Calculadora A a Z
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⤿
Campo gravitacional
Potencial gravitacional
Variação da aceleração devido à gravidade
✖
A altitude de um triângulo é a perpendicular traçada do vértice do triângulo ao lado oposto.
ⓘ
Altitude [h]
Aln
Angstrom
Arpent
Unidade astronômica
Atômetro
UA de Comprimento
Barleycorn
Ano Billion Light
Bohr Radius
Cabo (Internacional)
Cabo (Reino Unido)
Cabo (Estados Unidos)
Calibre
Centímetro
Chain
Cubit (grego)
Cúbito (Longo)
Cubit (Reino Unido)
Decâmetro
Decímetro
Distância da Terra à Lua
Distância da Terra ao Sol
Raio Equatorial da Terra
Raio Polar da Terra
Electron Radius (Classical)
Ell
Exame
Famn
braça
Femtometer
Fermi
Finger (pano)
Fingerbreadth
Pé
Pé (Estados Unidos Survey)
Furlong
Gigametro
Mão
Handbreadth
Hectômetro
Polegada
Ken
Quilômetro
Kiloparsec
Quiloyard
League
Liga (Estatuto)
Ano luz
Ligação
Megametro
Megaparsec
Metro
Micropolegada
Micrômetro
mícron
Mil
Milha
Mile (romano)
Mile (Estados Unidos Survey)
Milímetro
Ano Million Light
Prego (pano)
Nanômetro
Liga Náutica (int)
Liga Náutica Reino Unido
Milhas náuticas (Internacional)
Milha náutica (Reino Unido)
Parsec
Poleiro
Petameter
Pica
picômetro
Planck Comprimento
Ponto
Pólo
Trimestre
Reed
Junco (longo)
Rod
Roman Actus
Corda
Russian Archin
Span (pano)
Raio do Sol
Terâmetro
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tarea
Jarda
Yoctometer
Yottameter
Zeptômetro
Zettameter
+10%
-10%
✖
A aceleração devido à gravidade é a aceleração obtida por um objeto por causa da força gravitacional.
ⓘ
Aceleração devido à gravidade [g]
Aceleração da queda livre em Haumea
Aceleração da queda livre em Júpiter
Aceleração da queda livre em Marte
Aceleração da queda livre em Mercúrio
Aceleração da queda livre em Netuno
Aceleração da queda livre em Plutão
Aceleração da queda livre em Saturno
Aceleração da queda livre na Lua
Aceleração da queda livre no Sol
Aceleração da queda livre em Urano
Aceleração da queda livre em Vênus
Aceleração da gravidade
Centímetro/Quadrado Segundo
Decametro/Quadrado Segundo
Decímetro/Quadrado Segundo
Pé/Praça Segunda
Gal
Galileo
Hectómetro/Quadrado Segundo
Polegada/Quadrado Segundo
Quilômetro / hora segundo
Quilômetro/Praça Segunda
Metro / hora quadrada
Metro por milissegundo quadrado
Metro / Minuto Quadrado
Metro/Quadrado Segundo
Micrômetro/Quadrado Segundo
Mile/Praça Segunda
Milímetro / segundo quadrado
Nanômetro/Quadrado Segundo
Segundos de 0 a 100 km/h
Segundos de 0 a 100 mph
Segundos de 0 a 200 km/h
Segundos de 0 a 200 mph
Segundos de 0 a 60 mph
Quintal/Praça Segunda
+10%
-10%
✖
O período de tempo do satélite é o tempo que o satélite leva para fazer uma órbita completa em torno de qualquer objeto.
