Heure de Greenwich mesurée Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Temps de Greenwich mesuré = Heure locale+(Heure locale Méridien/15)
GMT = TL+(LMT/15)
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Temps de Greenwich mesuré - (Mesuré en Deuxième) - Heure de Greenwich Mesurée écrite par rapport à l'heure locale mesurée à partir d'une époque ou d'une heure initiale.
Heure locale - (Mesuré en Deuxième) - L'heure locale fait référence au temps mesuré à partir d'une époque initiale.
Heure locale Méridien - (Mesuré en Deuxième) - Le méridien de l'heure locale est un méridien de référence utilisé pour un fuseau horaire particulier et est similaire au premier méridien, qui est utilisé pour le temps moyen de Greenwich.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Heure locale: 9.5 Heure --> 34200 Deuxième (Vérifiez la conversion ​ici)
Heure locale Méridien: 0.5 Heure --> 1800 Deuxième (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
GMT = TL+(LMT/15) --> 34200+(1800/15)
Évaluer ... ...
GMT = 34320
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
34320 Deuxième -->9.53333333333333 Heure (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
9.53333333333333 9.533333 Heure <-- Temps de Greenwich mesuré
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Mithila Muthamma PA
Institut de technologie Coorg (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par M Naveen
Institut national de technologie (LENTE), Warangal
M Naveen a validé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!

Forces productrices de marée Calculatrices

Séparation de la distance entre les centres de masse de deux corps compte tenu des forces gravitationnelles
​ LaTeX ​ Aller Distance entre deux messes = sqrt((([g])*Masse du corps A*Masse du corps B)/Forces gravitationnelles entre les particules)
Forces gravitationnelles sur les particules
​ LaTeX ​ Aller Forces gravitationnelles entre les particules = [g]*(Masse du corps A*Masse du corps B/Distance entre deux messes^2)
Distance du point situé à la surface de la Terre au centre de la Lune
​ LaTeX ​ Aller Distance du point = (Masse de la Lune*Constante universelle)/Potentiels de force attractifs pour la Lune
Constante gravitationnelle donnée rayon de la Terre et accélération de la gravité
​ LaTeX ​ Aller Constante gravitationnelle = ([g]*Rayon moyen de la Terre^2)/[Earth-M]

Heure de Greenwich mesurée Formule

​LaTeX ​Aller
Temps de Greenwich mesuré = Heure locale+(Heure locale Méridien/15)
GMT = TL+(LMT/15)

Qu'entendez-vous par Tidal Force?

La force de marée est un effet gravitationnel qui étire un corps le long de la ligne vers le centre de masse d'un autre corps en raison d'un gradient (différence de force) dans le champ gravitationnel de l'autre corps; il est responsable de divers phénomènes, y compris les marées, le blocage des marées, la rupture des corps célestes.

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