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Les potentiels de force attractive pour la Lune font référence à la force gravitationnelle exercée par la Lune sur d'autres objets, tels que la Terre ou des objets à la surface de la Terre. Vérifiez FAQs
VM=fM((1rS/MX)-(1rm)-([Earth-R]cos(θm/s)rm2))
VM - Potentiels de force attractifs pour la Lune?f - Constante universelle?M - Masse de la Lune?rS/MX - Distance du point?rm - Distance du centre de la Terre au centre de la Lune?θm/s - Angle fait par la distance du point?[Earth-R] - Rayon moyen terrestre?

Exemple Potentiel de force attractive génératrice de marée de la Lune

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Potentiel de force attractive génératrice de marée de la Lune avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Potentiel de force attractive génératrice de marée de la Lune avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Potentiel de force attractive génératrice de marée de la Lune.

5.7E+17Edit=2Edit7.4E+22Edit((1256Edit)-(1384467Edit)-(6371.0088cos(12.5Edit)384467Edit2))
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Potentiel de force attractive génératrice de marée de la Lune Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Potentiel de force attractive génératrice de marée de la Lune ?

Premier pas Considérez la formule
VM=fM((1rS/MX)-(1rm)-([Earth-R]cos(θm/s)rm2))
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
VM=27.4E+22kg((1256km)-(1384467km)-([Earth-R]cos(12.5°)384467km2))
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
VM=27.4E+22kg((1256km)-(1384467km)-(6371.0088kmcos(12.5°)384467km2))
L'étape suivante Convertir des unités
VM=27.4E+22kg((1256000m)-(13.8E+8m)-(6371.0088kmcos(0.2182rad)3.8E+8m2))
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
VM=27.4E+22((1256000)-(13.8E+8)-(6371.0088cos(0.2182)3.8E+82))
L'étape suivante Évaluer
VM=5.73830216789452E+17
Dernière étape Réponse arrondie
VM=5.7E+17

Potentiel de force attractive génératrice de marée de la Lune Formule Éléments

Variables
Constantes
Les fonctions
Potentiels de force attractifs pour la Lune
Les potentiels de force attractive pour la Lune font référence à la force gravitationnelle exercée par la Lune sur d'autres objets, tels que la Terre ou des objets à la surface de la Terre.
Symbole: VM
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Constante universelle
La constante universelle est une constante physique considérée comme universelle dans son application en termes de rayon de la Terre et d'accélération de la gravité.
Symbole: f
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Masse de la Lune
La masse de la Lune fait référence à la quantité totale de matière contenue dans la Lune, qui est une mesure de son inertie et de son influence gravitationnelle [7,34767309 × 10^22 kilogrammes].
Symbole: M
La mesure: LesterUnité: kg
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Distance du point
La distance du point fait référence au point situé à la surface de la Terre jusqu'au centre du Soleil ou de la Lune.
Symbole: rS/MX
La mesure: LongueurUnité: km
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Distance du centre de la Terre au centre de la Lune
La distance du centre de la Terre au centre de la Lune, par rapport à la distance moyenne du centre de la Terre au centre de la Lune, est de 238 897 miles (384 467 kilomètres).
Symbole: rm
La mesure: LongueurUnité: km
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Angle fait par la distance du point
L'angle formé par la distance du point fait référence à l'angle entre la ligne reliant les centres de la Terre et de la Lune et la ligne perpendiculaire à la surface de la Terre au point d'intérêt.
Symbole: θm/s
La mesure: AngleUnité: °
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Rayon moyen terrestre
Le rayon moyen de la Terre représente la distance moyenne entre le centre de la Terre et n'importe quel point de sa surface, fournissant une valeur unique pour caractériser la taille de la Terre.
Symbole: [Earth-R]
Valeur: 6371.0088 km
cos
Le cosinus d'un angle est le rapport du côté adjacent à l'angle à l'hypoténuse du triangle.
Syntaxe: cos(Angle)

