JILIN-01 KUANFU 01

45016
Numer w katalogu Spacetrack
2020-01-15
Wyniesienie na orbitę
547.31 km
Wysokość średnia
27323.43 km/h
Prędkość średnia


Informacje o satelicie JILIN-01 KUANFU 01 - 2020-003A

Nazwa w katalogu Spacetrack JILIN-01 KUANFU 01
Alternatywna nazwa 2020-003A
Śledź JILIN-01 KUANFU 01 JILIN-01 KUANFU 01 Tracker
Godziny przelotów JILIN-01 KUANFU 01 Godziny przelotów JILIN-01 KUANFU 01
Wyniesienie na orbitę 2020-01-15 g.01:00 (6 lat temu)
Dni na orbicie 2409
Kraj/organizacja pochodzenia Chiny (PRC)
Miejsce startu TAISC (Taiyuan Space Center, China)
Perygeum 537 km
Apogeum 540 km
Nachylenie orbity (inklinacja) 97.5°
Okrążeń dziennie 15
Wysokość JILIN-01 KUANFU 01 547.31 km

Informacje o JILIN-01 KUANFU 01

To jest częściowa lista obiektów Układu Słonecznego pod względem wielkości, ułożona w kolejności malejącej średniego promienia objętościowego i podzielona na kilka klas rozmiaru. Te listy mogą być również sortowane według masy obiektu, a dla największych obiektów także według objętości, gęstości i przyspieszenia grawitacyjnego na powierzchni, o ile wartości te są dostępne. Ta lista zawiera Słońce, planety, planety karłowate, wiele większych małych obiektów Układu Słonecznego (które obejmują asteroidy), wszystkie naturalne satelity noszące nazwy oraz szereg mniejszych obiektów o wartości historycznej lub naukowej, takich jak komety i obiekty bliskie Ziemi. Obiekty na tej liście są uporządkowane według średniego promienia, a nie masy; w związku z tym obiekty znajdujące się niżej w tabeli mogą mieć większą masę niż obiekty wyżej na liście, jeśli mają wyższą gęstość. Wiele obiektów transneptunowych (TNO) zostało odkrytych; w wielu przypadkach ich pozycje na tej liście są przybliżone, ponieważ często występuje duża niepewność co do szacowanych średnic. Obiekty Układu Słonecznego o masie większej niż 10^21 kilogramów (jeden yottagram [Yg]) są znane lub oczekuje się, że będą w przybliżeniu kuliste. Ciała astronomiczne wyginają się w zaokrąglone kształty (elipsoidy), osiągając równowagę hydrostatyczną, gdy ich własna grawitacja jest wystarczająca, by pokonać wytrzymałość materiału. Uważano, że granica dla okrągłych obiektów leży gdzieś między promieniami 100 km a 200 km, jeśli ich skład zawiera dużą ilość lodu; jednak późniejsze badania wykazały, że lodowe księżyce tak duże jak Iapetus (średnica 1470 kilometrów) nie znajdują się obecnie w równowadze hydrostatycznej, a ocena z 2019 roku sugeruje, że wiele TNO w zakresie rozmiarów 400?1000 kilometrów może nie być nawet w pełni stałymi ciałami, o wiele mniej kulistymi z perspektywy grawitacyjnej. Obiekty będące elipsoidami z powodu własnej grawitacji są tutaj ogólnie nazywane ?okrągłymi?, bez względu na to, czy są obecnie w równowadze, podczas gdy obiekty wyraźnie nieregularne nazywane są nieregularnymi. Ciała o kształcie zbliżonym do sfery zwykle mają pewne spłaszczenie biegunowe wynikające z siły odśrodkowej spowodowanej ich rotacją, i czasem mogą mieć nawet znacznie różne promienie równikowe (elipsoidy skalene, takie jak Haumea). W przeciwieństwie do ciał takich jak Haumea, obiekty nieregularne mają wyraźnie nieelipsoidalny profil, często z ostrymi krawędziami. Może występować trudność w określeniu średnicy (w granicach około dwóch razy) dla typowych obiektów poza Saturnem. (Patrz 2060 Chiron jako przykład.) W przypadku TNO istnieje pewna pewność co do średnic, ale dla TNO niebędących w układach binarnych nie ma realnej pewności co do mas i gęstości. Wiele TNO często przyjmuje się, że ma gęstość Plutona równą 2,0 g/cm3, ale równie prawdopodobne jest to, że mają gęstość podobną do kometowej, wynoszącą jedynie 0,5 g/cm3. Na przykład, jeśli TNO błędnie przyjmuje masę 3,59×10^20 kg na podstawie promienia 350 km i gęstości 2 g/cm3, lecz później okaże się, że ma promień zaledwie 175 km i gęstość 0,5 g/cm3, jego prawdziwa masa wynosiłaby jedynie 1,12×10^19 kg. Rozmiary i masy wielu księżyców Jowisza i Saturna są dość dobrze znane dzięki licznym obserwacjom i interakcjom orbiterów Galileo i Cassini; jednak wiele księżyców o promieniu mniejszym niż ~100 km, takich jak Himalia Jowisza, ma masy znacznie mniej pewne. Jeszcze dalej od Saturna, rozmiary i masy obiektów są mniej jasne. Dotychczas nie było sondy orbitalnej wokół Urana ani Neptuna do długoterminowych badań ich księżyców. Dla małych zewnętrznych nieregularnych księżyców Urana, takich jak Sycorax, których nie odkryto podczas przelotu Voyager 2, nawet różne strony NASA, takie jak National Space Science Data Center i JPL Solar System Dynamics, podają nieco sprzeczne oszacowania rozmiarów i albedo, w zależności od tego, który artykuł badawczy jest cytowany. Istnieją niepewności w danych dotyczących masy i promienia, oraz nieregularności w kształcie i gęstości, przy czym dokładność często zależy od tego, jak blisko Ziemi znajduje się obiekt lub czy był odwiedzony przez sondę.

Satelitę JILIN-01 KUANFU 01 wyniesiono 15.01.2020r. Średnia wysokość JILIN-01 KUANFU 01 to 547.31 km. Prędkość średnia JILIN-01 KUANFU 01 wynosi 27323.43 km/h. Inklinacja JILIN-01 KUANFU 01 satelity to 97.52°.

Elementy orbitalne

Pokaż sformatowany JSON


Średnia wysokość orbity JILIN-01 KUANFU 01

Średnia prędkość JILIN-01 KUANFU 01

Średnia inklinacja JILIN-01 KUANFU 01

Średnia rektascensja węzła wstępującego (RAAN) JILIN-01 KUANFU 01

Średni argument perygeum JILIN-01 KUANFU 01

Średnia półoś wielka orbity JILIN-01 KUANFU 01

Średni mimośród orbity JILIN-01 KUANFU 01

Częstotliwości JILIN-01 KUANFU 01

W tabelce poniżej przedstawiamy częstotliwości JILIN-01 KUANFU 01.

Downlink Mode
2279.950 MHz BPSK

Data aktualizacji: 2026-08-19 20:40:22
Średnia wysokość JILIN-01 KUANFU 01 wynosi: 547.31km
Średnia prędkość JILIN-01 KUANFU 01 wynosi: 27323.43km/h
Średnie nachylenie orbity JILIN-01 KUANFU 01 wynosi: 97.52°
JILIN-01 KUANFU 01 został wyniesiony na orbitę w dniu 2020-01-15
JILIN-01 KUANFU 01 jest od 2409 dni na orbicie.