Calculadora A a Z
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⤿
Campo gravitacional
Potencial gravitacional
Variación de aceleración debido a la gravedad
✖
La altitud de un triángulo es la perpendicular trazada desde el vértice del triángulo hasta el lado opuesto.
ⓘ
Altitud [h]
Aln
Angstrom
Arpent
Unidad Astronómica
attómetro
AU de longitud
Barleycorn
Billion Light Año
Radio de Bohr
Cable (Internacional)
Cable (Reino Unido)
Cable (US)
Caliber
Centímetro
Chain
Cubit (Griego)
Codo (Largo)
Cubit (Reino Unido)
Decámetro
Decímetro
Distancia de la Tierra a la Luna
Distancia de la Tierra al Sol
Radio ecuatorial de la Tierra
Radio polar de la Tierra
Radio de electrones (Clásico)
Ell
examinador
Famn
Fathom
Femtometro
Fermi
Finger (Paño)
Fingerbreadth
Pie
Pie (US Encuesta)
Furlong
gigámetro
Hand
Handbreadth
hectómetro
Pulgada
Ken
Kilómetro
kiloparsec
kiloyarda
Liga
Liga (Estatuto)
Año luz
Link
Megámetro
Megaparsec
Metro
Micropulgada
Micrómetro
Micrón
Mil
Milla
Milla (romana)
Milla (US Encuesta)
Milímetro
Millones de años luz
Nail (Paño)
nanómetro
Liga Náutica (int)
Liga náutica del Reino Unido
Milla Náutica (Internacional)
Milla náutica (Reino Unido)
Parsec
Perca
Petámetro
Pica
Picómetro
Longitud de Planck
Punto
Pole
Quarter
Reed
Caña (larga)
Rod
Actus romano
Rope
Ruso Archin
Span (Paño)
Radio del sol
Terámetro
toque
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tarea
Yarda
Yoctómetro
Yottameter
Zeptómetro
Zettameter
+10%
-10%
✖
La aceleración debida a la gravedad es la aceleración que gana un objeto debido a la fuerza gravitacional.
ⓘ
Aceleración debida a la gravedad [g]
Aceleración de caída libre en Haumea
Aceleración de la caída libre en Júpiter
Aceleración de la caída libre en Marte
Aceleración de la caída libre en Mercurio
Aceleración de la caída libre en Neptuno
Aceleración de la caída libre en Plutón
Aceleración de la caída libre en Saturno
Aceleración de la caída libre en la Luna
Aceleración de la caída libre en el Sol
Aceleración de la caída libre en Urano
Aceleración de la caída libre en Venus
Aceleración de la gravedad
Centímetro/Segundo cuadrado
Decámetro/Segundo cuadrado
Decímetro/Segundo cuadrado
Pie/Cuadrado Segundo
Gal
Galileo
Hectómetro/Segundo cuadrado
Pulgada/Cuadrado Segundo
Kilómetro / Hora Segundo
Kilómetro/Segundo cuadrado
Metro / hora cuadrada
Metro por milisegundo cuadrado
Metro / minuto cuadrado
Metro/Segundo cuadrado
Micrómetro/Segundo cuadrado
Milla/Cuadrado Segundo
Milímetro / segundo cuadrado
Nanómetro/Segundo cuadrado
Segundos de 0 a 100 km/h
Segundos de 0 a 100 mph
Segundos de 0 a 200 km/h
Segundos de 0 a 200 mph
Segundos de 0 a 60 mph
Yarda/Cuadrado Segundo
+10%
-10%
✖
El período de tiempo del satélite es el tiempo que tarda el satélite en realizar una órbita completa alrededor de cualquier objeto.
