Gewicht der Luft Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Gewicht der Luft = (Eingetauchte Tiefe*Bestimmtes Gewicht*Querschnittsfläche)+Gewicht des Materials
Wa = (η*Sw*A)+Wm
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Gewicht der Luft - (Gemessen in Kilogramm) - Das Luftgewicht ist die Gesamtmasse und die Dichte der Luft.
Eingetauchte Tiefe - Die Eintauchtiefe ist die Tiefe, bei der das Signal um 0,1 °C abgenommen hat.
Bestimmtes Gewicht - (Gemessen in Newton pro Kubikmeter) - Das spezifische Gewicht ist das Gewicht pro Volumeneinheit einer Substanz und repräsentiert deren Dichte und Gravitationskraft.
Querschnittsfläche - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Querschnittsfläche ist die umschlossene Oberfläche, Produkt aus Länge und Breite.
Gewicht des Materials - (Gemessen in Kilogramm) - Das Materialgewicht ist das Gesamtgewicht des in einer Charge verwendeten Materials.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Eingetauchte Tiefe: 0.09962025 --> Keine Konvertierung erforderlich
Bestimmtes Gewicht: 0.751 Kilonewton pro Kubikmeter --> 751 Newton pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Querschnittsfläche: 25 Quadratmeter --> 25 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Gewicht des Materials: 50 Kilogramm --> 50 Kilogramm Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Wa = (η*Sw*A)+Wm --> (0.09962025*751*25)+50
Auswerten ... ...
Wa = 1920.37019375
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1920.37019375 Kilogramm --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1920.37019375 1920.37 Kilogramm <-- Gewicht der Luft
(Berechnung in 00.004 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 Grundlegende Parameter Taschenrechner

Länge des Rohrs
​ Gehen Länge = Durchmesser des Rohrs*(2*Druckverlust durch Reibung*Geozentrische Gravitationskonstante der Erde)/(Reibungsfaktor*(Durchschnittsgeschwindigkeit^2))
Kopfverlust
​ Gehen Druckverlust durch Reibung = (Reibungsfaktor*Länge*(Durchschnittsgeschwindigkeit^2))/(2*Durchmesser des Rohrs*Geozentrische Gravitationskonstante der Erde)
Höhe der Teller
​ Gehen Höhe = Unterschied im Flüssigkeitsstand*(Kapazität ohne Flüssigkeit*Magnetische Permeabilität)/(Kapazität-Kapazität ohne Flüssigkeit)
Dicke des Frühlings
​ Gehen Dicke des Frühlings = (Flache Spiralfeder, die das Drehmoment kontrolliert*(12*Länge)/(Elastizitätsmodul*Breite des Frühlings)^-1/3)
Flaches Drehmoment zur Steuerung der Spiralfeder
​ Gehen Flache Spiralfeder, die das Drehmoment kontrolliert = (Elastizitätsmodul*Breite des Frühlings*(Dicke des Frühlings^3))/(12*Länge)
Elastizitätsmodul der Flachfeder
​ Gehen Elastizitätsmodul = Flache Spiralfeder, die das Drehmoment kontrolliert*(12*Länge)/(Breite des Frühlings*(Dicke des Frühlings^3))
Breite des Frühlings
​ Gehen Breite des Frühlings = (Flache Spiralfeder, die das Drehmoment kontrolliert*(12*Länge)/(Elastizitätsmodul*Dicke des Frühlings^3))
Grenzbereich wird verschoben
​ Gehen Querschnittsfläche = Widerstand gegen Bewegung in Flüssigkeit*Distanz/(Geschwindigkeitskoeffizient*Geschwindigkeit des Körpers)
Abstand zwischen Grenzen
​ Gehen Distanz = (Geschwindigkeitskoeffizient*Querschnittsfläche*Geschwindigkeit des Körpers)/Widerstand gegen Bewegung in Flüssigkeit
Länge des Frühlings
​ Gehen Länge = Elastizitätsmodul*(Breite des Frühlings*(Dicke des Frühlings^3))/Flache Spiralfeder, die das Drehmoment kontrolliert*12
Drehmoment der sich bewegenden Spule
​ Gehen Drehmoment an der Spule = Flussdichte*Aktuell*Anzahl der Windungen in der Spule*Querschnittsfläche*0.001
Druckverlust durch Einbau
​ Gehen Druckverlust durch Reibung = (Wirbelverlustkoeffizient*Durchschnittsgeschwindigkeit)/(2*Geozentrische Gravitationskonstante der Erde)
Maximale Faserspannung in der flachen Feder
​ Gehen Maximale Faserbeanspruchung = (6*Flache Spiralfeder, die das Drehmoment kontrolliert)/(Breite des Frühlings*Dicke des Frühlings^2)
Gewicht der Luft
​ Gehen Gewicht der Luft = (Eingetauchte Tiefe*Bestimmtes Gewicht*Querschnittsfläche)+Gewicht des Materials
Bereich des thermischen Kontakts
​ Gehen Querschnittsfläche = (Spezifische Wärme*Masse)/(Hitzeübertragungskoeffizient*Zeitkonstante)
Hitzeübertragungskoeffizient
​ Gehen Hitzeübertragungskoeffizient = (Spezifische Wärme*Masse)/(Querschnittsfläche*Zeitkonstante)
Thermische Zeitkonstante
​ Gehen Zeitkonstante = (Spezifische Wärme*Masse)/(Querschnittsfläche*Hitzeübertragungskoeffizient)
Drehmoment steuern
​ Gehen Flache Spiralfeder, die das Drehmoment kontrolliert = Auslenkung des Zeigers/Ablenkwinkel des Galvanometers
Länge der Wiegeplattform
​ Gehen Länge = (Gewicht des Materials*Geschwindigkeit des Körpers)/Fließrate
Winkelgeschwindigkeit des Formers
​ Gehen Winkelgeschwindigkeit des Formers = Lineargeschwindigkeit des Formers/(Breite des Ehemaligen/2)
Winkelgeschwindigkeit der Scheibe
​ Gehen Winkelgeschwindigkeit der Scheibe = Dämpfungskonstante/Dämpfungsmoment
Paar
​ Gehen Paar-Moment = Gewalt*Dynamische Viskosität einer Flüssigkeit
Durchschnittliche Geschwindigkeit des Systems
​ Gehen Durchschnittsgeschwindigkeit = Fließrate/Querschnittsfläche
Gewicht auf Kraftsensor
​ Gehen Gewicht auf Kraftsensor = Gewicht des Materials-Gewalt
Gewicht des Verdrängers
​ Gehen Gewicht des Materials = Gewicht auf Kraftsensor+Gewalt

Gewicht der Luft Formel

Gewicht der Luft = (Eingetauchte Tiefe*Bestimmtes Gewicht*Querschnittsfläche)+Gewicht des Materials
Wa = (η*Sw*A)+Wm

Ist Druckluft schwerer als Wasser?

Ob die Luft leichter als Wasser ist, hängt von ihrer Dichte oder der Masse geteilt durch das Volumen ab. Druckluft benötigt weniger Volumen und hat daher eine höhere Dichte. Wenn Sie einen Weg finden, das Luftvolumen zu erhöhen, wie es in einen Ballon zu geben, hat es eine geringere Dichte als das umgebende Wasser und steigt daher auf.

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