Tasa de caducidad Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Tasa de lapso = Cambio de temperatura/Diferencia de altitud
λ = ∆T/Δh
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Tasa de lapso - (Medido en Kelvin por metro) - La tasa de lapso es la tasa a la que la temperatura cambia con la altura en la atmósfera.
Cambio de temperatura - (Medido en Kelvin) - El Cambio de Temperatura es la diferencia entre la temperatura inicial y final.
Diferencia de altitud - (Medido en Metro) - La diferencia de altitud es la diferencia o cambio de altitud.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Cambio de temperatura: 50 Kelvin --> 50 Kelvin No se requiere conversión
Diferencia de altitud: 5 Metro --> 5 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
λ = ∆T/Δh --> 50/5
Evaluar ... ...
λ = 10
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
10 Kelvin por metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
10 Kelvin por metro <-- Tasa de lapso
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por Vinay Mishra
Instituto Indio de Ingeniería Aeronáutica y Tecnología de la Información (IIAEIT), Pune
¡Vinay Mishra ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Shikha Maurya
Instituto Indio de Tecnología (IIT), Bombay
¡Shikha Maurya ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

14 Propiedades de la atmósfera y del gas Calculadoras

Número de Mach dada la presión dinámica
​ Vamos Número de Mach = sqrt((2*Presión dinámica)/(Densidad del aire ambiente*Relación de capacidad calorífica*Constante específica del gas*Temperatura estática))
Densidad del aire ambiente dado el número de Mach y la temperatura
​ Vamos Densidad del aire ambiente = (2*Presión dinámica)/(Número de Mach^2*Relación de capacidad calorífica*Constante específica del gas*Temperatura estática)
Temperatura dada la presión dinámica y el número de Mach
​ Vamos Temperatura estática = (2*Presión dinámica)/(Densidad del aire ambiente*Número de Mach^2*Constante específica del gas*Relación de capacidad calorífica)
Constante de gas dada la presión dinámica
​ Vamos Constante específica del gas = (2*Presión dinámica)/(Densidad del aire ambiente*Número de Mach^2*Relación de capacidad calorífica*Temperatura estática)
Velocidad aerodinámica equivalente dada la presión estática
​ Vamos Velocidad aérea equivalente = Velocidad sónica al nivel del mar*Número de Mach*(Presión estática*6894.7573/Presión estática a nivel del mar)^(0.5)
Número de Mach dada la presión estática y dinámica
​ Vamos Número de Mach = sqrt(2*Presión dinámica/(Presión estática*Relación de capacidad calorífica))
Altitud geométrica para altitud geopotencial dada
​ Vamos Altitud Geométrica = [Earth-R]*Altitud geopotencial/([Earth-R]-Altitud geopotencial)
Altitud geopotencial
​ Vamos Altitud geopotencial = [Earth-R]*Altitud Geométrica/([Earth-R]+Altitud Geométrica)
Presión ambiental dada la presión dinámica y el número de Mach
​ Vamos Presión estática = (2*Presión dinámica)/(Relación de capacidad calorífica*Número de Mach^2)
Densidad del aire ambiente dado el número de mach
​ Vamos Densidad del aire ambiente = 2*Presión dinámica/(Número de Mach*Velocidad sónica)^2
Densidad del aire ambiente dada la presión dinámica
​ Vamos Densidad del aire ambiente = 2*Presión dinámica/(Velocidad de vuelo^2)
Tasa de caducidad
​ Vamos Tasa de lapso = Cambio de temperatura/Diferencia de altitud
Altitud geométrica
​ Vamos Altitud Geométrica = Altitud absoluta-[Earth-R]
Altitud absoluta
​ Vamos Altitud absoluta = Altitud Geométrica+[Earth-R]

Tasa de caducidad Fórmula

Tasa de lapso = Cambio de temperatura/Diferencia de altitud
λ = ∆T/Δh

¿Qué es la tasa de caída ambiental?

La tasa de lapso ambiental (ELR) es la tasa de disminución de la temperatura con la altitud en la atmósfera estacionaria en un momento y lugar determinados.

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