Forma modificata dell'epoca che tiene conto delle correzioni della longitudine e del meridiano del tempo Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Forma modificata dell'epoca = Ritardo di fase+Argomenti della fase locale e di Greenwich-(Ampiezza dell'onda*Meridiano dell'ora locale/15)
κ' = k+pL-(a*LMT/15)
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Forma modificata dell'epoca - Forma modificata dell'epoca che tiene conto della longitudine e delle correzioni del meridiano temporale.
Ritardo di fase - Phase Lag è chiamato epoca locale per distinguerlo da altre forme di epoche.
Argomenti della fase locale e di Greenwich - Locale e fase di Greenwich Argomenti che spiegano entrambe le differenze di localizzazione.
Ampiezza dell'onda - (Misurato in metro) - L'ampiezza dell'onda è una misura della distanza verticale dell'onda dalla media.
Meridiano dell'ora locale - (Misurato in Secondo) - Il meridiano dell'ora locale è un meridiano di riferimento utilizzato per un particolare fuso orario ed è simile al primo meridiano, utilizzato per l'ora di Greenwich.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Ritardo di fase: 22 --> Nessuna conversione richiesta
Argomenti della fase locale e di Greenwich: 11 --> Nessuna conversione richiesta
Ampiezza dell'onda: 1.56 metro --> 1.56 metro Nessuna conversione richiesta
Meridiano dell'ora locale: 0.5 Ora --> 1800 Secondo (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
κ' = k+pL-(a*LMT/15) --> 22+11-(1.56*1800/15)
Valutare ... ...
κ' = -154.2
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
-154.2 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
-154.2 <-- Forma modificata dell'epoca
(Calcolo completato in 00.012 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA ha creato questa calcolatrice e altre 2000+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da M Naveen
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Warangal
M Naveen ha verificato questa calcolatrice e altre 900+ altre calcolatrici!

13 Forze produttrici di maree Calcolatrici

Legge sulla probabilità di Poisson per il numero di tempeste simulate all'anno
​ Partire Legge di probabilità di Poisson per il numero di tempeste = (e^-(Frequenza media degli eventi osservati*Numero di anni)*(Frequenza media degli eventi osservati*Numero di anni)^Numero di eventi di tempesta)/(Numero di eventi di tempesta!)
Distanza dal centro della Terra al centro del Sole dati i potenziali di forza attrattiva
​ Partire Distanza = ((Raggio medio della Terra^2*Costante Universale*Massa del Sole*Termini di espansione polinomiale armonica per il sole)/Potenziali di forza attrattivi per il Sole)^(1/3)
Separazione della distanza tra i centri di massa di due corpi date le forze gravitazionali
​ Partire Distanza tra due masse = sqrt((([g])*Massa del corpo A*Massa del corpo B)/Forze gravitazionali tra particelle)
Meridiano dell'ora locale dato Epoca modificata per le correzioni della longitudine e del meridiano temporale
​ Partire Meridiano dell'ora locale = (Ritardo di fase-Forma modificata dell'epoca+Argomenti della fase locale e di Greenwich)*15/Ampiezza dell'onda
Phase Lag data Modified Epoch che tiene conto della longitudine e delle correzioni del meridiano temporale
​ Partire Ritardo di fase = Forma modificata dell'epoca-Argomenti della fase locale e di Greenwich+(Ampiezza dell'onda*Meridiano dell'ora locale/15)
Forma modificata dell'epoca che tiene conto delle correzioni della longitudine e del meridiano del tempo
​ Partire Forma modificata dell'epoca = Ritardo di fase+Argomenti della fase locale e di Greenwich-(Ampiezza dell'onda*Meridiano dell'ora locale/15)
Forze gravitazionali sulle particelle
​ Partire Forze gravitazionali tra particelle = [g]*(Massa del corpo A*Massa del corpo B/Distanza tra due masse^2)
Distanza del punto situato sulla superficie della Terra al centro della Luna
​ Partire Distanza del punto = (Messa della Luna*Costante Universale)/Potenziali di forza attrattiva per la Luna
Distanza del punto situato sulla superficie terrestre al centro del sole
​ Partire Distanza del punto = (Costante Universale*Massa del Sole)/Potenziali di forza attrattivi per il Sole
Costante gravitazionale dato il raggio della Terra e l'accelerazione di gravità
​ Partire Costante gravitazionale = ([g]*Raggio medio della Terra^2)/[Earth-M]
Meridiano dell'ora locale dato il tempo di Greenwich misurato
​ Partire Meridiano dell'ora locale = 15*(Tempo di Greenwich misurato-Ora locale)
Ora locale data l'ora di Greenwich misurata
​ Partire Ora locale = Tempo di Greenwich misurato-(Meridiano dell'ora locale/15)
Tempo di Greenwich misurato
​ Partire Tempo di Greenwich misurato = Ora locale+(Meridiano dell'ora locale/15)

Forma modificata dell'epoca che tiene conto delle correzioni della longitudine e del meridiano del tempo Formula

Forma modificata dell'epoca = Ritardo di fase+Argomenti della fase locale e di Greenwich-(Ampiezza dell'onda*Meridiano dell'ora locale/15)
κ' = k+pL-(a*LMT/15)

Cosa intendi per Tidal Force?

La forza di marea è un effetto gravitazionale che allunga un corpo lungo la linea verso il centro di massa di un altro corpo a causa di un gradiente (differenza di forza) nel campo gravitazionale dall'altro corpo; è responsabile di diversi fenomeni, comprese le maree, il blocco delle maree, la rottura dei corpi celesti.

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