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Nombre d'entités (10 Calculs)

La formule du nombre d'entités est la quantité de substance d'un système qui contient autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 12 g de carbone 12.


Masse atomique relative (3950 Calculs)

La formule de la masse atomique relative est définie comme la masse de l'atome avec la référence de masse d'un atome de carbone-12.


Dureté du matériau donné CSI (25 Calculs)

La dureté du matériau donnée CSI est un chiffre pour la dureté générale du bois vert et sec à une teneur en humidité de 12 %.


Aire de la face du dodécaèdre (25 Calculs)

La formule de l'aire de face du dodécaèdre est définie comme la quantité d'espace occupée par l'une des 12 faces du dodécaèdre.


Résistance générale du matériau donnée CSI (15 Calculs)

Résistance générale du matériau donnée CSI est le chiffre de la résistance générale du bois vert et sec à une teneur en humidité de 12 %.


Exposant né utilisant l'équation Born Lande (791 Calculs)

L'exposant de Born utilisant l'équation de Born Lande est généralement un nombre compris entre 5 et 12, déterminé expérimentalement en mesurant la compressibilité du solide, ou dérivé théoriquement.


Exposant né utilisant l'interaction répulsive (30 Calculs)

L'exposant de Born utilisant l'interaction répulsive est généralement un nombre compris entre 5 et 12, déterminé expérimentalement en mesurant la compressibilité du solide, ou dérivé théoriquement.


Taupes d'analyte (11 Calculs)

La formule Moles d'Analyte est définie comme une unité de mesure qui correspond à la quantité d'une substance pure contenant le même nombre d'unités chimiques (atomes, molécules, etc.) qu'il y a d'atomes dans exactement 12 grammes de carbone 12 (c'est-à-dire 6,022). X1023).


Nombre de taupes d'électrons (13 Calculs)

La formule du nombre de moles d'électrons est définie comme une unité de mesure qui correspond à la quantité d'une substance pure contenant le même nombre d'unités chimiques (atomes, molécules, etc.) qu'il y a d'atomes dans exactement 12 grammes de carbone 12 (c'est-à-dire , 6,022 X 1023).


Masse atomique relative de l'élément (61 Calculs)

La formule de la masse atomique relative de l'élément est définie comme le rapport de la masse moyenne par atome de composition spécifiée d'un élément à 1/12 de la masse d'un atome du nucléide carbone-12.


Masse moléculaire relative du composé (33 Calculs)

La formule de la masse moléculaire relative du composé est définie comme la masse moyenne par molécule d'une composition isotopique spécifique à 1/12 de la masse d'un atome de nucléide carbone-12.


Taupes d'électrons étant donné les potentiels (16 Calculs)

La formule des moles d'électrons données par les potentiels est définie comme la quantité d'une substance pure contenant le même nombre d'unités chimiques (atomes, molécules, etc.) qu'il y a d'atomes dans exactement 12 grammes de carbone 12 (c'est-à-dire 6,022 X 1023).


Nombre de moles donné Énergie interne du gaz parfait (81 Calculs)

La formule du nombre de moles d'énergie interne du gaz parfait est définie comme la quantité d'une substance qui contient autant de particules qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone 12 pur. Ainsi, 1 mol contient 6,022×1023 entités élémentaires de la substance.


Facteur de forme 21 étant donné l'aire de la surface et le facteur de forme 12 (11 Calculs)

Le facteur de forme 21 étant donné la formule de l'aire de la surface et du facteur de forme 12 est défini comme le produit du facteur de forme 12 et du rapport de l'aire de surface 1 par l'aire de surface 2.


Densité des dormeurs (46 Calculs)

La formule de densité de traverses est définie comme le nombre de traverses requises sous une longueur de rail de voie ferrée. Elle est exprimée par (nx) où n est la longueur d'un rail en mètre et x est une constante dont la valeur varie de 3 à 6 (la longueur d'un rail est de 13 m pour la voie BG et de 12 m pour la voie à voie métrique (MG) En Inde, la densité de traverses est comprise entre (n 3) et (n 6).


Nombre de paires d'électrons polyédriques (40 Calculs)

La formule du nombre de paires d'électrons polyédriques est définie comme la différence entre les électrons et le nombre total d'électrons dans un composé carbonyle, où chaque métal utilise 12 électrons pour une liaison non squelettique avec le groupe carbonyle.


