Apogee Heights Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Hauteur d'apogée = Rayon d'apogée-[Earth-R]
Hapogee = rapogee-[Earth-R]
Cette formule utilise 1 Constantes, 2 Variables
Constantes utilisées
[Earth-R] - Rayon moyen terrestre Valeur prise comme 6371.0088
Variables utilisées
Hauteur d'apogée - (Mesuré en Mètre) - La hauteur d'apogée est la hauteur ou la distance maximale au-dessus de la surface de la Terre qu'un objet atteint dans son orbite autour de la Terre.
Rayon d'apogée - (Mesuré en Mètre) - Apogee Radius représente la distance maximale entre un corps en orbite et l'objet en orbite.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Rayon d'apogée: 8848 Kilomètre --> 8848000 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Hapogee = rapogee-[Earth-R] --> 8848000-[Earth-R]
Évaluer ... ...
Hapogee = 2476991.2
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
2476991.2 Mètre -->2476.9912 Kilomètre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
2476.9912 2476.991 Kilomètre <-- Hauteur d'apogée
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Shobhit Dimri
Institut de technologie Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri a créé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

14 Orbite géostationnaire Calculatrices

Densité de puissance à la station satellite
​ Aller Densité de puissance à la station satellite = Puissance rayonnée isotrope efficace-Perte de chemin-Perte totale-(10*log10(4*pi))-(20*log10(Gamme de satellites))
Latitude de la station terrienne
​ Aller Latitude de la station terrienne = Angle droit-Angle d'élévation-Angle d'inclinaison
Angle d'inclinaison
​ Aller Angle d'inclinaison = Angle droit-Angle d'élévation-Latitude de la station terrienne
Angle d'élévation
​ Aller Angle d'élévation = Angle droit-Angle d'inclinaison-Latitude de la station terrienne
Heure du passage du périgée
​ Aller Passage du Périgée = Temps en minutes-(Anomalie moyenne/Mouvement moyen)
Rayon géostationnaire du satellite
​ Aller Rayon géostationnaire = (([GM.Earth]*Période orbitale en jours)/(4*pi^2))^(1/3)
Hauteur géostationnaire
​ Aller Hauteur géostationnaire = Rayon géostationnaire-[Earth-R]
Rayon géostationnaire
​ Aller Rayon géostationnaire = Hauteur géostationnaire+[Earth-R]
Longueur des vecteurs de rayon au périgée
​ Aller Rayon du périgée = Grand axe orbital*(1-Excentricité)
Longueur des vecteurs de rayon à l'apogée
​ Aller Rayon d'apogée = Grand axe orbital*(1+Excentricité)
Hauteurs du Périgée
​ Aller Hauteur du périgée = Rayon du périgée-[Earth-R]
Apogee Heights
​ Aller Hauteur d'apogée = Rayon d'apogée-[Earth-R]
Angle azimutal
​ Aller Angle d'azimut = Angle droit-Angle aigu
Valeur aiguë
​ Aller Angle aigu = Angle droit-Angle d'azimut

Apogee Heights Formule

Hauteur d'apogée = Rayon d'apogée-[Earth-R]
Hapogee = rapogee-[Earth-R]

Quelle est la hauteur d'apogée ?

Une orbite terrestre haute (HEO) est une orbite géocentrique avec une altitude supérieure à celle d'une orbite géosynchrone. Une orbite hautement elliptique (HEO) est une orbite elliptique avec un périgée à basse altitude (environ 1 000 kilomètres) et un apogée à haute altitude (plus de 35 786 kilomètres).

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