Länge der Radiusvektoren am Apogäum Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Apogäumsradius = Hauptorbitalachse*(1+Exzentrizität)
rapogee = aorbit*(1+e)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Apogäumsradius - (Gemessen in Meter) - Der Apogäumsradius stellt den maximalen Abstand zwischen einem umlaufenden Körper und dem Objekt dar, das er umkreist.
Hauptorbitalachse - (Gemessen in Meter) - Die Hauptorbitalachse ist die Summe aus Perihel und Aphel der Umlaufbahn und gibt den Wert der Hauptachse an, da die Summe den größten Durchmesser definiert.
Exzentrizität - Exzentrizität bezieht sich auf eine Eigenschaft der Umlaufbahn, der ein Satellit um seinen Primärkörper, typischerweise die Erde, folgt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Hauptorbitalachse: 7900 Kilometer --> 7900000 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Exzentrizität: 0.12 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
rapogee = aorbit*(1+e) --> 7900000*(1+0.12)
Auswerten ... ...
rapogee = 8848000
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
8848000 Meter -->8848 Kilometer (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
8848 Kilometer <-- Apogäumsradius
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institut für Technologie (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

14 Geostationäre Umlaufbahn Taschenrechner

Leistungsdichte an der Satellitenstation
​ Gehen Leistungsdichte an der Satellitenstation = Effektive isotrope Strahlungsleistung-Pfadverlust-Gesamtverlust-(10*log10(4*pi))-(20*log10(Reichweite des Satelliten))
Zeit der Perigäumspassage
​ Gehen Perigäum-Passage = Zeit in Minuten-(Mittlere Anomalie/Mittlere Bewegung)
Breitengrad der Erdstation
​ Gehen Breitengrad der Erdstation = Rechter Winkel-Höhenwinkel-Neigungswinkel
Neigungswinkel
​ Gehen Neigungswinkel = Rechter Winkel-Höhenwinkel-Breitengrad der Erdstation
Höhenwinkel
​ Gehen Höhenwinkel = Rechter Winkel-Neigungswinkel-Breitengrad der Erdstation
Geostationärer Satellitenradius
​ Gehen Geostationärer Radius = (([GM.Earth]*Umlaufzeit in Tagen)/(4*pi^2))^(1/3)
Geostationärer Radius
​ Gehen Geostationärer Radius = Geostationäre Höhe+[Earth-R]
Geostationäre Höhe
​ Gehen Geostationäre Höhe = Geostationärer Radius-[Earth-R]
Länge der Radiusvektoren am Perigäum
​ Gehen Perigäumradius = Hauptorbitalachse*(1-Exzentrizität)
Länge der Radiusvektoren am Apogäum
​ Gehen Apogäumsradius = Hauptorbitalachse*(1+Exzentrizität)
Azimutwinkel
​ Gehen Azimutwinkel = Geraden Winkel-Spitzer Winkel
Akuter Wert
​ Gehen Spitzer Winkel = Geraden Winkel-Azimutwinkel
Perigee Heights
​ Gehen Perigäumshöhe = Perigäumradius-[Earth-R]
Apogee Heights
​ Gehen Apogäumshöhe = Apogäumsradius-[Earth-R]

Länge der Radiusvektoren am Apogäum Formel

Apogäumsradius = Hauptorbitalachse*(1+Exzentrizität)
rapogee = aorbit*(1+e)

Wie berechnet man die Apogäumsentfernung?

Das Apogäum als gegenüberliegender Punkt entlang der großen Halbachse. Wir definieren den Abstand von F1 zu F2 als 2c. Wir definieren die Exzentrizität e der Ellipse als e = c/a. Für eine Ellipse ist e < 1.

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