Calculadora A a Z
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Calculadora Peso Densidad dado el peso específico
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Introducción a los conceptos básicos de la mecánica de fluidos
Chorro de líquido
Dinámica de fluidos computacional
Equipos de medición de propiedades líquidas
Fluido en movimiento
Fluido hidrostático
Flujo hipersónico
Fuerza fluida
Peso específico
Relaciones de presión
Tubería
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Conceptos básicos de la mecánica de fluidos
Turbina
✖
Peso específico la relación entre el peso P de un cuerpo y su volumen V.
ⓘ
Peso específico [SW]
Kilonewton por metro cúbico
Newton por centímetro cúbico
Newton por metro cúbico
Newton por milímetro cúbico
+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 densidad de peso se puede describir como el peso por unidad de volumen de una sustancia u objeto.
ⓘ
Peso Densidad dado el peso específico [ω]
Centigramo / litro
Decigramo / litro
Dekagrama / litro
Densidad de la Tierra
Femtograma / litro
Grano por pie cúbico
Grano por galón (Reino Unido)
Grano por galón (EE. UU.)
gramo por centímetro cúbico
gramo por metro cúbico
gramo por milímetro cúbico
gramo por litro
gramo por mililitro
Hectograma / litro
Kilogramo por centímetro cúbico
Kilogramo por Decímetro Cúbico
Kilogramo por metro cúbico
Kilogramo por Litro
Megagrama / litro
Microgramo / litro
Miligramos por centímetro cúbico
Miligramos por metro cúbico
Miligramo por milímetro cúbico
Miligramo por Litro
Nanogramo / litro
Onza por pie cúbico
Onza por pulgada cúbica
Onza por galón (Reino Unido)
Onza por galón (EE. UU.)
Picograma / litro
Densidad de Planck
Libra por pie cúbico
Libra por pulgada cúbica
Libra por Yarda Cúbica
Libra por galón (Reino Unido)
Libra por galón (EE. UU.)
Slug por pie cúbico
Slug por pulgada cúbica
Slug por yarda cúbica
Tonelada (larga) por Yarda Cúbica
Tonelada (corta) por Yarda Cúbica
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Pasos
👎
Fórmula
✖
Peso Densidad dado el peso específico
Fórmula
`"ω" = "SW"/"g"`
Ejemplo
`"7.7E^-5g/mm³"="0.75kN/m³"/"9.8m/s²"`
Calculadora
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Descargar mecánica de fluidos Fórmula PDF
Peso Densidad dado el peso específico Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Densidad de peso
=
Peso específico
/
Aceleración debida a la gravedad
ω
=
SW
/
g
Esta fórmula usa
3
Variables
Variables utilizadas
Densidad de peso
-
(Medido en Kilogramo por metro cúbico)
- La densidad de peso se puede describir como el peso por unidad de volumen de una sustancia u objeto.
Peso específico
-
(Medido en Newton por metro cúbico)
- Peso específico la relación entre el peso P de un cuerpo y su volumen V.
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.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Peso específico:
0.75 Kilonewton por metro cúbico --> 750 Newton por metro cúbico
(Verifique la conversión
aquí
)
Aceleración debida a la gravedad:
9.8 Metro/Segundo cuadrado --> 9.8 Metro/Segundo cuadrado No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ω = SW/g -->
750/9.8
Evaluar ... ...
ω
= 76.530612244898
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
76.530612244898 Kilogramo por metro cúbico -->7.6530612244898E-05 gramo por milímetro cúbico
(Verifique la conversión
aquí
)
RESPUESTA FINAL
7.6530612244898E-05
≈
7.7E-5 gramo por milímetro cúbico
<--
Densidad de peso
(Cálculo completado en 00.004 segundos)
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Peso Densidad dado el peso específico
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
Pratibha
Instituto Amity de Ciencias Aplicadas
(AIAS, Universidad Amity)
,
Noida, India
¡Pratibha ha verificado esta calculadora y 50+ más calculadoras!
<
14 Conceptos básicos de la mecánica de fluidos Calculadoras
Ecuación de fluidos compresibles de continuidad
Vamos
Velocidad del fluido a 1
= (
Área transversal en el punto 2
*
Velocidad del fluido a 2
*
Densidad 2
)/(
Área de la sección transversal en el punto 1
*
Densidad 1
)
Ecuación de fluidos incompresibles de continuidad
Vamos
Velocidad del fluido a 1
= (
Área transversal en el punto 2
*
Velocidad del fluido a 2
)/
Área de la sección transversal en el punto 1
Número de cavitación
Vamos
Número de cavitación
= (
Presión
-
Presión de vapor
)/(
Densidad de masa
*(
Velocidad del fluido
^2)/2)
Turbulencia
Vamos
Turbulencia
=
Densidad 2
*
Viscosidad dinámica
*
Velocidad del fluido
Cabezal de presión de estancamiento
Vamos
Cabeza de presión de estancamiento
=
Cabeza de presión estática
+
Cabeza de presión dinámica
Número de Knudsen
Vamos
Número de Knudsen
=
Camino libre medio de la molécula
/
Longitud característica del flujo
Equilibrio inestable de cuerpo flotante
Vamos
Altura metacéntrica
=
Distancia entre el punto B y G
-
Distancia entre el punto B y M
Viscosidad cinemática
Vamos
Viscosidad cinemática del líquido
=
Viscosidad dinámica del fluido
/
Densidad de masa
Peso Densidad dado el peso específico
Vamos
Densidad de peso
=
Peso específico
/
Aceleración debida a la gravedad
Peso
Vamos
Peso del cuerpo
=
Masa
*
Aceleración debida a la gravedad
Módulo de volumen dado Volumen de tensión y deformación
Vamos
Módulo de volumen
=
Estrés de volumen
/
Cepa volumétrica
Vorticidad
Vamos
vorticidad
=
Circulación
/
área de fluido
Volumen específico
Vamos
Volumen específico
=
Volumen
/
Masa
Sensibilidad del manómetro inclinado
Vamos
Sensibilidad
= 1/
sin
(
Ángulo
)
Peso Densidad dado el peso específico Fórmula
Densidad de peso
=
Peso específico
/
Aceleración debida a la gravedad
ω
=
SW
/
g
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