Aire de la face de l'icosaèdre donnée Périmètre (11 Calculs)

La surface de la face de l'icosaèdre donnée La formule du périmètre est définie comme la quantité d'espace occupée sur l'une des 12 faces triangulaires d'un icosaèdre et est calculée à l'aide du périmètre de l'icosaèdre.


Dimension b de la fente donnée Débit de lubrifiant (25 Calculs)

La dimension b de la fente compte tenu de la formule de débit de lubrifiant est définie comme le produit du rapport de 12 fois la valeur de la longueur de la fente, de la viscosité du lubrifiant et du débit de lubrifiant par le produit du cube de l'épaisseur du film et de la différence de pression.


Aire de la face du dodécaèdre compte tenu du volume (12 Calculs)

La surface de la face du dodécaèdre compte tenu de la formule de volume est définie comme la quantité d'espace occupée par l'une des 12 faces du dodécaèdre et calculée à l'aide du volume du dodécaèdre.


Différence de pression en termes de débit de lubrifiant (18 Calculs)

La différence de pression en termes de formule d'écoulement de lubrifiant est définie comme le rapport produit de 12 fois la valeur de la longueur de la fente, de la viscosité du lubrifiant et du débit de lubrifiant au produit du cube de l'épaisseur et de la dimension du film b.


Viscosité du lubrifiant en termes de débit de lubrifiant (17 Calculs)

La formule de viscosité du lubrifiant en termes de débit de lubrifiant est définie comme le rapport du produit de la différence de pression, de la dimension b de la fente et du cube de l'épaisseur du film fluide à la valeur de 12 fois le produit de la longueur de la fente et débit de lubrifiant.


Longueur d'un seul rail à un nombre donné de rails par km (14 Calculs)

La longueur d'un rail unique à une formule donnée de nombre de rails par km est définie selon les chemins de fer indiens standardisés une longueur de rail de 13 m (auparavant 12,8 m) pour l'écartement large et de 12 m (auparavant 11,8 m) pour les voies MG et NG.


Facteur de densité pour un nombre donné de dormeurs par km (24 Calculs)

Le facteur de densité pour une formule donnée de nombre de traverses par km est défini comme le nombre de traverses requis sous une longueur de voie ferrée. Elle est exprimée par (nx) où n est la longueur d'un rail en mètres et x est constant dont la valeur varie de 3 à 6 (la longueur d'un rail est de 13 m pour la voie BG et de 12 m pour la voie à écartement métrique (MG). .


Longueur d'un seul rail en utilisant la densité des traverses (13 Calculs)

La longueur du rail simple utilisant la formule de densité de traverses est définie selon les chemins de fer indiens standardisés une longueur de rail de 13 m (auparavant 12,8 m) pour l'écartement large et de 12 m (auparavant 11,8 m) pour les voies MG et NG.


Longueur d'un seul rail à un nombre donné de traverses par km (25 Calculs)

La longueur d'un seul rail à une formule donnée du nombre de traverses par km est définie selon les chemins de fer indiens standardisés une longueur de rail de 13 m (auparavant 12,8 m) pour l'écartement large et de 12 m (auparavant 11,8 m) pour les voies MG et NG.


Épaisseur du film fluide en termes d'écoulement de lubrifiant (85 Calculs)

La formule de l'épaisseur du film fluide en termes de débit de lubrifiant est définie comme un tiers de la puissance du rapport produit de 12 fois la valeur de la longueur de la fente, de la viscosité du lubrifiant et du débit de lubrifiant par rapport au produit de la dimension b et différence de pression.


Aire de la face du dodécaèdre compte tenu de la surface totale (16 Calculs)

La surface faciale du dodécaèdre compte tenu de la formule de surface totale est définie comme la quantité d'espace occupée par l'une des 12 faces du dodécaèdre et calculée à l'aide de la surface totale du dodécaèdre.


Aire de la face du dodécaèdre compte tenu du rayon de l'insphère (13 Calculs)

La surface de face du dodécaèdre compte tenu de la formule Insphere Radius est définie comme la quantité d'espace occupée par l'une des 12 faces du dodécaèdre et calculée à l'aide du rayon insphere du dodécaèdre.


