones que tardan mucho tiempo en ganar velocidad El efecto Oberth tambien puede utilizarse para comprender el comportamiento de los cohetes multietapa la etapa superior puede generar mucha mas energia cinetica utilizable que la energia quimica total de los propulsores que transporta El efecto Oberth se produce porque el propulsor tiene mas energia utilizable debido a su energia cinetica ademas de su energia potencial quimica El vehiculo es capaz de utilizar esta energia cinetica para generar mas potencia mecanica Indice 1 Descripcion 2 Ejemplo 3 Comprobacion detallada 4 Vease tambien 5 Referencias 6 Enlaces externosDescripcion EditarLos motores cohete producen la misma fuerza independientemente de su velocidad Un cohete funcionando contra un objeto fijo como durante una prueba estatica no es util en absoluto la energia del cohete se va completamente en acelerar su propelente a velocidad hipersonica Pero cuando el cohete se mueve la fuerza aplicada a la carga del cohete durante un intervalo de tiempo actua durante la distancia que el cohete y la carga recorren durante ese tiempo La cantidad de fuerza que actua durante cierta distancia es la definicion de energia mecanica o trabajo por lo que cuanto mas distancia recorra el cohete durante cierto tiempo es decir cuanto mas rapido vaya mayor sera la energia cinetica impartida a la carga por el cohete En particular cuando un vehiculo se dirige al periapsis de su orbita la velocidad relativa con respecto del cuerpo central se incrementa Al encender el motor en sentido progrado en el periapsis se aumenta la velocidad en la misma cantidad que en cualquier otro intervalo de tiempo igual determinado por el delta V Sin embargo dado que la energia cinetica del vehiculo esta relacionada con el cuadrado de su velocidad este incremento en velocidad tiene un efecto desproporcionado sobre la energia cinetica del vehiculo dejandolo con mas energia que si el encendido se hubiese realizado en cualquier otro momento 1 Podria parecer que la energia del cohete no sale de ningun sitio lo que violaria la conservacion de la energia pero cualquier ganancia de energia por parte del cohete se equilibra con una disminucion equivalente en la energia del escape que queda atras cuando se expulsa en un punto mas bajo de un campo gravitatorio el escape se queda con menos energia total Ejemplo EditarSi la nave viaja a una velocidad v displaystyle v al principio de un encendido que cambia la velocidad en D v displaystyle Delta v el cambio en la energia especifica orbital es D E E f E i 1 2 v D v 2 1 2 v 2 v D v D v 2 2 displaystyle Delta E E f E i frac 1 2 v Delta v 2 frac 1 2 v 2 v Delta v frac Delta v 2 2 Una vez la nave esta de nuevo lejos del planeta la energia especifica orbital esta formada completamente por energia cinetica dado que la energia potencial gravitatoria tiende a cero Por tanto cuanto mayor sea v displaystyle v en el momento del encendido mayor sera la energia cinetica al final y por tanto mayor sera la velocidad final El efecto se hace mas pronunciado cuanto mas cerca se este del cuerpo central o mas generalmente cuando mas profundo se este en el campo gravitatorio en el momento de hacer el encendido dado que alli la velocidad sera mayor Por ejemplo una orbita de transferencia de Hohmann desde la Tierra a Jupiter llevaria a una nave a un sobrevuelo hiperbolico de Jupiter con una velocidad en el periapsis de 60 km s y una velocidad final residuo asintotico de la velocidad de 5 6 km s un valor 10 7 veces inferior Eso significa que un encendido que anada un julio de energia cinetica cuando el cohete esta lejos de Jupiter anadira 10 7 julios en el periapsis Cada m s ganado en el periapsis anadira 10 7 3 27 displaystyle sqrt 10 7 3 27 m s a la velocidad final de la nave Por tanto el intenso campo gravitatorio de Jupiter habra triplicado la efectividad del propelente del cohete Comprobacion detallada EditarSi se lleva a cabo en la periapsis un encendido impulsivo de D V displaystyle Delta V en una orbita parabolica donde la velocidad de escape es V e s c displaystyle V esc entonces la energia cinetica especifica despues del encendido es 1 2 D V V e s c 2 displaystyle tfrac 1 2 Delta V V esc 2 1 2 D V 2 D V V e s c 1 2 V e s c 2 displaystyle tfrac 1 2 Delta V 2 Delta V cdot V esc tfrac 1 2 V esc 2 Cuando el vehiculo deje el campo gravitatorio la perdida de energia cinetica especifica es 1 2 V e s c 2 displaystyle tfrac 1 2 V esc 2 Asi que se conserva la energia 1 2 D V 2 D V V e s c displaystyle tfrac 1 2 Delta V 2 Delta V cdot V esc la cual es mayor que la energia de un encendido fuera del campo gravitacional por D V V e s c displaystyle Delta V cdot V esc el impulso es asi multiplicado por un factor de 1 2 V e s c D V displaystyle sqrt 1 frac 2V esc Delta V Un efecto similar ocurre en orbitas cerradas Vease tambien EditarTransferencia de Hohmann Transferencia bieliptica Hermann Oberth Asistencia gravitacionalReferencias Editar Atomic Rockets web site nyrath projectrho comEnlaces externos EditarEsta obra contiene una traduccion parcial derivada de Oberth effect de la Wikipedia en ingles concretamente de esta version publicada por sus editores bajo la Licencia de documentacion libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribucion CompartirIgual 3 0 Unported Oberth effect explanation of the effect por Geoffrey Landis Mention of the effect enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Datos Q824852Obtenido de https es wikipedia org w index php title Efecto Oberth amp oldid 137195443, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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