Raio Geoestacionário Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Raio Geoestacionário = Altura Geoestacionária+[Earth-R]
Rgso = Hgso+[Earth-R]
Esta fórmula usa 1 Constantes, 2 Variáveis
Constantes Usadas
[Earth-R] - Raio médio da Terra Valor considerado como 6371.0088
Variáveis Usadas
Raio Geoestacionário - (Medido em Metro) - O raio geoestacionário refere-se à distância entre a superfície da Terra e um satélite geoestacionário em órbita ao redor da Terra.
Altura Geoestacionária - (Medido em Metro) - Altura Geoestacionária refere-se à altitude na qual um satélite geoestacionário é posicionado acima do equador da Terra.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Altura Geoestacionária: 381.8 Quilômetro --> 381800 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Rgso = Hgso+[Earth-R] --> 381800+[Earth-R]
Avaliando ... ...
Rgso = 6752808.8
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
6752808.8 Metro -->6752.8088 Quilômetro (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
6752.8088 6752.809 Quilômetro <-- Raio Geoestacionário
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnologia Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri criou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

14 órbita geoestacionária Calculadoras

Densidade de energia na estação de satélite
​ Vai Densidade de potência na estação de satélite = Potência irradiada isotrópica efetiva-Caminho perdido-Perda total-(10*log10(4*pi))-(20*log10(Alcance do satélite))
Latitude da Estação Terrestre
​ Vai Latitude da Estação Terrestre = Ângulo certo-Ângulo de Elevação-Ângulo de inclinaçao
Ângulo de inclinação
​ Vai Ângulo de inclinaçao = Ângulo certo-Ângulo de Elevação-Latitude da Estação Terrestre
Ângulo de elevação
​ Vai Ângulo de Elevação = Ângulo certo-Ângulo de inclinaçao-Latitude da Estação Terrestre
Tempo de Passagem do Perigeu
​ Vai Passagem do Perigeu = Tempo em minutos-(Anomalia média/Movimento médio)
Raio Geoestacionário do Satélite
​ Vai Raio Geoestacionário = (([GM.Earth]*Período orbital em dias)/(4*pi^2))^(1/3)
Comprimento dos vetores de raio no perigeu
​ Vai raio do perigeu = Eixo orbital principal*(1-Excentricidade)
Altura Geoestacionária
​ Vai Altura Geoestacionária = Raio Geoestacionário-[Earth-R]
Raio Geoestacionário
​ Vai Raio Geoestacionário = Altura Geoestacionária+[Earth-R]
Comprimento dos vetores de raio no apogeu
​ Vai Raio Apogeu = Eixo orbital principal*(1+Excentricidade)
Perigee Heights
​ Vai Altura do perigeu = raio do perigeu-[Earth-R]
Ângulo Azimute
​ Vai Ângulo de Azimute = Ângulo reto-Ângulo Agudo
Valor Agudo
​ Vai Ângulo Agudo = Ângulo reto-Ângulo de Azimute
Apogee Heights
​ Vai Altura Apogeu = Raio Apogeu-[Earth-R]

Raio Geoestacionário Fórmula

Raio Geoestacionário = Altura Geoestacionária+[Earth-R]
Rgso = Hgso+[Earth-R]

O que é raio orbital?

O raio orbital de um planeta é sua distância média do sol. Este é um dos parâmetros mais importantes na determinação do potencial de vida em um planeta, uma vez que desempenha um papel importante na determinação da temperatura planetária. O raio planetário é a distância entre o centro de um planeta e sua superfície

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