Calcolatrice da A a Z
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⤿
Campo gravitazionale
Potenziale gravitazionale
Variazione dell'accelerazione dovuta alla gravità
✖
L'altezza di un triangolo è la perpendicolare tracciata dal vertice del triangolo al lato opposto.
ⓘ
Altitudine [h]
Aln
Angstrom
Arpent
Unità Astronomica
Attometro
AU di lunghezza
granello
Miliardi di anni luce
Raggio di Bohr
Cavo (internazionale)
Cavo (UK)
Cavo (US)
Calibro
Centimetro
Catena
Cubit (greco)
Cubito (lungo)
Cubit (UK)
Decametro
Decimetro
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Distanza dalla Terra dal Sole
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Electron Raggio (Classico)
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Megaparsec
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Micrometro
Micron
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picometer
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polo
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Ancia (lunga)
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Actus Romana
Corda
Archin russo
Span (panno)
Raggio di sole
terametro
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara de Tarea
yard
Yoctometer
Yottameter
Zettometro
Zettameter
+10%
-10%
✖
L'accelerazione dovuta alla gravità è l'accelerazione acquisita da un oggetto a causa della forza gravitazionale.
ⓘ
Accelerazione dovuta alla forza di gravità [g]
Accelerazione della caduta libera su Haumea
Accelerazione della caduta libera su Giove
Accelerazione della caduta libera su Marte
Accelerazione della caduta libera su Mercurio
Accelerazione della caduta libera su Nettuno
Accelerazione della caduta libera su Plutone
Accelerazione della caduta libera su Saturno
Accelerazione della caduta libera sulla Luna
Accelerazione della caduta libera sul Sole
Accelerazione della caduta libera su Urano
Accelerazione della caduta libera su Venere
Accelerazione di gravità
Centimetro / Piazza Seconda
Decameter / Piazza Seconda
Decimetro / Piazza Seconda
Piedi / Piazza Seconda
ragazza
Galileo
Ettometro / Piazza Seconda
Inch / quadrato Seconda
Chilometro / ora secondo
Chilometro / Piazza Seconda
Metro / ora quadrata
Metro per millisecondo quadrato
Metro / minuto quadrato
Metro/ Piazza Seconda
Micrometro / Piazza Seconda
miglio / Piazza Seconda
Millimetro / secondo quadrato
nanometro al secondo quadrato
Secondi da 0 a 100 km/h
Secondi da 0 a 100 mph
Secondi da 0 a 200 km/h
Secondi da 0 a 200 mph
Secondi da 0 a 60 mph
Yard / Piazza Seconda
+10%
-10%
✖
Il periodo di tempo del satellite è il tempo impiegato dal satellite per compiere un'orbita completa attorno a qualsiasi oggetto.
ⓘ
Periodo di tempo del satellite [T]
Attosecondo
Miliardi di anni
Centesimo di secondo
Secolo
Ciclo di 60 Hz AC
Ciclo di AC
Giorno
Decennio
Decasecondo
Decisecondo
Exasecond
Femtosecond
Gigasecondo
Ettosecondo
Ora
Chilosecondo
Megasecondo
Microsecondo
Millennio
Milioni di anni
Millisecondo
minuto
Mese
Nanosecondo
Petasecond
Picosecondo
Secondo
Svedberg
Terasecondo
Mille anni
Settimana
Anno
Yoctosecond
Yottasecond
Zeptosecond
Zettasecond
⎘ Copia
Passi
👎
Formula
✖
Periodo di tempo del satellite
Formula
`"T" = ((2*pi)/"[Earth-R]")*sqrt((("[Earth-R]"+"h")^3)/"g")`
Esempio
`"11.11706h"=((2*pi)/"[Earth-R]")*sqrt((("[Earth-R]"+"1.89E^7m")^3)/"9.8m/s²")`
Calcolatrice
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Scaricamento Gravitazione Formule PDF
Periodo di tempo del satellite Soluzione
FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Periodo di tempo del satellite
= ((2*
pi
)/
[Earth-R]
)*
sqrt
(((
[Earth-R]
+
Altitudine
)^3)/
Accelerazione dovuta alla forza di gravità
)
T
= ((2*
pi
)/
[Earth-R]
)*
sqrt
(((
[Earth-R]
+
h
)^3)/
g
)
Questa formula utilizza
2
Costanti
,
1
Funzioni
,
3
Variabili
Costanti utilizzate
[Earth-R]
- Raggio medio della Terra Valore preso come 6371.0088
pi
- Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Funzioni utilizzate
sqrt
- Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)
Variabili utilizzate
Periodo di tempo del satellite
-
(Misurato in Secondo)
- Il periodo di tempo del satellite è il tempo impiegato dal satellite per compiere un'orbita completa attorno a qualsiasi oggetto.
