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Número de entidades (
10 Cálculos)
La fórmula del número de entidades es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 12 g de carbono-12.
Masa atómica relativa (
3950 Cálculos)
La fórmula de la masa atómica relativa se define como la masa del átomo con la referencia de masa de un átomo de carbono-12.
Dureza del material dado CSI (
25 Cálculos)
La dureza del material dado CSI es la cifra de dureza general para madera verde y seca con un contenido de humedad del 12 por ciento.
Área de la cara del dodecaedro (
25 Cálculos)
La fórmula del área de la cara del dodecaedro se define como la cantidad de espacio ocupado por cualquiera de las 12 caras del dodecaedro.
Resistencia general del material dado CSI (
15 Cálculos)
La resistencia general del material dado CSI es la cifra de resistencia general para madera verde y seca con un contenido de humedad del 12 por ciento.
Exponente nacido usando interacción repulsiva (
30 Cálculos)
El exponente de Born que usa la interacción repulsiva es típicamente un número entre 5 y 12, determinado experimentalmente midiendo la compresibilidad del sólido, o derivado teóricamente.
Moles de analito (
11 Cálculos)
La fórmula de moles de analito se define como una unidad de medida que es la cantidad de una sustancia pura que contiene el mismo número de unidades químicas (átomos, moléculas, etc.) que átomos hay en exactamente 12 gramos de carbono-12 (es decir, 6,022 X 1023).
Número de moles de electrón (
13 Cálculos)
La fórmula del número de moles de electrones se define como una unidad de medida que es la cantidad de una sustancia pura que contiene el mismo número de unidades químicas (átomos, moléculas, etc.) que átomos hay en exactamente 12 gramos de carbono-12 (es decir, , 6.022 X 1023).
Masa atómica relativa del elemento (
61 Cálculos)
La fórmula de la masa atómica relativa del elemento se define como la relación entre la masa promedio por átomo de composición específica de un elemento y 1/12 de la masa de un átomo del nucleido carbono-12.
Moles de electrón dados potenciales (
16 Cálculos)
La fórmula de los potenciales dados de los moles de electrones se define como la cantidad de una sustancia pura que contiene el mismo número de unidades químicas (átomos, moléculas, etc.) que átomos hay en exactamente 12 gramos de carbono-12 (es decir, 6,022 x 1023).
Masa molecular relativa del compuesto (
33 Cálculos)
La fórmula de la masa molecular relativa del compuesto se define como la masa promedio por molécula de una composición isotópica específica hasta 1/12 de la masa de un átomo de nucleido de carbono-12.
Número de moles dados Energía interna de gas ideal (
81 Cálculos)
El número de moles dado por la energía interna de la fórmula del gas ideal se define como la cantidad de una sustancia que contiene tantas partículas como átomos hay en 12 gramos de carbono-12 puro. Entonces, 1 mol contiene 6.022 × 1023 entidades elementales de la sustancia.
Densidad de durmientes (
46 Cálculos)
La fórmula de Densidad de Traviesas se define como el número de traviesas requeridas debajo de un tramo de vía férrea. Se expresa como (nx) donde n es la longitud de un carril en metros y x es una constante cuyo valor varía de 3 a 6 (la longitud de un carril es de 13 m para vía BG y de 12 m para vía de ancho métrico (MG) En la India, la densidad de durmientes se toma como (n 3) a (n 6).
Recuento de pares de electrones poliédricos (
40 Cálculos)
La fórmula del recuento de pares de electrones poliédricos se define como la diferencia de electrones del recuento total de electrones en un compuesto carbonilo, donde cada metal utiliza 12 electrones para el enlace no esquelético con el grupo carbonilo.
Cara Área del dodecaedro dada Cara Diagonal (
15 Cálculos)
El área de la cara del dodecaedro dada la fórmula de la diagonal de la cara se define como la cantidad de espacio ocupado por cualquiera de las 12 caras del dodecaedro y se calcula utilizando la diagonal de la cara del dodecaedro.
Área de la cara del dodecaedro dado Volumen (
12 Cálculos)
La fórmula del volumen dado del área de la cara del dodecaedro se define como la cantidad de espacio ocupado por cualquiera de las 12 caras del dodecaedro y se calcula utilizando el volumen del dodecaedro.
Área de la cara del icosaedro dado el perímetro (
11 Cálculos)
El área de la cara del icosaedro dada la fórmula del perímetro se define como la cantidad de espacio ocupado en cualquiera de las 12 caras triangulares de un icosaedro y se calcula utilizando el perímetro del icosaedro.
