Tiempo de Greenwich medido Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Hora de Greenwich medida = Hora local+(Meridiano de hora local/15)
GMT = TL+(LMT/15)
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Hora de Greenwich medida - (Medido en Segundo) - Hora de Greenwich Medida escrita con respecto a la hora local medida a partir de alguna época o tiempo inicial.
Hora local - (Medido en Segundo) - La hora local se refiere al tiempo medido desde alguna época inicial.
Meridiano de hora local - (Medido en Segundo) - El meridiano de hora local es un meridiano de referencia que se usa para una zona horaria particular y es similar al meridiano principal, que se usa para la hora del meridiano de Greenwich.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Hora local: 9.5 Hora --> 34200 Segundo (Verifique la conversión ​aquí)
Meridiano de hora local: 0.5 Hora --> 1800 Segundo (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
GMT = TL+(LMT/15) --> 34200+(1800/15)
Evaluar ... ...
GMT = 34320
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
34320 Segundo -->9.53333333333333 Hora (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
9.53333333333333 9.533333 Hora <-- Hora de Greenwich medida
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Mithila Muthamma PA
Instituto de Tecnología Coorg (CIT), Coorg
¡Mithila Muthamma PA ha creado esta calculadora y 2000+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por M Naveen
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Warangal
¡M Naveen ha verificado esta calculadora y 900+ más calculadoras!

Fuerzas productoras de mareas Calculadoras

Separación de la distancia entre los centros de masa de dos cuerpos dadas las fuerzas gravitatorias
​ Vamos Distancia entre dos masas = sqrt((([g])*Masa del cuerpo A*Masa del cuerpo B)/Fuerzas gravitacionales entre partículas)
Fuerzas gravitacionales sobre partículas
​ Vamos Fuerzas gravitacionales entre partículas = [g]*(Masa del cuerpo A*Masa del cuerpo B/Distancia entre dos masas^2)
Distancia del punto ubicado en la superficie de la Tierra al centro de la Luna
​ Vamos Distancia del punto = (masa de la luna*Constante universal)/Potenciales de fuerza atractivos para la Luna
Constante gravitacional dado el radio de la Tierra y la aceleración de la gravedad
​ Vamos Constante gravitacional = ([g]*Radio medio de la Tierra^2)/[Earth-M]

Tiempo de Greenwich medido Fórmula

Hora de Greenwich medida = Hora local+(Meridiano de hora local/15)
GMT = TL+(LMT/15)

¿Qué quieres decir con Tidal Force?

La fuerza de marea es un efecto gravitacional que estira un cuerpo a lo largo de la línea hacia el centro de masa de otro cuerpo debido a un gradiente (diferencia de fuerza) en el campo gravitacional del otro cuerpo; es responsable de diversos fenómenos, incluidas las mareas, el bloqueo de las mareas, la ruptura de los cuerpos celestes.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!