Calculadora A a Z
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Capilaridad y fuerzas superficiales en líquidos (superficies curvas)
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Fórmulas importantes de coloides
Fórmulas importantes de isoterma de adsorción
Fórmulas importantes sobre la tensión superficial
Isoterma de adsorción BET
Isoterma de adsorción de Freundlich
Isoterma de adsorción de Langmuir
⤿
Método Wilhelmy-Placa
Laplace y la presión superficial
Parachor
Presión superficial
Tensión superficial
✖
El cambio de fuerza es la diferencia entre la fuerza inicial y final ejercida sobre un objeto.
ⓘ
Cambio de fuerza [ΔF]
Unidad de Fuerza Atómica
attonenewton
Centinewton
Decanewton
decinewton
Dina
Exanewton
Femtonewton
giganewton
Gramo-Fuerza
Grave-Force
hectonewton
Joule/Centímetro
Joule por metro
Kilogramo-Fuerza
kilonewton
Kilopond
Kilopound-Fuerza
Kip-Fuerza
meganewton
micronewton
Milligrave-Force
milinewton
nanonewton
Newton
Onza-Fuerza
Petanewton
Piconewton
Pond
Libra pie por segundo cuadrado
libra
Pound-Fuerza
Sthene
teranewton
Tonelada-Fuerza (Largo)
Tonelada-Fuerza (Métrico)
Tonelada-Fuerza (Corto)
Yottanewton
+10%
-10%
✖
El espesor de la placa se define como el espesor de la placa (generalmente la dimensión más baja de la placa) bajo consideración.
ⓘ
Grosor de la placa [t]
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%
✖
El peso del plato se define como la fuerza de atracción que ejerce la gravedad sobre el plato.
ⓘ
Peso de la placa [W
plate
]
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 presión superficial de una película delgada es la diferencia en la tensión interfacial entre una interfaz limpia y una interfaz en presencia de un emulsionante.
ⓘ
Presión superficial utilizando el método de Wilhelmy-Plate [Π]
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
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Pasos
👎
Fórmula
✖
Presión superficial utilizando el método de Wilhelmy-Plate
Fórmula
`"Π" = -("ΔF"/(2*("t"+"W"_{"plate"})))`
Ejemplo
`"0.001495Pa"=-("-0.015N"/(2*("5000mm"+"16.9g")))`
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Presión superficial utilizando el método de Wilhelmy-Plate Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Presión superficial de película delgada
= -(
Cambio de fuerza
/(2*(
Grosor de la placa
+
Peso de la placa
)))
Π
= -(
ΔF
/(2*(
t
+
W
plate
)))
Esta fórmula usa
4
Variables
Variables utilizadas
Presión superficial de película delgada
-
(Medido en Pascal)
- La presión superficial de una película delgada es la diferencia en la tensión interfacial entre una interfaz limpia y una interfaz en presencia de un emulsionante.
Cambio de fuerza
-
(Medido en Newton)
- El cambio de fuerza es la diferencia entre la fuerza inicial y final ejercida sobre un objeto.
Grosor de la placa
-
(Medido en Metro)
- El espesor de la placa se define como el espesor de la placa (generalmente la dimensión más baja de la placa) bajo consideración.
Peso de la placa
-
(Medido en Kilogramo)
- El peso del plato se define como la fuerza de atracción que ejerce la gravedad sobre el plato.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Cambio de fuerza:
-0.015 Newton --> -0.015 Newton No se requiere conversión
Grosor de la placa:
5000 Milímetro --> 5 Metro
(Verifique la conversión
aquí
)
Peso de la placa:
16.9 Gramo --> 0.0169 Kilogramo
(Verifique la conversión
aquí
)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Π = -(ΔF/(2*(t+W
plate
))) -->
-((-0.015)/(2*(5+0.0169)))
Evaluar ... ...
Π
= 0.00149494707887341
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.00149494707887341 Pascal --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.00149494707887341
≈
0.001495 Pascal
<--
Presión superficial de película delgada
(Cálculo completado en 00.004 segundos)
Aquí estás
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Método Wilhelmy-Placa
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Presión superficial utilizando el método de Wilhelmy-Plate
Créditos
Creado por
Pratibha
Instituto Amity de Ciencias Aplicadas
(AIAS, Universidad Amity)
,
Noida, India
¡Pratibha ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
Verificada por
Prerana Bakli
Universidad de Hawái en Mānoa
(UH Manoa)
,
Hawái, Estados Unidos
¡Prerana Bakli ha verificado esta calculadora y 1600+ más calculadoras!