Altitudine
-
(Misurato in metro)
- L'altezza di un triangolo è la perpendicolare tracciata dal vertice del triangolo al lato opposto.
Accelerazione dovuta alla forza di gravità
-
(Misurato in Metro/ Piazza Seconda)
- L'accelerazione dovuta alla gravità è l'accelerazione acquisita da un oggetto a causa della forza gravitazionale.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Altitudine:
18900000 metro --> 18900000 metro Nessuna conversione richiesta
Accelerazione dovuta alla forza di gravità:
9.8 Metro/ Piazza Seconda --> 9.8 Metro/ Piazza Seconda Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
T = ((2*pi)/[Earth-R])*sqrt((([Earth-R]+h)^3)/g) -->
((2*
pi
)/
[Earth-R]
)*
sqrt
(((
[Earth-R]
+18900000)^3)/9.8)
Valutare ... ...
T
= 40021.4200232509
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
40021.4200232509 Secondo -->11.1170611175697 Ora
(Controlla la conversione
qui
)
RISPOSTA FINALE
11.1170611175697
≈
11.11706 Ora
<--
Periodo di tempo del satellite
(Calcolo completato in 00.021 secondi)
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Gravitazione
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Periodo di tempo del satellite
Titoli di coda
Creato da
Payal Priya
Istituto di tecnologia Birsa
(PO)
,
Sindri
Payal Priya ha creato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!
Verificato da
Team Softusvista
Ufficio Softusvista
(Pune)
,
India
Team Softusvista ha verificato questa calcolatrice e altre 1100+ altre calcolatrici!
<
5 Gravitazione Calcolatrici
Periodo di tempo del satellite
Partire
Periodo di tempo del satellite
= ((2*
pi
)/
[Earth-R]
)*
sqrt
(((
[Earth-R]
+
Altitudine
)^3)/
Accelerazione dovuta alla forza di gravità
)
Intensità del campo gravitazionale dovuta alla massa puntiforme
Partire
Intensità del campo gravitazionale
= (
[G.]
*
Messa 3
*
Messa di prova
)/
Distanza tra due corpi
Energia potenziale gravitazionale
Partire
Energia potenziale gravitazionale
= -(
[G.]
*
Messa 1
*
Messa 2
)/
Distanza tra i centri
Legge universale di gravitazione
Partire
Forza gravitazionale
= (
[G.]
*
Messa 1
*
Messa 2
)/
Distanza tra i centri
^2
Intensità del campo gravitazionale
Partire
Intensità del campo gravitazionale
=
Forza
/
Massa
Periodo di tempo del satellite Formula
Periodo di tempo del satellite
= ((2*
pi
)/
[Earth-R]
)*
sqrt
(((
[Earth-R]
+
Altitudine
)^3)/
Accelerazione dovuta alla forza di gravità
)
T
= ((2*
pi
)/
[Earth-R]
)*
sqrt
(((
[Earth-R]
+
h
)^3)/
g
)
Come viene calcolato il periodo di tempo di un satellite?
Il periodo di tempo di un satellite è calcolato dalla formula, T = 2π / R
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