Aire de la face du dodécaèdre étant donné la diagonale de la face (15 Calculs)

La surface de la face du dodécaèdre compte tenu de la formule de la diagonale de la face est définie comme la quantité d'espace occupée par l'une des 12 faces du dodécaèdre et calculée à l'aide de la diagonale de la face du dodécaèdre.


Aire de la face du dodécaèdre compte tenu du périmètre de la face (19 Calculs)

La surface de la face du dodécaèdre compte tenu de la formule du périmètre de la face est définie comme la quantité d'espace occupée par l'une des 12 faces du dodécaèdre et calculée à l'aide du périmètre de la face du dodécaèdre.


Aire de face du dodécaèdre compte tenu de l'aire de surface latérale (20 Calculs)

La surface de face du dodécaèdre compte tenu de la formule de surface latérale est définie comme la quantité d'espace occupée par l'une des 12 faces du dodécaèdre et calculée à l'aide de la surface latérale du dodécaèdre.


Aire de la face du dodécaèdre compte tenu de la diagonale de l'espace (18 Calculs)

La surface de la face du dodécaèdre compte tenu de la formule de la diagonale de l'espace est définie comme la quantité d'espace occupée par l'une des 12 faces du dodécaèdre et calculée à l'aide de la diagonale de l'espace du dodécaèdre.


Aire de la face du dodécaèdre compte tenu du rapport surface / volume (13 Calculs)

La surface de la face du dodécaèdre compte tenu de la formule du rapport surface / volume est définie comme la quantité d'espace occupée par l'une des 12 faces du dodécaèdre et calculée à l'aide du rapport surface / volume du dodécaèdre.


Aire de la face du dodécaèdre compte tenu du rayon médian de la sphère (29 Calculs)

La surface de la face du dodécaèdre compte tenu de la formule du rayon médian de la sphère est définie comme la quantité d'espace occupée par l'une des 12 faces du dodécaèdre et calculée à l'aide du rayon médian de la sphère du dodécaèdre.


Aire de la face du dodécaèdre compte tenu du rayon de la circonférence (15 Calculs)

La surface de la face du dodécaèdre compte tenu de la formule du rayon de la circonférence est définie comme la quantité d'espace occupée par l'une des 12 faces du dodécaèdre et calculée à l'aide du rayon de la circonférence du dodécaèdre.


Échange de chaleur net compte tenu de la zone 1 et du facteur de forme 12 (16 Calculs)

La formule de l'échange thermique net étant donné la zone 1 et le facteur de forme 12 est définie comme le produit de la surface, du facteur de forme et de la différence entre la puissance émissive des deux corps noirs.


Flux de lubrifiant à travers la fente en termes de différence de pression (206 Calculs)

Le débit de lubrifiant à travers la fente en termes de formule de différence de pression est défini comme le rapport du produit de la différence de pression, de la dimension b de la fente et du cube de l'épaisseur du film fluide à la valeur de 12 fois le produit de la viscosité du lubrifiant et de la longueur de la fente.


Longueur de la fente dans le sens du débit en termes de débit de lubrifiant (28 Calculs)

La longueur de la fente dans le sens de l'écoulement en termes de débit de formule de lubrifiant est définie comme le rapport du produit de la différence de pression, de la dimension b de la fente et du cube d'épaisseur du film fluide à la valeur de 12 fois le produit de la viscosité de lubrifiant et débit de lubrifiant.


Facteur de forme 12 étant donné l'aire de la surface et le facteur de forme 21 (11 Calculs)

La formule du facteur de forme 12 pour l'aire de la surface et du facteur de forme 21 est définie comme le produit du facteur de forme 21 et du rapport de l'aire de surface 2 par l'aire de surface 1.


Moment d'inertie de masse du cuboïde autour de l'axe y passant par le centroïde (255 Calculs)

Le moment d'inertie de masse du cuboïde autour de l'axe y passant par la formule du centroïde est défini comme le 1/12 fois de la masse multipliée par la somme des carrés de la longueur et de la largeur du cuboïde.


Moment d'inertie de masse du cuboïde autour de l'axe z passant par le centroïde (239 Calculs)

Le moment d'inertie de masse du cuboïde autour de l'axe z passant par la formule du centroïde est défini comme le 1/12 fois de la masse multipliée par la somme des carrés de la longueur et de la hauteur du cuboïde.


