Spezifisches Flüssigkeitsgewicht im Manometer Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Druckunterschied = Spezifisches Gewicht Flüssigkeit*Höhenunterschied der Flüssigkeit in der Säule
ΔP = y*Δl
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Druckunterschied - (Gemessen in Pascal) - Der Druckunterschied ist der Unterschied der Druckintensitäten an zwei verschiedenen Punkten in einer Flüssigkeit.
Spezifisches Gewicht Flüssigkeit - (Gemessen in Newton pro Kubikmeter) - Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit: Das Verhältnis des Gewichts P eines Körpers zu seinem Volumen V.
Höhenunterschied der Flüssigkeit in der Säule - Der Höhenunterschied der Flüssigkeit in der Säule ist der Betrag, um den sich der Flüssigkeitsspiegel in der Säule unterscheidet.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Spezifisches Gewicht Flüssigkeit: 0.5 Kilonewton pro Kubikmeter --> 500 Newton pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Höhenunterschied der Flüssigkeit in der Säule: 3.15 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ΔP = y*Δl --> 500*3.15
Auswerten ... ...
ΔP = 1575
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1575 Pascal --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1575 Pascal <-- Druckunterschied
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institut für Technologie (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

25 Flüssigkeitsmessung Taschenrechner

Rohrkoeffizient ziehen
​ Gehen Widerstandskoeffizient = Gewalt*(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)/(Spezifisches Gewicht Flüssigkeit*Querschnittsfläche*Geschwindigkeit der Flüssigkeit)
Rohrdurchmesser
​ Gehen Durchmesser des Rohrs = (Reibungsfaktor*Länge*(Durchschnittsgeschwindigkeit^2))/(2*Druckverlust durch Reibung*Geozentrische Gravitationskonstante der Erde)
Flüssigkeitsstand
​ Gehen Unterschied im Flüssigkeitsstand = ((Kapazität-Kapazität ohne Flüssigkeitsausstoß)*Höhe)/(Kapazität ohne Flüssigkeitsausstoß*Magnetische Permeabilität)
Reynoldszahl des im Rohr fließenden Fluids
​ Gehen Reynolds Nummer = (Geschwindigkeit der Flüssigkeit*Durchmesser des Rohrs*Dichte der Flüssigkeit)/Absolute Viskosität der Flüssigkeit
Widerstand gegen Bewegung in Flüssigkeit
​ Gehen Widerstand gegen Bewegung in Flüssigkeit = (Geschwindigkeitskoeffizient*Querschnittsfläche*Geschwindigkeit der Flüssigkeit)/Distanz
Dichte der Flüssigkeit
​ Gehen Dichte der Flüssigkeit = Reynolds Nummer*Absolute Viskosität der Flüssigkeit/(Viskosität der Flüssigkeit*Durchmesser des Rohrs)
Absolute Viskosität
​ Gehen Absolute Viskosität der Flüssigkeit = (Viskosität der Flüssigkeit*Durchmesser des Rohrs*Dichte der Flüssigkeit)/Reynolds Nummer
Gewicht des Körpers in Flüssigkeit
​ Gehen Gewicht des Materials = Gewicht der Luft-(Eingetauchte Tiefe*Spezifisches Gewicht Flüssigkeit*Querschnittsfläche)
Schwimmerdurchmesser
​ Gehen Durchmesser des Rohrs = sqrt(4*Auftriebskraft/(Spezifisches Gewicht Flüssigkeit*Länge))
Querschnittsfläche des Objekts
​ Gehen Querschnittsfläche = Auftriebskraft/(Eingetauchte Tiefe*Spezifisches Gewicht Flüssigkeit)
Eingetauchte Tiefe
​ Gehen Eingetauchte Tiefe = Auftriebskraft/(Querschnittsfläche*Spezifisches Gewicht Flüssigkeit)
Auftrieb
​ Gehen Auftriebskraft = Eingetauchte Tiefe*Querschnittsfläche*Spezifisches Gewicht Flüssigkeit
Länge des in Flüssigkeit eingetauchten Verdrängers
​ Gehen Länge = 4*Auftriebskraft/(Spezifisches Gewicht Flüssigkeit*(Durchmesser des Rohrs^2))
Auftriebskraft am zylindrischen Verdränger
​ Gehen Auftriebskraft = (Spezifisches Gewicht Flüssigkeit*(Durchmesser des Rohrs^2)*Länge)/4
Gewicht des Materials auf der Länge der Wiegeplattform
​ Gehen Gewicht des Materials = (Fließrate*Länge)/Geschwindigkeit des Körpers
Spezifisches Flüssigkeitsgewicht im Manometer
​ Gehen Druckunterschied = Spezifisches Gewicht Flüssigkeit*Höhenunterschied der Flüssigkeit in der Säule
Höhe der Flüssigkeit in der Säule
​ Gehen Höhenunterschied der Flüssigkeit in der Säule = Druckunterschied/Spezifisches Gewicht Flüssigkeit
Masse der trockenen Luft oder des Gases im Gemisch
​ Gehen Masse des Gases = Masse von Wasserdampf/Innenfeuchtigkeitsverhältnis
Masse des Wasserdampfs im Gemisch
​ Gehen Masse von Wasserdampf = Innenfeuchtigkeitsverhältnis*Masse des Gases
Gewicht des Materials im Behälter
​ Gehen Gewicht des Materials = Volumen*Spezifisches Gewicht Flüssigkeit
Dynamische Viskosität
​ Gehen Dynamische Viskosität einer Flüssigkeit = Paar-Moment/Gewalt
Fließrate
​ Gehen Fließrate = Querschnittsfläche*Durchschnittsgeschwindigkeit
Tiefe der Flüssigkeit
​ Gehen Tiefe = Druckänderung/Spezifisches Gewicht Flüssigkeit
Massendurchsatz
​ Gehen Massendurchsatz = Dichte der Flüssigkeit*Fließrate
Materialvolumen im Behälter
​ Gehen Volumen = Querschnittsfläche*Tiefe

Spezifisches Flüssigkeitsgewicht im Manometer Formel

Druckunterschied = Spezifisches Gewicht Flüssigkeit*Höhenunterschied der Flüssigkeit in der Säule
ΔP = y*Δl

Wie verändert Druck den Zustand der Materie?

Physikalische Bedingungen wie Temperatur und Druck beeinflussen den Zustand der Materie. Wenn der auf eine Substanz ausgeübte Druck zunimmt, kann dies zur Kondensation der Substanz führen. Wenn der Druck abnimmt, kann er verdampfen. Bei einigen Gesteinsarten kann ein abnehmender Druck auch zum Schmelzen führen.

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