Radio geoestacionario Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Radio geoestacionario = Altura geoestacionaria+[Earth-R]
Rgso = Hgso+[Earth-R]
Esta fórmula usa 1 Constantes, 2 Variables
Constantes utilizadas
[Earth-R] - Radio medio terrestre Valor tomado como 6371.0088
Variables utilizadas
Radio geoestacionario - (Medido en Metro) - Radio geoestacionario se refiere a la distancia entre la superficie de la Tierra y un satélite geoestacionario en órbita alrededor de la Tierra.
Altura geoestacionaria - (Medido en Metro) - Altura geoestacionaria se refiere a la altitud a la que se coloca un satélite geoestacionario sobre el ecuador de la Tierra.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Altura geoestacionaria: 381.8 Kilómetro --> 381800 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Rgso = Hgso+[Earth-R] --> 381800+[Earth-R]
Evaluar ... ...
Rgso = 6752808.8
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
6752808.8 Metro -->6752.8088 Kilómetro (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
6752.8088 6752.809 Kilómetro <-- Radio geoestacionario
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnología Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
¡Shobhit Dimri ha creado esta calculadora y 900+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

14 Órbita geoestacionaria Calculadoras

Densidad de potencia en la estación de satélite
​ Vamos Densidad de potencia en la estación de satélite = Potencia radiada isotrópica efectiva-Camino perdido-Pérdida total-(10*log10(4*pi))-(20*log10(Rango de Satélite))
Latitud de la estación terrestre
​ Vamos Latitud de la estación terrestre = Ángulo recto-Ángulo de elevación-Ángulo de inclinación
Ángulo de inclinación
​ Vamos Ángulo de inclinación = Ángulo recto-Ángulo de elevación-Latitud de la estación terrestre
Ángulo de elevación
​ Vamos Ángulo de elevación = Ángulo recto-Ángulo de inclinación-Latitud de la estación terrestre
Hora del paso del perigeo
​ Vamos Pasaje del perigeo = Tiempo en minutos-(anomalía media/Movimiento medio)
Radio satelital geoestacionario
​ Vamos Radio geoestacionario = (([GM.Earth]*Período orbital en días)/(4*pi^2))^(1/3)
Altura geoestacionaria
​ Vamos Altura geoestacionaria = Radio geoestacionario-[Earth-R]
Radio geoestacionario
​ Vamos Radio geoestacionario = Altura geoestacionaria+[Earth-R]
Longitud de los vectores de radio en el perigeo
​ Vamos Radio de perigeo = Eje orbital mayor*(1-Excentricidad)
Longitud de los vectores de radio en el apogeo
​ Vamos Radio de apogeo = Eje orbital mayor*(1+Excentricidad)
Alturas del perigeo
​ Vamos Altura del perigeo = Radio de perigeo-[Earth-R]
Apogee Heights
​ Vamos Altura del apogeo = Radio de apogeo-[Earth-R]
Ángulo de acimut
​ Vamos Ángulo de acimut = Ángulo recto-Ángulo agudo
Valor agudo
​ Vamos Ángulo agudo = Ángulo recto-Ángulo de acimut

Radio geoestacionario Fórmula

Radio geoestacionario = Altura geoestacionaria+[Earth-R]
Rgso = Hgso+[Earth-R]

¿Qué es el radio orbital?

El radio orbital de un planeta es su distancia promedio desde el sol. Este es uno de los parámetros más importantes para determinar el potencial de vida en un planeta, ya que juega un papel importante en la determinación de la temperatura planetaria. El radio planetario es la distancia entre el centro de un planeta y su superficie.

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