Aceleración centrípeta de partículas de fluido que giran con velocidad angular constante Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Aceleración centrípeta de partículas de fluido = Distancia de partículas fluidas*(Velocidad angular^2)
ac = r*(ω^2)
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Aceleración centrípeta de partículas de fluido - (Medido en Metro/Segundo cuadrado) - La aceleración centrípeta de partículas fluidas se define como la tendencia de la partícula a moverse en movimiento circular cuando experimenta una fuerza centrípeta hacia el centro.
Distancia de partículas fluidas - (Medido en Metro) - La distancia de la partícula de fluido se define como la distancia de la partícula de fluido desde el eje de rotación.
Velocidad angular - (Medido en radianes por segundo) - La velocidad angular se refiere a qué tan rápido un objeto rota o gira en relación con otro punto, es decir, qué tan rápido cambia la posición angular o la orientación de un objeto con el tiempo.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Distancia de partículas fluidas: 2 Metro --> 2 Metro No se requiere conversión
Velocidad angular: 2.2 radianes por segundo --> 2.2 radianes por segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ac = r*(ω^2) --> 2*(2.2^2)
Evaluar ... ...
ac = 9.68
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
9.68 Metro/Segundo cuadrado --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
9.68 Metro/Segundo cuadrado <-- Aceleración centrípeta de partículas de fluido
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Ayush Gupta
Escuela Universitaria de Tecnología Química-USCT (GGSIPU), Nueva Delhi
¡Ayush Gupta ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Prerana Bakli
Universidad de Hawái en Mānoa (UH Manoa), Hawái, Estados Unidos
¡Prerana Bakli ha verificado esta calculadora y 1600+ más calculadoras!

12 Fluidos en movimiento de cuerpo rígido Calculadoras

Presión en el punto del cuerpo rígido Movimiento del líquido en un tanque de aceleración lineal
​ Vamos Presión en cualquier punto del fluido = Presión inicial-(Densidad del fluido*Aceleración en la dirección X*Ubicación del punto desde el origen en la dirección X)-(Densidad del fluido*([g]+Aceleración en dirección Z)*Ubicación del punto desde el origen en la dirección Z)
Ecuación para superficie libre de líquido en cilindro giratorio a presión constante
​ Vamos Distancia de la superficie libre desde el fondo del contenedor = Altura de la superficie libre del líquido sin rotación-((Velocidad angular del líquido giratorio^2/(4*[g]))*(Radio del contenedor cilíndrico^2-(2*Radio en cualquier punto dado^2)))
Ascenso o descenso vertical de la superficie libre dada la aceleración en las direcciones X y Z
​ Vamos Cambio en la coordenada Z de la superficie libre del líquido = -(Aceleración en la dirección X/([g]+Aceleración en dirección Z))*(Ubicación del punto 2 desde el origen en la dirección X-Ubicación del punto 1 desde el origen en la dirección X)
Velocidad angular del líquido en un cilindro giratorio a presión constante cuando r es igual a R
​ Vamos Velocidad angular del líquido giratorio = sqrt((4*[g]*(Distancia de la superficie libre desde el fondo del contenedor-Altura de la superficie libre del líquido sin rotación))/(Radio del contenedor cilíndrico^2))
Ecuación para la superficie libre del líquido en un cilindro giratorio a presión constante cuando r es igual a R
​ Vamos Distancia de la superficie libre desde el fondo del contenedor = Altura de la superficie libre del líquido sin rotación+(Velocidad angular del líquido giratorio^2*Radio del contenedor cilíndrico^2/(4*[g]))
Velocidad angular del líquido en el cilindro giratorio justo antes de que el líquido comience a derramarse
​ Vamos Velocidad angular del líquido giratorio = sqrt((4*[g]*(Altura del contenedor-Altura de la superficie libre del líquido sin rotación))/(Radio del contenedor cilíndrico^2))
Isobaras de superficie libre en fluido incompresible con aceleración constante
​ Vamos Coordenada Z de la superficie libre a presión constante = -(Aceleración en la dirección X/([g]+Aceleración en dirección Z))*Ubicación del punto desde el origen en la dirección X
Altura del contenedor dado el radio y la velocidad angular del contenedor
​ Vamos Altura del contenedor = Altura de la superficie libre del líquido sin rotación+((Velocidad angular^2*Radio del contenedor cilíndrico^2)/(4*[g]))
Elevación vertical de la superficie libre
​ Vamos Cambio en la coordenada Z de la superficie libre del líquido = Coordenada Z de la superficie libre de líquido en el punto 2-Coordenada Z de la superficie libre de líquido en el punto 1
pendiente de isobara
​ Vamos pendiente de isobara = -(Aceleración en la dirección X/([g]+Aceleración en dirección Z))
Aceleración centrípeta de partículas de fluido que giran con velocidad angular constante
​ Vamos Aceleración centrípeta de partículas de fluido = Distancia de partículas fluidas*(Velocidad angular^2)
Pendiente de la isobara dado el ángulo de inclinación de la superficie libre
​ Vamos pendiente de isobara = -tan(Ángulo de inclinación de la superficie libre)

Aceleración centrípeta de partículas de fluido que giran con velocidad angular constante Fórmula

Aceleración centrípeta de partículas de fluido = Distancia de partículas fluidas*(Velocidad angular^2)
ac = r*(ω^2)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!