ⓘ
Período de tempo do satélite [T]
Attosegundo
Bilhões de anos
Centissegundo
Século
Ciclo de 60 Hz AC
Ciclo de AC
Dia
Década
Decassegundo
Decisegundo
Exassegundo
Femtossegundo
Gigasegundo
Hectosegundo
Hora
Quilossegundo
Megasegundo
Microssegundo
milênio
Milhões de anos
Milissegundo
Minuto
Mês
Nanossegundo
Petasegundo
Picossegundo
Segundo
Svedberg
Terasegundo
Mil anos
Semana
Ano
Yoctosegundo
Yottasecond
Zeptosegundo
Zettasecond
⎘ Cópia De
Degraus
👎
Fórmula
✖
Período de tempo do satélite
Fórmula
`"T" = ((2*pi)/"[Earth-R]")*sqrt((("[Earth-R]"+"h")^3)/"g")`
Exemplo
`"11.11706h"=((2*pi)/"[Earth-R]")*sqrt((("[Earth-R]"+"1.89E^7m")^3)/"9.8m/s²")`
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Período de tempo do satélite Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Período de tempo do satélite
= ((2*
pi
)/
[Earth-R]
)*
sqrt
(((
[Earth-R]
+
Altitude
)^3)/
Aceleração devido à gravidade
)
T
= ((2*
pi
)/
[Earth-R]
)*
sqrt
(((
[Earth-R]
+
h
)^3)/
g
)
Esta fórmula usa
2
Constantes
,
1
Funções
,
3
Variáveis
Constantes Usadas
[Earth-R]
- Raio médio da Terra Valor considerado como 6371.0088
pi
- Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Funções usadas
sqrt
- Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Período de tempo do satélite
-
(Medido em Segundo)
- O período de tempo do satélite é o tempo que o satélite leva para fazer uma órbita completa em torno de qualquer objeto.
Altitude
-
(Medido em Metro)
- A altitude de um triângulo é a perpendicular traçada do vértice do triângulo ao lado oposto.
Aceleração devido à gravidade
-
(Medido em Metro/Quadrado Segundo)
- A aceleração devido à gravidade é a aceleração obtida por um objeto por causa da força gravitacional.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Altitude:
18900000 Metro --> 18900000 Metro Nenhuma conversão necessária
Aceleração devido à gravidade:
9.8 Metro/Quadrado Segundo --> 9.8 Metro/Quadrado Segundo Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
T = ((2*pi)/[Earth-R])*sqrt((([Earth-R]+h)^3)/g) -->
((2*
pi
)/
[Earth-R]
)*
sqrt
(((
[Earth-R]
+18900000)^3)/9.8)
Avaliando ... ...
T
= 40021.4200232509
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
40021.4200232509 Segundo -->11.1170611175697 Hora
(Verifique a conversão
aqui
)
RESPOSTA FINAL
11.1170611175697
≈
11.11706 Hora
<--
Período de tempo do satélite
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Gravitação
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Período de tempo do satélite
Créditos
Criado por
Payal Priya
Birsa Institute of Technology
(MORDEU)
,
Sindri
Payal Priya criou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!
Verificado por
Equipe Softusvista
Escritório Softusvista
(Pune)
,
Índia
Equipe Softusvista verificou esta calculadora e mais 1100+ calculadoras!
<
5 Gravitação Calculadoras
Período de tempo do satélite
Vai
Período de tempo do satélite
= ((2*
pi
)/
[Earth-R]
)*
sqrt
(((
[Earth-R]
+
Altitude
)^3)/
Aceleração devido à gravidade
)
Intensidade do campo gravitacional devido à massa pontual
Vai
Intensidade do Campo Gravitacional
= (
[G.]
*
Missa 3
*
Massa de teste
)/
Distância entre dois corpos
Energia potencial gravitacional
Vai
Energia potencial gravitacional
= -(
[G.]
*
Missa 1
*
Missa 2
)/
Distância entre Centros
Lei Universal da Gravitação
Vai
Força gravitacional
= (
[G.]
*
Missa 1
*
Missa 2
)/
Distância entre Centros
^2
Intensidade do campo gravitacional
Vai
Intensidade do Campo Gravitacional
=
Força
/
Massa
Período de tempo do satélite Fórmula
Período de tempo do satélite
= ((2*
pi
)/
[Earth-R]
)*
sqrt
(((
[Earth-R]
+
Altitude
)^3)/
Aceleração devido à gravidade
)
T
= ((2*
pi
)/
[Earth-R]
)*
sqrt
(((
[Earth-R]
+
h
)^3)/
g
)
Como é calculado o período de tempo de um satélite?
O período de tempo de um satélite é calculado pela fórmula, T = 2π / R
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