Masse du soleil pour des potentiels de force attractifs donnés Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Masse du Soleil = (Potentiels de force attractifs pour le Soleil*Distance du point)/Constante universelle
Msun = (Vs*rS/MX)/f
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Masse du Soleil - (Mesuré en Kilogramme) - Masse du Soleil [1,989 × 10^30 kg] environ 333 000 fois la masse de la Terre.
Potentiels de force attractifs pour le Soleil - Les potentiels de force attractive pour le Soleil sont la force gravitationnelle exercée par le Soleil sur un objet et peuvent être décrits par le potentiel gravitationnel.
Distance du point - (Mesuré en Mètre) - Distance du point situé à la surface de la Terre au centre du Soleil ou de la Lune.
Constante universelle - Constante universelle en termes de rayon de la Terre et d'accélération de la gravité.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Potentiels de force attractifs pour le Soleil: 1.6E+25 --> Aucune conversion requise
Distance du point: 256 Kilomètre --> 256000 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Constante universelle: 2 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Msun = (Vs*rS/MX)/f --> (1.6E+25*256000)/2
Évaluer ... ...
Msun = 2.048E+30
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
2.048E+30 Kilogramme --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
2.048E+30 2E+30 Kilogramme <-- Masse du Soleil
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Mithila Muthamma PA
Institut de technologie Coorg (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
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Vérifié par M Naveen
Institut national de technologie (LENTE), Warangal
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13 Potentiels de force attractifs Calculatrices

Potentiel de force attractif générant la marée lunaire
​ Aller Potentiels de force attractifs pour la Lune = Constante universelle*Masse de la Lune*((1/Distance du point)-(1/Distance du centre de la Terre au centre de la Lune)-([Earth-R]*cos(Angle fait par la distance du point)/Distance du centre de la Terre au centre de la Lune^2))
Potentiel de force attractif générateur de marée pour le soleil
​ Aller Potentiels de force attractifs pour le Soleil = (Constante universelle*Masse du Soleil)*((1/Distance du point)-(1/Distance)-(Rayon moyen de la Terre*cos(Angle fait par la distance du point)/Distance^2))
Rayon moyen de la terre étant donné les potentiels de force attractifs par unité de masse pour la lune
​ Aller Rayon moyen de la Terre = sqrt((Potentiels de force attractifs pour la Lune*Distance du centre de la Terre au centre de la Lune^3)/(Constante universelle*Masse de la Lune*Termes d'expansion polynomiale harmonique pour la Lune))
Potentiels de force attractifs par unité de masse pour la Lune compte tenu de l'expansion polynomiale harmonique
​ Aller Potentiels de force attractifs pour la Lune = (Constante universelle*Masse de la Lune)*(Rayon moyen de la Terre^2/Distance du centre de la Terre au centre de la Lune^3)*Termes d'expansion polynomiale harmonique pour la Lune
Distance du centre de la Terre au centre de la lune compte tenu des potentiels de force attractifs
​ Aller Distance du centre de la Terre au centre de la Lune = (Rayon moyen de la Terre^2*Constante universelle*[Moon-M]*Termes d'expansion polynomiale harmonique pour la Lune/Potentiels de force attractifs pour la Lune)^(1/3)
Rayon moyen de la Terre étant donné les potentiels de force attractifs par unité de masse pour le Soleil
​ Aller Rayon moyen de la Terre = sqrt((Potentiels de force attractifs pour le Soleil*Distance^3)/(Constante universelle*Masse du Soleil*Termes d'expansion polynomiale harmonique pour Sun))
Masse de la Lune étant donné des potentiels de force attractifs avec une expansion polynomiale harmonique
​ Aller Masse de la Lune = (Potentiels de force attractifs pour la Lune*Distance du centre de la Terre au centre de la Lune^3)/([Earth-R]^2*Constante universelle*Termes d'expansion polynomiale harmonique pour la Lune)
Potentiels de force attractifs par unité de masse pour le soleil compte tenu de l'expansion polynomiale harmonique
​ Aller Potentiels de force attractifs pour le Soleil = Constante universelle*Masse du Soleil*(Rayon moyen de la Terre^2/Distance^3)*Termes d'expansion polynomiale harmonique pour Sun
Masse du Soleil étant donné des potentiels de force attractifs avec une expansion polynomiale harmonique
​ Aller Masse du Soleil = (Potentiels de force attractifs pour le Soleil*Distance^3)/([Earth-R]^2*Constante universelle*Termes d'expansion polynomiale harmonique pour Sun)
Potentiels de force attractifs par unité de masse pour le soleil
​ Aller Potentiels de force attractifs pour le Soleil = (Constante universelle*Masse du Soleil)/Distance du point
Masse du soleil pour des potentiels de force attractifs donnés
​ Aller Masse du Soleil = (Potentiels de force attractifs pour le Soleil*Distance du point)/Constante universelle
Masse de la Lune pour des potentiels de force attractifs donnés
​ Aller Masse de la Lune = (Potentiels de force attractifs pour la Lune*Distance du point)/Constante universelle
Potentiels de force attractifs par unité de masse pour la Lune
​ Aller Potentiels de force attractifs pour la Lune = (Constante universelle*Masse de la Lune)/Distance du point

Masse du soleil pour des potentiels de force attractifs donnés Formule

Masse du Soleil = (Potentiels de force attractifs pour le Soleil*Distance du point)/Constante universelle
Msun = (Vs*rS/MX)/f

Qu'entendez-vous par Tidal Force?

La force de marée est un effet gravitationnel qui étire un corps le long de la ligne vers le centre de masse d'un autre corps en raison d'un gradient (différence de force) dans le champ gravitationnel de l'autre corps; il est responsable de divers phénomènes, y compris les marées, le blocage des marées, la rupture des corps célestes.

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