<
5 Método Wilhelmy-Placa Calculadoras
Fuerza dada la tensión superficial utilizando el método Wilhelmy-Plate
Vamos
Fuerza
= (
Densidad de la placa
*
[g]
*(
Longitud de la placa
*
Ancho de la placa de soporte de tamaño completo
*
Grosor de la placa
))+(2*
Tensión superficial del fluido
*(
Grosor de la placa
+
Ancho de la placa de soporte de tamaño completo
)*(
cos
(
Angulo de contacto
)))-(
Densidad del fluido
*
[g]
*
Grosor de la placa
*
Ancho de la placa de soporte de tamaño completo
*
Profundidad de la placa
)
Fuerza para placa rectangular usando el método de placa de Wilhelmy
Vamos
Fuerza
=
Peso de la placa
+(
Fuerza superficial
*((
Tensión superficial del fluido
*
Perímetro de Placa
)-
Deriva hacia arriba
))
Peso total de la placa utilizando el método Wilhelmy-Plate
Vamos
Peso total de la superficie sólida
=
Peso de la placa
+
Tensión superficial del fluido
*(
Perímetro
)-
Deriva hacia arriba
Peso total del anillo usando el método de desprendimiento del anillo
Vamos
Peso total de la superficie sólida
=
Peso del anillo
+(4*
pi
*
Radio del anillo
*
Tensión superficial del fluido
)
Presión superficial utilizando el método de Wilhelmy-Plate
Vamos
Presión superficial de película delgada
= -(
Cambio de fuerza
/(2*(
Grosor de la placa
+
Peso de la placa
)))
<
17 Fórmulas importantes sobre la tensión superficial Calculadoras
Fuerza dada la tensión superficial utilizando el método Wilhelmy-Plate
Vamos
Fuerza
= (
Densidad de la placa
*
[g]
*(
Longitud de la placa
*
Ancho de la placa de soporte de tamaño completo
*
Grosor de la placa
))+(2*
Tensión superficial del fluido
*(
Grosor de la placa
+
Ancho de la placa de soporte de tamaño completo
)*(
cos
(
Angulo de contacto
)))-(
Densidad del fluido
*
[g]
*
Grosor de la placa
*
Ancho de la placa de soporte de tamaño completo
*
Profundidad de la placa
)
Tensión superficial dada Ángulo de contacto
Vamos
Tensión superficial del fluido
= (2*
Radio de curvatura
*
Densidad del fluido
*
[g]
*
Altura de subida/caída capilar
)*(1/
cos
(
Angulo de contacto
))
Tensión superficial dado el peso molecular
Vamos
Tensión superficial del fluido
=
[EOTVOS_C]
*(
Temperatura crítica
-
Temperatura
-6)/(
Peso molecular
/
Densidad del líquido
)^(2/3)
Tensión superficial dada la temperatura crítica
Vamos
Tensión superficial del fluido dada la temperatura crítica
=
Constante para cada líquido
*(1-(
Temperatura
/
Temperatura crítica
))^(
Factor empírico
)
Tensión superficial del agua pura
Vamos
Tensión superficial del agua pura
= 235.8*(1-(
Temperatura
/
Temperatura crítica
))^(1.256)*(1-(0.625*(1-(
Temperatura
/
Temperatura crítica
))))
Tensión superficial dado el factor de corrección
Vamos
Tensión superficial del fluido
= (
Peso de caída
*
[g]
)/(2*
pi
*
Radio capilar
*
Factor de corrección
)
Tensión superficial dado el volumen molar
Vamos
Tensión superficial del fluido dado el volumen molar
=
[EOTVOS_C]
*(
Temperatura crítica
-
Temperatura
)/(
Volumen molar
)^(2/3)
Altura de la magnitud del ascenso capilar
Vamos
Altura de subida/caída capilar
=
Tensión superficial del fluido
/((1/2)*(
Radio de la tubería
*
Densidad del fluido
*
[g]
))
Fuerza de tensión superficial dada la densidad del fluido
Vamos
Tensión superficial del fluido
= (1/2)*(
Radio de la tubería
*
Densidad del fluido
*
[g]
*
Altura de subida/caída capilar
)
Peso total de la placa utilizando el método Wilhelmy-Plate
Vamos
Peso total de la superficie sólida
=
Peso de la placa
+
Tensión superficial del fluido
*(
Perímetro
)-
Deriva hacia arriba
Peso total del anillo usando el método de desprendimiento del anillo
Vamos
Peso total de la superficie sólida
=
Peso del anillo
+(4*
pi
*
Radio del anillo
*
Tensión superficial del fluido
)
Parachor dada la tensión superficial
Vamos
parachor
= (
Masa molar
/(
Densidad del líquido
-
Densidad de vapor
))*(
Tensión superficial del fluido
)^(1/4)
Presión superficial utilizando el método de Wilhelmy-Plate
Vamos
Presión superficial de película delgada
= -(
Cambio de fuerza
/(2*(
Grosor de la placa
+
Peso de la placa
)))
Presión superficial
Vamos
Presión superficial de película delgada
=
Tensión superficial de la superficie del agua limpia
-
Tensión superficial del fluido
Tensión superficial dada la temperatura
Vamos
Tensión superficial del fluido dada la temperatura
= 75.69-(0.1413*
Temperatura
)-(0.0002985*(
Temperatura
)^2)
Trabajo de cohesión dada la tensión superficial.
Vamos
Trabajo de cohesión
= 2*
Tensión superficial del fluido
*[Avaga-no]^(1/3)*(
Volumen molar
)^(2/3)
Tensión superficial para placas muy delgadas utilizando el método Wilhelmy-Plate
Vamos
Tensión superficial del fluido
=
Fuerza sobre placa muy delgada
/(2*
Peso de la placa
)
Presión superficial utilizando el método de Wilhelmy-Plate Fórmula
Presión superficial de película delgada
= -(
Cambio de fuerza
/(2*(
Grosor de la placa
+
Peso de la placa
)))
Π
= -(
ΔF
/(2*(
t
+
W
plate
)))
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