Capacitancia líquida no conductora Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Capacidad = (Permeabilidad magnética*Diferencia en el nivel del líquido*Capacitancia sin salida de líquido)-(Altura*Capacitancia sin salida de líquido)
C = (µm*ΔH*C'op)-(h*C'op)
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Capacidad - (Medido en Faradio) - La capacitancia es la relación entre la cantidad de carga eléctrica almacenada en un conductor y una diferencia de potencial eléctrico.
Permeabilidad magnética - (Medido en Henry / Metro) - La permeabilidad magnética de un medio es la medida de magnetización que obtiene un material en respuesta a un campo magnético aplicado.
Diferencia en el nivel del líquido - (Medido en Metro) - La diferencia en el nivel del líquido es una variable en la descarga a través del orificio completamente sumergido.
Capacitancia sin salida de líquido - (Medido en Faradio) - La capacitancia sin salida de líquido es una capacitancia sumergida no líquida.
Altura - (Medido en Metro) - La altura es la distancia entre los puntos más bajo y más alto de una persona/forma/objeto en posición vertical.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Permeabilidad magnética: 0.02 Henry / Metro --> 0.02 Henry / Metro No se requiere conversión
Diferencia en el nivel del líquido: 0.04 Metro --> 0.04 Metro No se requiere conversión
Capacitancia sin salida de líquido: 4.6 Faradio --> 4.6 Faradio No se requiere conversión
Altura: 12 Metro --> 12 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
C = (µm*ΔH*C'op)-(h*C'op) --> (0.02*0.04*4.6)-(12*4.6)
Evaluar ... ...
C = -55.19632
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
-55.19632 Faradio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
-55.19632 Faradio <-- Capacidad
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnología Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
¡Shobhit Dimri ha creado esta calculadora y 900+ más calculadoras!
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Verificada por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

25 Medición de líquidos Calculadoras

Diámetro de la tubería
​ Vamos Diámetro de la tubería = (Factor de fricción*Longitud*(Velocidad media^2))/(2*Pérdida de carga debido a la fricción*La constante gravitacional geocéntrica de la Tierra)
Nivel liquido
​ Vamos Diferencia en el nivel del líquido = ((Capacidad-Capacitancia sin salida de líquido)*Altura)/(Capacitancia sin salida de líquido*Permeabilidad magnética)
Coeficiente de arrastre de tubería
​ Vamos Coeficiente de arrastre = Fuerza*(2*Aceleración debida a la gravedad)/(Líquido de peso específico*Área de sección transversal*Velocidad del fluido)
Resistencia al movimiento en un fluido
​ Vamos Resistencia al movimiento en fluido = (Coeficiente de velocidad*Área de sección transversal*Velocidad del fluido)/Distancia
Densidad del líquido
​ Vamos Densidad del fluido = Número de Reynolds*Viscosidad absoluta del fluido/(Viscosidad del fluido*Diámetro de la tubería)
Viscosidad absoluta
​ Vamos Viscosidad absoluta del fluido = (Viscosidad del fluido*Diámetro de la tubería*Densidad del fluido)/Número de Reynolds
Número de Reynolds de fluido que fluye en la tubería
​ Vamos Número de Reynolds = (Velocidad del fluido*Diámetro de la tubería*Densidad del fluido)/Viscosidad absoluta del fluido
Peso del cuerpo en líquido
​ Vamos Peso del material = Peso del aire-(Profundidad inmersa*Líquido de peso específico*Área de sección transversal)
Diámetro del flotador
​ Vamos Diámetro de la tubería = sqrt(4*Fuerza de flotación/(Líquido de peso específico*Longitud))
Área de la sección transversal del objeto
​ Vamos Área de sección transversal = Fuerza de flotación/(Profundidad inmersa*Líquido de peso específico)
Profundidad sumergida
​ Vamos Profundidad inmersa = Fuerza de flotación/(Área de sección transversal*Líquido de peso específico)
Flotabilidad
​ Vamos Fuerza de flotación = Profundidad inmersa*Área de sección transversal*Líquido de peso específico
Fuerza de flotabilidad en desplazador cilíndrico
​ Vamos Fuerza de flotación = (Líquido de peso específico*(Diámetro de la tubería^2)*Longitud)/4
Longitud del desplazador sumergido en líquido
​ Vamos Longitud = 4*Fuerza de flotación/(Líquido de peso específico*(Diámetro de la tubería^2))
Peso específico de líquido en manómetro
​ Vamos Diferencia de presión = Líquido de peso específico*Diferencia de altura del líquido en la columna
Altura del líquido en la columna
​ Vamos Diferencia de altura del líquido en la columna = Diferencia de presión/Líquido de peso específico
Peso del material en la longitud de la plataforma de pesaje
​ Vamos Peso del material = (Tasa de flujo*Longitud)/Velocidad del cuerpo
Masa de aire seco o gas en mezcla
​ Vamos masa de gas = Masa de vapor de agua/Relación de humedad interior
Masa de vapor de agua en mezcla
​ Vamos Masa de vapor de agua = Relación de humedad interior*masa de gas
Tasa de flujo
​ Vamos Tasa de flujo = Área de sección transversal*Velocidad media
Profundidad del fluido
​ Vamos Profundidad = Cambio de presión/Líquido de peso específico
Viscosidad dinámica
​ Vamos Viscosidad dinámica del fluido = Momento de pareja/Fuerza
Tasa de flujo másico
​ Vamos Tasa de flujo másico = Densidad del fluido*Tasa de flujo
Peso del Material en el Contenedor
​ Vamos Peso del material = Volumen*Líquido de peso específico
Volumen de material en contenedor
​ Vamos Volumen = Área de sección transversal*Profundidad

Capacitancia líquida no conductora Fórmula

Capacidad = (Permeabilidad magnética*Diferencia en el nivel del líquido*Capacitancia sin salida de líquido)-(Altura*Capacitancia sin salida de líquido)
C = (µm*ΔH*C'op)-(h*C'op)

¿Qué significa alta permeabilidad magnética?

Cuanto mayor sea la permeabilidad magnética del material, mayor será la conductividad para las líneas de fuerza magnéticas y viceversa. La permeabilidad magnética de un material indica la facilidad con la que un campo magnético externo puede crear una mayor fuerza magnética de atracción en el material.

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