Exposant de Born utilisant l'équation de Born-Lande sans la constante de Madelung (63 Calculs)

L'exposant de Born utilisant l'équation de Born-Lande sans constante de Madelung est généralement un nombre compris entre 5 et 12, déterminé expérimentalement en mesurant la compressibilité du solide, ou dérivé théoriquement.


Moment d'inertie du rectangle creux autour de l'axe centroïde xx parallèle à la largeur (385 Calculs)

Moment d'inertie du rectangle creux autour de l'axe centroïde xx La formule parallèle à la largeur est définie comme le 1/12 fois la différence entre le produit de la largeur, le cube de la longueur et le produit de la largeur intérieure, le cube de la longueur intérieure.


Moment d'inertie du rectangle autour de l'axe centroïde le long de xx parallèlement à la largeur (1120 Calculs)

Le moment d'inertie du rectangle autour de l'axe centroïde le long de xx parallèlement à la formule de largeur est défini comme le produit de la largeur du rectangle et du cube de la longueur du rectangle divisé par 12.


Moment d'inertie du rectangle autour de l'axe centroïde le long de yy parallèlement à la longueur (181 Calculs)

Le moment d'inertie du rectangle autour de l'axe centroïde le long de yy parallèlement à la formule de longueur est défini comme le produit de la longueur du rectangle et du cube de la largeur du rectangle divisé par 12.


Nombre de Nusselt basé sur le diamètre pour les cylindres horizontaux pour les plages supérieures de GrPr (16 Calculs)

Le nombre de Nusselt basé sur le diamètre des cylindres horizontaux pour les plages supérieures de la formule GrPr est défini comme le rapport entre le transfert de chaleur convectif et conducteur à travers une limite pour la plage de 10 ^ -6 à 10 ^ 12.


Aire de la surface 1 compte tenu de l'aire 2 et du facteur de forme du rayonnement pour les deux surfaces (12 Calculs)

La surface de la surface 1 compte tenu de la formule de la surface 2 et du facteur de forme de rayonnement pour les deux surfaces est définie comme le produit de la surface 2 par le rapport du facteur de forme 21 au facteur de forme 12.


Aire de la surface 2 compte tenu de l'aire 1 et du facteur de forme du rayonnement pour les deux surfaces (11 Calculs)

L'aire de la surface 2 compte tenu de la formule de l'aire 1 et du facteur de forme de rayonnement pour les deux surfaces est définie comme le produit de l'aire de la surface 1 par le rapport du facteur de forme 12 au facteur de forme 21.


Moment d'inertie de masse du cuboïde autour de l'axe des x passant par le centroïde, parallèle à la longueur (199 Calculs)

Le moment d'inertie de masse du cuboïde autour de l'axe x passant par le centroïde, la formule parallèle à la longueur est défini comme le 1/12 fois de la masse multipliée par la somme du carré de la largeur et de la hauteur du cuboïde.


Moment d'inertie de masse d'une plaque rectangulaire autour de l'axe y passant par le centroïde, parallèle à la largeur (119 Calculs)

Le moment d'inertie de masse de la plaque rectangulaire autour de l'axe y passant par le centre de gravité, la formule parallèle à la largeur est défini comme le produit de la masse du rectangle et du carré de la longueur du rectangle, divisé par 12.


Comment fonctionne la Trouver la calculatrice?

Calculatoratoz.com propose une large gamme de calculatrices. Alors, comment fonctionne la Trouver la calculatrice ?
1. Pourquoi?- Il peut parfois être difficile de trouver la bonne calculatrice. Nous proposons donc une excellente solution appelée Outil de Trouver la calculatrice qui vous permet de rechercher directement calculatrice.
2. Comment?- Tout ce que vous avez à faire est de saisir le nom de la calculatrice et de cliquer sur Rechercher. Vous trouverez la calculatrice que vous voulez et toutes les autres listes de calculatrices. Ex, vous pouvez saisir "Zone du cercle" et effectuer une recherche. Vous trouverez une liste de calculatrices qui comprend l'aire du cercle rayon donné, Aire du cercle donné le diamètre, etc.
3. Avantages- Chaque fois que vous utilisez cette calculatrice de recherche, nous fournissons une liste de toutes les variantes de la calculatrice recherchée. Nous fournissons également la formule utilisée et une description de la calculatrice recherchée.
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