Spezifisches Flüssigkeitsvolumen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Bestimmtes Volumen = 1/Massendichte einer Flüssigkeit
v = 1/ρf
Diese formel verwendet 2 Variablen
Verwendete Variablen
Bestimmtes Volumen - (Gemessen in Kubikmeter pro Kilogramm) - Das spezifische Volumen des Körpers ist sein Volumen pro Masseneinheit.
Massendichte einer Flüssigkeit - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Die Massendichte einer Flüssigkeit ist die Masse, die sie pro Volumeneinheit besitzt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Massendichte einer Flüssigkeit: 77 Kilogramm pro Kubikmeter --> 77 Kilogramm pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
v = 1/ρf --> 1/77
Auswerten ... ...
v = 0.012987012987013
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.012987012987013 Kubikmeter pro Kilogramm --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.012987012987013 0.012987 Kubikmeter pro Kilogramm <-- Bestimmtes Volumen
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Alithea Fernandes
Don Bosco College of Engineering (DBCE), Goa
Alithea Fernandes hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Rithik Agrawal
Nationales Institut für Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

25 Eigenschaften der Flüssigkeit Taschenrechner

Kapillaranstieg oder -senkung, wenn das Röhrchen in zwei Flüssigkeiten eingeführt wird
​ Gehen Kapillaranstieg (oder Depression) = (2*Oberflächenspannung*cos(Kontaktwinkel))/(Radius des Rohrs*Spezifisches Wassergewicht in KN pro Kubikmeter*(Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit 1-Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit 2)*1000)
Kapillaranstieg oder -senkung, wenn zwei vertikale parallele Platten teilweise in Flüssigkeit eingetaucht sind
​ Gehen Kapillaranstieg (oder Depression) = (2*Oberflächenspannung*(cos(Kontaktwinkel)))/(Spezifisches Wassergewicht in KN pro Kubikmeter*Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Abstand zwischen vertikalen Platten)
Kapillarer Anstieg oder Depression von Flüssigkeit
​ Gehen Kapillaranstieg (oder Depression) = (2*Oberflächenspannung*cos(Kontaktwinkel))/(Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Radius des Rohrs*Spezifisches Wassergewicht in KN pro Kubikmeter*1000)
Absoluter Druck unter Verwendung der Zustandsgleichung bei spezifischem Gewicht
​ Gehen Absoluter Druck nach spezifischem Gewicht = Gaskonstante*Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit im Piezometer*Absolute Temperatur von Gas
Kapillaranstieg bei Kontakt zwischen Wasser und Glas
​ Gehen Kapillaranstieg (oder Depression) = (2*Oberflächenspannung)/(Radius des Rohrs*Spezifisches Wassergewicht in KN pro Kubikmeter*1000)
Geschwindigkeit der Flüssigkeit bei gegebener Scherspannung
​ Gehen Flüssigkeitsgeschwindigkeit = (Abstand zwischen Flüssigkeitsschichten*Scherspannung)/Dynamische Viskosität
Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit
​ Gehen Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit = Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit im Piezometer/Spezifisches Gewicht der Standardflüssigkeit
Kompressibilität von Fluid
​ Gehen Kompressibilität von Flüssigkeit = ((Änderung der Lautstärke/Flüssigkeitsvolumen)/Druckänderung)
Massendichte bei spezifischem Gewicht
​ Gehen Massendichte einer Flüssigkeit = Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit im Piezometer/Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft
Gaskonstante unter Verwendung der Zustandsgleichung
​ Gehen Gaskonstante = Absoluter Druck durch Gasdichte/(Dichte von Gas*Absolute Temperatur von Gas)
Absolute Gastemperatur
​ Gehen Absolute Temperatur von Gas = Absoluter Druck durch Gasdichte/(Gaskonstante*Dichte von Gas)
Absoluter Druck anhand der Gasdichte
​ Gehen Absoluter Druck durch Gasdichte = Absolute Temperatur von Gas*Dichte von Gas*Gaskonstante
Volumenelastizitätsmodul
​ Gehen Massenelastizitätsmodul = (Druckänderung/(Änderung der Lautstärke/Flüssigkeitsvolumen))
Flüssigkeitsvolumen bei spezifischem Gewicht
​ Gehen Volumen = Gewicht der Flüssigkeit/Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit im Piezometer
Dynamische Viskosität unter Verwendung der kinematischen Viskosität
​ Gehen Dynamische Viskosität = Massendichte einer Flüssigkeit*Kinematische Viskosität
Massendichte bei gegebener Viskosität
​ Gehen Massendichte einer Flüssigkeit = Dynamische Viskosität/Kinematische Viskosität
Geschwindigkeitsgradient
​ Gehen Geschwindigkeitsgradient = Geschwindigkeitsänderung/Änderung der Entfernung
Druckintensität in der Seifenblase
​ Gehen Interne Druckintensität = (4*Oberflächenspannung)/Radius des Rohrs
Druckintensität im Tröpfchen
​ Gehen Interne Druckintensität = (2*Oberflächenspannung)/Radius des Rohrs
Scherspannung zwischen zwei beliebigen dünnen Flüssigkeitsschichten
​ Gehen Scherspannung = Geschwindigkeitsgradient*Dynamische Viskosität
Geschwindigkeitsgradient bei Scherspannung
​ Gehen Geschwindigkeitsgradient = Scherspannung/Dynamische Viskosität
Dynamische Viskosität bei Scherspannung
​ Gehen Dynamische Viskosität = Scherspannung/Geschwindigkeitsgradient
Druckintensität im Flüssigkeitsstrahl
​ Gehen Interne Druckintensität = Oberflächenspannung/Radius des Rohrs
Kompressibilität des Fluids bei gegebenem Massenelastizitätsmodul
​ Gehen Kompressibilität von Flüssigkeit = 1/Massenelastizitätsmodul
Spezifisches Flüssigkeitsvolumen
​ Gehen Bestimmtes Volumen = 1/Massendichte einer Flüssigkeit

Spezifisches Flüssigkeitsvolumen Formel

Bestimmtes Volumen = 1/Massendichte einer Flüssigkeit
v = 1/ρf

Was ist das spezifische Volumen?

Das spezifische Volumen ist definiert als die Anzahl der Kubikmeter, die ein Kilogramm eines bestimmten Stoffes einnimmt. Die Standardeinheit ist der Kubikmeter pro Kilogramm. Das spezifische Volumen für ein ideales Gas hängt von der Gaskonstante (R) und der Temperatur (T), dem Druck (P) und der Molmasse (M) des Gases ab.

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