Calculadora A a Z
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Tubo de aspiración
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Flujo incomprensible
Flujo compresible
Propiedades termodinámicas
⤿
Características de flujo incompresible
Características variadas
✖
La masa de agua es la masa total de agua.
ⓘ
masa de agua [M
w
]
Assarion (Romano bíblico)
Unidad de masa atómica
Attograma
Dram avoirdupois
Bekan (Hebreo Bíblico)
Quilate
Centigramo
Dalton
Decagramo
Decigramo
Denarius (Romano bíblico)
Didrachma (Griego bíblico)
Drachma (Griego bíblico)
Masa de electrones (Resto)
Exagramo
Femtogram
Gama
Gerah (Hebreo Bíblico)
gigagramo
gigatonelada
Grain
Gramo
Hectogramo
Hundredweight (Reino Unido)
Hundredweight (US)
Misa de Júpiter
Kilogramo
Kilogramo-Fuerza Cuadrado Segundo por Metro
kilolibra
Kilotón (métrico)
Lepton (Romano bíblico)
Misa de Deuteron
masa de la tierra
masa de neutrones
Masa de protón
masa de sol
Megagramo
megatonelada
microgramo
Miligramo
Mina (Griego bíblico)
Mina (Hebreo Bíblico)
Misa de los Muones
Nanogramo
Onza
Pennyweight
Petagramo
Pictograma
Masa de planck
Libra
Libra (Troy o Boticario)
libra
Libra-Fuerza Segundo Cuadrado por Pie
Quadrans (Romano bíblico)
Quarter (Reino Unido)
Quarter (US)
Quintal (métrico)
Escrúpulo (Boticario)
Shekel (hebreo bíblico)
Slug
masa solar
Stone (Reino Unido)
Stone (US)
Talent (Griego bíblico)
Talent (Hebreo Bíblico)
Teragramo
Tetradrachma (Griego bíblico)
Tonelada (Ensayo) (Reino Unido)
Tonelada (Ensayo) (US)
Tonelada (Largo)
Tonelada (Métrico)
Tonelada (Corta)
Tonelada
+10%
-10%
✖
La aceleración debida a la gravedad es la aceleración que gana un objeto debido a la fuerza gravitacional.
ⓘ
Aceleración debida a la gravedad [g]
Aceleración de caída libre en Haumea
Aceleración de la caída libre en Júpiter
Aceleración de la caída libre en Marte
Aceleración de la caída libre en Mercurio
Aceleración de la caída libre en Neptuno
Aceleración de la caída libre en Plutón
Aceleración de la caída libre en Saturno
Aceleración de la caída libre en la Luna
Aceleración de la caída libre en el Sol
Aceleración de la caída libre en Urano
Aceleración de la caída libre en Venus
Aceleración de la gravedad
Centímetro/Segundo cuadrado
Decámetro/Segundo cuadrado
Decímetro/Segundo cuadrado
Pie/Cuadrado Segundo
Gal
Galileo
Hectómetro/Segundo cuadrado
Pulgada/Cuadrado Segundo
Kilómetro / Hora Segundo
Kilómetro/Segundo cuadrado
Metro / hora cuadrada
Metro por milisegundo cuadrado
Metro / minuto cuadrado
Metro/Segundo cuadrado
Micrómetro/Segundo cuadrado
Milla/Cuadrado Segundo
Milímetro / segundo cuadrado
Nanómetro/Segundo cuadrado
Segundos de 0 a 100 km/h
Segundos de 0 a 100 mph
Segundos de 0 a 200 km/h
Segundos de 0 a 200 mph
Segundos de 0 a 60 mph
Yarda/Cuadrado Segundo
+10%
-10%
✖
La altura del agua sobre la parte inferior de la pared es la cantidad de agua en dirección vertical sobre la parte inferior de la pared.
ⓘ
Altura del agua sobre la parte inferior de la pared [H
wall
]
Aln
Angstrom
Arpent
Unidad Astronómica
attómetro
AU de longitud
Barleycorn
Billion Light Año
Radio de Bohr
Cable (Internacional)
Cable (Reino Unido)
Cable (US)
Caliber
Centímetro
Chain
Cubit (Griego)
Codo (Largo)
Cubit (Reino Unido)
Decámetro
Decímetro
Distancia de la Tierra a la Luna
Distancia de la Tierra al Sol
Radio ecuatorial de la Tierra
Radio polar de la Tierra
Radio de electrones (Clásico)
Ell
examinador
Famn
Fathom
Femtometro
Fermi
Finger (Paño)
Fingerbreadth
Pie
Pie (US Encuesta)
Furlong
gigámetro
Hand
Handbreadth
hectómetro
Pulgada
Ken
Kilómetro
kiloparsec
kiloyarda
Liga
Liga (Estatuto)
Año luz
Link
Megámetro
Megaparsec
Metro
Micropulgada
Micrómetro
Micrón
Mil
Milla
Milla (romana)
Milla (US Encuesta)
Milímetro
Millones de años luz
Nail (Paño)
nanómetro
Liga Náutica (int)
Liga náutica del Reino Unido
Milla Náutica (Internacional)
Milla náutica (Reino Unido)
Parsec
Perca
Petámetro
Pica
Picómetro
Longitud de Planck
Punto
Pole
Quarter
Reed
Caña (larga)
Rod
Actus romano
Rope
Ruso Archin
Span (Paño)
Radio del sol
Terámetro
toque
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tarea
Yarda
Yoctómetro
Yottameter
Zeptómetro
Zettameter
+10%
-10%
✖
La presión es la fuerza aplicada perpendicularmente a la superficie de un objeto por unidad de área sobre la cual se distribuye esa fuerza.