Autres formules pour trouver Potentiels de force attractifs pour la Lune

​va Potentiels de force attractifs par unité de masse pour la Lune
VM=fMrS/MX
​va Potentiels de force attractifs par unité de masse pour la Lune compte tenu de l'expansion polynomiale harmonique
VM=(fM)(RM2rm3)PM

Autres formules dans la catégorie Potentiels de force attractifs

​va Potentiels de force attractifs par unité de masse pour le soleil
Vs=fMsunrS/MX
​va Masse du Soleil étant donné les potentiels de force attractive
Msun=VsrS/MXf
​va Masse de la Lune étant donné les potentiels de force attractive
M=VMrS/MXf
​va Potentiel de force attractive génératrice de marée pour le Soleil
Vs=(fMsun)((1rS/MX)-(1rs)-(RMcos(θm/s)rs2))

Comment évaluer Potentiel de force attractive génératrice de marée de la Lune ?

L'évaluateur Potentiel de force attractive génératrice de marée de la Lune utilise Attractive Force Potentials for Moon = Constante universelle*Masse de la Lune*((1/Distance du point)-(1/Distance du centre de la Terre au centre de la Lune)-([Earth-R]*cos(Angle fait par la distance du point)/Distance du centre de la Terre au centre de la Lune^2)) pour évaluer Potentiels de force attractifs pour la Lune, La formule du potentiel de force attractive génératrice de marée de la Lune est définie comme la surface de la Terre est le résultat d'une combinaison de la force de gravitation exercée par la Lune et le Soleil sur la Terre et des forces centrifuges produites par les révolutions de la Terre, de la Lune et de la Terre et soleil autour de leur centre de gravité commun. Potentiels de force attractifs pour la Lune est désigné par le symbole VM.

Comment évaluer Potentiel de force attractive génératrice de marée de la Lune à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Potentiel de force attractive génératrice de marée de la Lune, saisissez Constante universelle (f), Masse de la Lune (M), Distance du point (rS/MX), Distance du centre de la Terre au centre de la Lune (rm) & Angle fait par la distance du point m/s) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Potentiel de force attractive génératrice de marée de la Lune

Quelle est la formule pour trouver Potentiel de force attractive génératrice de marée de la Lune ?
La formule de Potentiel de force attractive génératrice de marée de la Lune est exprimée sous la forme Attractive Force Potentials for Moon = Constante universelle*Masse de la Lune*((1/Distance du point)-(1/Distance du centre de la Terre au centre de la Lune)-([Earth-R]*cos(Angle fait par la distance du point)/Distance du centre de la Terre au centre de la Lune^2)). Voici un exemple : 5.7E+17 = 2*7.35E+22*((1/256000)-(1/384467000)-([Earth-R]*cos(0.21816615649925)/384467000^2)).
Comment calculer Potentiel de force attractive génératrice de marée de la Lune ?
Avec Constante universelle (f), Masse de la Lune (M), Distance du point (rS/MX), Distance du centre de la Terre au centre de la Lune (rm) & Angle fait par la distance du point m/s), nous pouvons trouver Potentiel de force attractive génératrice de marée de la Lune en utilisant la formule - Attractive Force Potentials for Moon = Constante universelle*Masse de la Lune*((1/Distance du point)-(1/Distance du centre de la Terre au centre de la Lune)-([Earth-R]*cos(Angle fait par la distance du point)/Distance du centre de la Terre au centre de la Lune^2)). Cette formule utilise également les fonctions Rayon moyen terrestre constante(s) et Cosinus (cos).
Quelles sont les autres façons de calculer Potentiels de force attractifs pour la Lune ?
Voici les différentes façons de calculer Potentiels de force attractifs pour la Lune-
  • Attractive Force Potentials for Moon=(Universal Constant*Mass of the Moon)/Distance of PointOpenImg
  • Attractive Force Potentials for Moon=(Universal Constant*Mass of the Moon)*(Mean Radius of the Earth^2/Distance from center of Earth to center of Moon^3)*Harmonic Polynomial Expansion Terms for MoonOpenImg
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