Geometrische Höhe für gegebene geopotentiale Höhe Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Geometrische Höhe = [Earth-R]*Geopotentielle Höhe/([Earth-R]-Geopotentielle Höhe)
hG = [Earth-R]*h/([Earth-R]-h)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 2 Variablen
Verwendete Konstanten
[Earth-R] - Mittlerer Erdradius Wert genommen als 6371.0088
Verwendete Variablen
Geometrische Höhe - (Gemessen in Meter) - Die geometrische Höhe ist die Höhe, gemessen vom mittleren Meeresspiegel.
Geopotentielle Höhe - (Gemessen in Meter) - Die geopotentielle Höhe ist die geometrische Höhe, korrigiert um die Schwerkraftschwankungen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Geopotentielle Höhe: 28859 Meter --> 28859 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
hG = [Earth-R]*h/([Earth-R]-h) --> [Earth-R]*28859/([Earth-R]-28859)
Auswerten ... ...
hG = 28990.3185445415
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
28990.3185445415 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
28990.3185445415 28990.32 Meter <-- Geometrische Höhe
(Berechnung in 00.006 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Vinay Mishra
Indisches Institut für Luftfahrttechnik und Informationstechnologie (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Shikha Maurya
Indisches Institut für Technologie (ICH S), Bombay
Shikha Maurya hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

14 Atmosphäre und Gaseigenschaften Taschenrechner

Machzahl bei gegebenem dynamischen Druck
​ Gehen Mach-Zahl = sqrt((2*Dynamischer Druck)/(Umgebungsluftdichte*Wärmekapazitätsverhältnis*Spezifische Gaskonstante*Statische Temperatur))
Umgebungsluftdichte bei gegebener Machzahl und Temperatur
​ Gehen Umgebungsluftdichte = (2*Dynamischer Druck)/(Mach-Zahl^2*Wärmekapazitätsverhältnis*Spezifische Gaskonstante*Statische Temperatur)
Temperatur bei gegebenem dynamischen Druck und Machzahl
​ Gehen Statische Temperatur = (2*Dynamischer Druck)/(Umgebungsluftdichte*Mach-Zahl^2*Spezifische Gaskonstante*Wärmekapazitätsverhältnis)
Gaskonstante bei gegebenem Staudruck
​ Gehen Spezifische Gaskonstante = (2*Dynamischer Druck)/(Umgebungsluftdichte*Mach-Zahl^2*Wärmekapazitätsverhältnis*Statische Temperatur)
Äquivalente Fluggeschwindigkeit bei statischem Druck
​ Gehen Äquivalente Fluggeschwindigkeit = Schallgeschwindigkeit auf Meereshöhe*Mach-Zahl*(Statischer Druck*6894.7573/Statischer Meeresspiegeldruck)^(0.5)
Geometrische Höhe für gegebene geopotentiale Höhe
​ Gehen Geometrische Höhe = [Earth-R]*Geopotentielle Höhe/([Earth-R]-Geopotentielle Höhe)
Machzahl bei statischem und dynamischem Druck
​ Gehen Mach-Zahl = sqrt((2*Dynamischer Druck)/(Statischer Druck*Wärmekapazitätsverhältnis))
Geopotentialhöhe
​ Gehen Geopotentielle Höhe = [Earth-R]*Geometrische Höhe/([Earth-R]+Geometrische Höhe)
Umgebungsdruck bei gegebenem dynamischen Druck und Machzahl
​ Gehen Statischer Druck = (2*Dynamischer Druck)/(Wärmekapazitätsverhältnis*Mach-Zahl^2)
Umgebungsluftdichte bei gegebener Machzahl
​ Gehen Umgebungsluftdichte = 2*Dynamischer Druck/(Mach-Zahl*Schallgeschwindigkeit)^2
Umgebungsluftdichte bei dynamischem Druck
​ Gehen Umgebungsluftdichte = 2*Dynamischer Druck/(Fluggeschwindigkeit^2)
Ausfallrate
​ Gehen Verfallsdatum = Temperaturänderung/Höhenunterschied
Geometrische Höhe
​ Gehen Geometrische Höhe = Absolute Höhe-[Earth-R]
Absolute Höhe
​ Gehen Absolute Höhe = Geometrische Höhe+[Earth-R]

Geometrische Höhe für gegebene geopotentiale Höhe Formel

Geometrische Höhe = [Earth-R]*Geopotentielle Höhe/([Earth-R]-Geopotentielle Höhe)
hG = [Earth-R]*h/([Earth-R]-h)

Was ist die Standarddruckhöhe?

Die Standarddruckhöhe ist die Höhe, die einem bestimmten Wert des atmosphärischen Drucks gemäß der ICAO-Standardatmosphäre entspricht. Dies ist die angezeigte Höhe eines Druckhöhenmessers bei einer Höhenmessereinstellung von 29,92 Zoll.

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