ⓘ
Presión en el punto en el piezómetro dada la masa y el volumen [p]
Ambiente Técnico
attopascal
Bar
Barye
Centímetro Mercurio (0 °C)
Centímetro Agua (4 °C)
centipascales
Decapascal
decipascal
Dina por centímetro cuadrado
Exapascal
Femtopascal
Pie Agua de Mar (15 °C)
Pie Agua (4 °C)
Pie de agua (60 °F)
Gigapascal
Gramo-fuerza por centímetro cuadrado
hectopascal
Pulgada Mercurio (32 °F)
Pulgada Mercurio (60 °F)
Pulgada Agua (4 °C)
Pulgada Agua (60 °F)
Kilogramo-fuerza/centímetro cuadrado
Kilogramo-Fuerza por metro cuadrado
Kilogramo-Fuerza/Cuadrado Milímetro
Kilonewton por metro cuadrado
kilopascal
Kilopound por pulgada cuadrada
Kip-Fuerza/Pulgada cuadrada
megapascales
Metro de agua de mar
Medidor de agua (4 °C)
Microbarra
micropascales
milibar
Mercurio milimétrico (0 °C)
Agua milimétrica (4 °C)
milipascal
nanopascales
Newton/centímetro cuadrado
Newton/metro cuadrado
Newton/Milímetro cuadrado
Pascal
Petapascal
Picopascal
Pieze
Libra por pulgada cuadrada
Poundal/Pie cuadrado
Libra-fuerza por pie cuadrado
Libra-Fuerza por pulgada cuadrada
Libra/Pie cuadrado
Atmósfera estándar
Terapascal
Tonelada-Fuerza (larga) por pie cuadrado
Tonelada-Fuerza (largo)/Pulgada cuadrada
Tonelada-Fuerza (corta) por pie cuadrado
Tonelada-Fuerza (corta) por pulgada cuadrada
Torr
⎘ Copiar
Pasos
👎
Fórmula
✖
Presión en el punto en el piezómetro dada la masa y el volumen
Fórmula
`"p" = ("M"_{"w"}*"g"*"H"_{"wall"})`
Ejemplo
`"6.664Pa"=("100g"*"9.8m/s²"*"6.80m")`
Calculadora
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Descargar Mecánica de fluidos Fórmula PDF
Presión en el punto en el piezómetro dada la masa y el volumen Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Presión
= (
masa de agua
*
Aceleración debida a la gravedad
*
Altura del agua sobre la parte inferior de la pared
)
p
= (
M
w
*
g
*
H
wall
)
Esta fórmula usa
4
Variables
Variables utilizadas
Presión
-
(Medido en Pascal)
- La presión es la fuerza aplicada perpendicularmente a la superficie de un objeto por unidad de área sobre la cual se distribuye esa fuerza.
masa de agua
-
(Medido en Kilogramo)
- La masa de agua es la masa total de agua.
Aceleración debida a la gravedad
-
(Medido en Metro/Segundo cuadrado)
- La aceleración debida a la gravedad es la aceleración que gana un objeto debido a la fuerza gravitacional.
Altura del agua sobre la parte inferior de la pared
-
(Medido en Metro)
- La altura del agua sobre la parte inferior de la pared es la cantidad de agua en dirección vertical sobre la parte inferior de la pared.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
masa de agua:
100 Gramo --> 0.1 Kilogramo
(Verifique la conversión
aquí
)
Aceleración debida a la gravedad:
9.8 Metro/Segundo cuadrado --> 9.8 Metro/Segundo cuadrado No se requiere conversión
Altura del agua sobre la parte inferior de la pared:
6.8 Metro --> 6.8 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
p = (M
w
*g*H
wall
) -->
(0.1*9.8*6.8)
Evaluar ... ...
p
= 6.664
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
6.664 Pascal --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
6.664 Pascal
<--
Presión
(Cálculo completado en 00.004 segundos)
Aquí estás
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Características de flujo incompresible
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Presión en el punto en el piezómetro dada la masa y el volumen
Créditos
Creado por
Shareef Alex
universidad de ingeniería velagapudi ramakrishna siddhartha
(universidad de ingeniería vr siddhartha)
,
vijayawada
¡Shareef Alex ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
Verificada por
Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología
(LIENDRE)
,
Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!
