Dinámica Orbital 2026
Section outline
-

Docente: Tabaré Gallardo
Objetivos del curso:
-
Comprender los conceptos fundamentales de la dinámica orbital.
-
Formular y resolver modelos físicos y planteamientos matemáticos aplicados al movimiento espacial.
-
Interpretar los resultados obtenidos en un amplio abanico de contextos (satélites, asteroides, planetas y sondas espaciales).
Modalidad 2026. Tendremos 2 modalidades: la tradicional de 2 clases de 2 horas semanales de teorico y una de 2 horas de laboratorio/practico y otra en base a clases en video grabadas en 2015. La asistencia no es obligatoria. Quien quiera seguir los videos lo puede hacer segun el cronograma y se recomienda que nos visite en clase cada tanto para discutir y hacer practico y laboratorios computacionales (y los parciales, que son presenciales). Tendremos al menos 2 tareas domiciliarias en forma de laboratorios computacionales que haremos en clase. Novedad 2026: tenemos notas del curso que abarcan todo el curso.
Nos comunicamos por el canal #dinorbital de slack
Horarios:
martes de 14:30 a 16:30 (312)
jueves de 13 a 15 (210)
viernes de 11:30 a 13:30 (210)
link a ZOOM aqui
-
-
Sistema de evaluación: 2 parciales presenciales y entrega de ejercicios o entrega de trabajos. Curso tipo 4 (nueva escala): Puntaje mínimo de 25/100 para ganar el curso y derecho a rendir examen, minimo de 50/100 para ganancia de la etapa práctica del examen. En caso de tener un puntaje entre 25 y 50 se rendirá un examen con una etapa práctica y otra teórica. En caso de tener un puntaje superior a 50 se podrá rendir solamente la etapa teórica considerándose la etapa practica aprobada con concepto Aceptable (hasta 62.5), Bueno (75%), Muy bueno (87.5%) o Excelente (mas o igual a 87.5%).
Material de consulta durante los parciales. Se podrá consultar:
una hoja de fórmulas
libros del curso y notas impresas del curso que estarán a disposición
calculadora
No se podrán usar otros dispositivos electrónicos (culpa de la IA!).
Laboratorios: previo a cada parcial se podra entregar un trabajo computacional estudiando algun problema usando algunos de los integradores orbitales. Aportan hasta 10 puntos extras en cada parcial.
-
-
actualizadas 5 de setiembre: cuidado, corregido error en Transferencia de momento angular y en formula de MacCullagh
-
Recordar la maxima: "Lo vi y lo entendi, lo hice y lo aprendi". Y si no existe esa maxima esta buena igual, o sea no alcanza con ver los videos, hay que agarrar un lapiz.
-
-
no son obligatorios pero aportan hasta 10 puntos extras (de un total de 50) en cada parcial
-
el mas completo y complejo de los integradores. AQUI hay un ejemplo de script.
-
Es el mas simple, solo integra objetos en el sistema solar. En la pagina del SOLEVORB hay muchos ejemplos.
-
General, integra planetas y particulas sin masa. En la pagina del EVORB hay mas detalles.
-
Integra un sistema planetario arbitrario. Hay un articulo describiendo varias posibles actividades y ayudando en la interpretacion de resultados.
-
-
-
descarguelo y subalo a su Colab para experimentar con diferentes parametros
-
Notas de Dinamica Orbital, Tabare Gallardo, 2026.
Danby, Fundamentals of Celestial Mechanics, 1992.
Roy, Orbital Motion, 2005.
Ignacio Gonzalez Martinez-Pais, Introduccion a la Mecanica Celeste, 2003.
H.D. Curtis, Orbital Mechanics for Engineering Students, 2010.
Elena Bannikova y Massimo Capaccioli, Foundations of Celestial Mechanics, 2022.
-