ⓘ
Período de tiempo del satélite [T]
attosegundo
Mil millones años
centisegundo
Siglo
Ciclo de 60 Hz CA
Ciclo de CA
Día
Década
decasegundo
decisegundo
Exasecond
Femtosegundo
gigasegundo
hectosegundo
Hora
kilosegundo
megasegundo
Microsegundo
Milenio
Millones de años
Milisegundo
Minuto
Mes
nanosegundo
Petasegundo
Picosegundo
Segundo
Svedberg
Terasegundo
Mil años
Semana
Año
Yoctosegundo
Yottasegundo
Zeptosegundo
Zettasecond
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Pasos
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Fórmula
✖
Período de tiempo del satélite
Fórmula
`"T" = ((2*pi)/"[Earth-R]")*sqrt((("[Earth-R]"+"h")^3)/"g")`
Ejemplo
`"11.11706h"=((2*pi)/"[Earth-R]")*sqrt((("[Earth-R]"+"1.89E^7m")^3)/"9.8m/s²")`
Calculadora
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Período de tiempo del satélite Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Período de tiempo del satélite
= ((2*
pi
)/
[Earth-R]
)*
sqrt
(((
[Earth-R]
+
Altitud
)^3)/
Aceleración debida a la gravedad
)
T
= ((2*
pi
)/
[Earth-R]
)*
sqrt
(((
[Earth-R]
+
h
)^3)/
g
)
Esta fórmula usa
2
Constantes
,
1
Funciones
,
3
Variables
Constantes utilizadas
[Earth-R]
- Radio medio terrestre Valor tomado como 6371.0088
pi
- La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Funciones utilizadas
sqrt
- Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)
Variables utilizadas
Período de tiempo del satélite
-
(Medido en Segundo)
- El período de tiempo del satélite es el tiempo que tarda el satélite en realizar una órbita completa alrededor de cualquier objeto.
Altitud
-
(Medido en Metro)
- La altitud de un triángulo es la perpendicular trazada desde el vértice del triángulo hasta el lado opuesto.
Aceleración debida a la gravedad
-
(Medido en Metro/Segundo cuadrado)
- La aceleración debida a la gravedad es la aceleración que gana un objeto debido a la fuerza gravitacional.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Altitud:
18900000 Metro --> 18900000 Metro No se requiere conversión
Aceleración debida a la gravedad:
9.8 Metro/Segundo cuadrado --> 9.8 Metro/Segundo cuadrado No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
T = ((2*pi)/[Earth-R])*sqrt((([Earth-R]+h)^3)/g) -->
((2*
pi
)/
[Earth-R]
)*
sqrt
(((
[Earth-R]
+18900000)^3)/9.8)
Evaluar ... ...
T
= 40021.4200232509
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
40021.4200232509 Segundo -->11.1170611175697 Hora
(Verifique la conversión
aquí
)
RESPUESTA FINAL
11.1170611175697
≈
11.11706 Hora
<--
Período de tiempo del satélite
(Cálculo completado en 00.012 segundos)
Aquí estás
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Gravitación
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Período de tiempo del satélite
Créditos
Creado por
Payal Priya
Instituto de Tecnología Birsa
(POCO)
,
Sindri
¡Payal Priya ha creado esta calculadora y 600+ más calculadoras!
Verificada por
Equipo Softusvista
Oficina Softusvista
(Pune)
,
India
¡Equipo Softusvista ha verificado esta calculadora y 1100+ más calculadoras!
<
5 Gravitación Calculadoras
Período de tiempo del satélite
Vamos
Período de tiempo del satélite
= ((2*
pi
)/
[Earth-R]
)*
sqrt
(((
[Earth-R]
+
Altitud
)^3)/
Aceleración debida a la gravedad
)
Intensidad del campo gravitatorio debido a la masa puntual
Vamos
Intensidad del campo gravitacional
= (
[G.]
*
misa 3
*
Masa de prueba
)/
Distancia entre dos cuerpos
Energía potencial gravitacional
Vamos
Energía potencial gravitacional
= -(
[G.]
*
Misa 1
*
Misa 2
)/
Distancia entre Centros
Ley Universal de Gravitación
Vamos
Fuerza gravitacional
= (
[G.]
*
Misa 1
*
Misa 2
)/
Distancia entre Centros
^2
Intensidad del campo gravitacional
Vamos
Intensidad del campo gravitacional
=
Fuerza
/
Masa
Período de tiempo del satélite Fórmula
Período de tiempo del satélite
= ((2*
pi
)/
[Earth-R]
)*
sqrt
(((
[Earth-R]
+
Altitud
)^3)/
Aceleración debida a la gravedad
)
T
= ((2*
pi
)/
[Earth-R]
)*
sqrt
(((
[Earth-R]
+
h
)^3)/
g
)
¿Cómo se calcula el período de tiempo de un satélite?
El período de tiempo de un satélite se calcula mediante la fórmula, T = 2π / R
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