Dimensión b de la ranura dado el flujo de lubricante (
25 Cálculos)
La dimensión b de la fórmula de flujo de lubricante dada por ranura se define como el producto de la relación de 12 veces el valor de la longitud de la ranura, la viscosidad del lubricante y el flujo de lubricante por el producto del cubo del espesor de la película y la diferencia de presión.
Diferencia de presión en términos de flujo de lubricante (
18 Cálculos)
La fórmula de diferencia de presión en términos de flujo de lubricante se define como el producto de relación de 12 veces el valor de la longitud de la ranura, la viscosidad del lubricante y el flujo de lubricante al producto del cubo de espesor de película y dimensión b.
Longitud de un solo riel utilizando densidad de traviesas (
13 Cálculos)
La longitud de un solo riel utilizando la fórmula de densidad de traviesas se define según Indian Railways estandarizó una longitud de riel de 13 m (anteriormente 12,8 m) para vía ancha y 12 m (anteriormente 11,8 m) para vías MG y NG.
Área de la cara del dodecaedro dado el radio de la esfera (
13 Cálculos)
El área de la cara del dodecaedro dada la fórmula del radio de la esfera se define como la cantidad de espacio ocupado por cualquiera de las 12 caras del dodecaedro y se calcula utilizando el radio de la esfera del dodecaedro.
Área de la cara del dodecaedro dado el perímetro de la cara (
19 Cálculos)
El área de la cara del dodecaedro dada la fórmula del perímetro de la cara se define como la cantidad de espacio ocupado por cualquiera de las 12 caras del dodecaedro y se calcula utilizando el perímetro de la cara del dodecaedro.
Área de la cara del dodecaedro dada la diagonal del espacio (
18 Cálculos)
El área de la cara del dodecaedro dada la fórmula de la diagonal espacial se define como la cantidad de espacio ocupado por cualquiera de las 12 caras del dodecaedro y se calcula utilizando la diagonal espacial del dodecaedro.
Viscosidad del lubricante en términos de flujo de lubricante (
17 Cálculos)
La fórmula de viscosidad del lubricante en términos de flujo de lubricante se define como la relación entre el producto de la diferencia de presión, la dimensión b de la ranura y el cubo del espesor de la película de fluido al valor de 12 veces el producto de la longitud de la ranura y flujo de lubricante.
Área de la cara del dodecaedro dado el radio de la esfera media (
29 Cálculos)
El área de la cara del dodecaedro dada la fórmula del radio de la esfera media se define como la cantidad de espacio ocupado por cualquiera de las 12 caras del dodecaedro y se calcula utilizando el radio de la esfera media del dodecaedro.
Área de la cara del dodecaedro dada el área de superficie total (
16 Cálculos)
El área de la cara del dodecaedro dada la fórmula del área de superficie total se define como la cantidad de espacio ocupado por cualquiera de las 12 caras del dodecaedro y se calcula utilizando el área de superficie total del dodecaedro.
Espesor de la película fluida en términos de flujo de lubricante (
85 Cálculos)
La fórmula del espesor de la película fluida en términos de flujo de lubricante se define como un tercio de la potencia del producto de relación de 12 veces el valor de la longitud de la ranura, la viscosidad del lubricante y el flujo de lubricante al producto de dimensión b y diferencia de presión.
Factor de densidad para un número determinado de durmientes por km (
24 Cálculos)
El factor de densidad para una fórmula determinada del número de traviesas por km se define como el número de traviesas necesarias bajo una longitud de carril de vía férrea. Se expresa como (nx) donde n es la longitud de un carril en metros y x es una constante cuyo valor varía de 3 a 6 (la longitud de un carril es de 13 m para la vía BG y de 12 m para la vía de ancho métrico (MG) .
Flujo de lubricante a través de la ranura en términos de diferencia de presión (
206 Cálculos)
El flujo de lubricante a través de la ranura en términos de fórmula de diferencia de presión se define como la relación del producto de la diferencia de presión, la dimensión b de la ranura y el cubo del espesor de la película de fluido al valor de 12 veces el producto de la viscosidad del lubricante y la longitud de la ranura.
Longitud de la ranura en la dirección del flujo en términos de flujo de lubricante (
28 Cálculos)
La longitud de la ranura en la dirección del flujo en términos de la fórmula del flujo de lubricante se define como la relación entre el producto de la diferencia de presión, la dimensión b de la ranura y el cubo del espesor de la película de fluido al valor de 12 veces el producto de la viscosidad de lubricante y flujo de lubricante.