<
23 Características de flujo incompresible Calculadoras
Velocidad de flujo uniforme para la función de corriente en el punto de flujo combinado
Vamos
Velocidad de flujo uniforme
= (
Función de corriente
-(
Fuerza de la fuente
/(2*
pi
*
Ángulo A
)))/(
Distancia desde el extremo A
*
sin
(
Ángulo A
))
Función de corriente en el punto de flujo combinado
Vamos
Función de corriente
= (
Velocidad de flujo uniforme
*
Distancia desde el extremo A
*
sin
(
Ángulo A
))+((
Fuerza de la fuente
/(2*
pi
))*
Ángulo A
)
Ubicación del punto de estancamiento en el eje x
Vamos
Distancia del punto de estancamiento
=
Distancia desde el extremo A
*
sqrt
((1+(
Fuerza de la fuente
/(
pi
*
Distancia desde el extremo A
*
Velocidad de flujo uniforme
))))
Tasa de lapso de temperatura dada constante de gas
Vamos
Tasa de caída de temperatura
= (-
Aceleración debida a la gravedad
/
Constante universal de gas
)*((
Constante específica
-1)/(
Constante específica
))
Función de flujo en el punto
Vamos
Función de corriente
= -(
Fuerza del doblete
/(2*
pi
))*(
Longitud y
/((
Longitud X
^2)+(
Longitud y
^2)))
Fuerza del doblete para la función de flujo
Vamos
Fuerza del doblete
= -(
Función de corriente
*2*
pi
*((
Longitud X
^2)+(
Longitud y
^2)))/
Longitud y
Cabezal de presión dada la densidad
Vamos
Cabezal de presión
=
Presión por encima de la presión atmosférica
/(
Densidad del fluido
*
Aceleración debida a la gravedad
)
Velocidad de flujo uniforme para medio cuerpo Rankine
Vamos
Velocidad de flujo uniforme
= (
Fuerza de la fuente
/(2*
Longitud y
))*(1-(
Ángulo A
/
pi
))
Dimensiones del medio cuerpo Rankine
Vamos
Longitud y
= (
Fuerza de la fuente
/(2*
Velocidad de flujo uniforme
))*(1-(
Ángulo A
/
pi
))
Fuerza de fuente para medio cuerpo Rankine
Vamos
Fuerza de la fuente
= (
Longitud y
*2*
Velocidad de flujo uniforme
)/(1-(
Ángulo A
/
pi
))
Presión en el punto en el piezómetro dada la masa y el volumen
Vamos
Presión
= (
masa de agua
*
Aceleración debida a la gravedad
*
Altura del agua sobre la parte inferior de la pared
)
Radio del círculo de Rankine
Vamos
Radio
=
sqrt
(
Fuerza del doblete
/(2*
pi
*
Velocidad de flujo uniforme
))
Altura del líquido en el piezómetro
Vamos
Altura del líquido
=
Presión del agua
/(
Densidad del agua
*
Aceleración debida a la gravedad
)
Distancia del punto de estancamiento S desde la fuente en el flujo más allá de la mitad del cuerpo
Vamos
Distancia radial
=
Fuerza de la fuente
/(2*
pi
*
Velocidad de flujo uniforme
)
Presión en cualquier punto del líquido
Vamos
Presión
=
Densidad
*
Aceleración debida a la gravedad
*
Cabezal de presión
Función de corriente en flujo de sumidero para ángulo
Vamos
Función de corriente
= (
Fuerza de la fuente
/(2*
pi
))*(
Ángulo A
)
Radio en cualquier punto considerando la velocidad radial
Vamos
Radio 1
=
Fuerza de la fuente
/(2*
pi
*
Velocidad radial
)
Velocidad radial en cualquier radio
Vamos
Velocidad radial
=
Fuerza de la fuente
/(2*
pi
*
Radio 1
)
Fuerza de la fuente para la velocidad radial y en cualquier radio
Vamos
Fuerza de la fuente
=
Velocidad radial
*2*
pi
*
Radio 1
Fuerza sobre el émbolo dada la intensidad
Vamos
Fuerza que actúa sobre el émbolo
=
Intensidad de presión
*
Área del émbolo
Área del émbolo
Vamos
Área del émbolo
=
Fuerza que actúa sobre el émbolo
/
Intensidad de presión
Ley hidrostática
Vamos
Densidad de peso
=
Densidad del fluido
*
Aceleración debida a la gravedad
Presión absoluta dada Presión manométrica
Vamos
Presión absoluta
=
Presión manométrica
+
Presión atmosférica
Presión en el punto en el piezómetro dada la masa y el volumen Fórmula
Presión
= (
masa de agua
*
Aceleración debida a la gravedad
*
Altura del agua sobre la parte inferior de la pared
)
p
= (
M
w
*
g
*
H
wall
)
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