Module de masse donné Vitesse de l'onde de pression Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Module de masse = Vitesse de l'onde de pression^2*Densité de masse
K = C^2*ρ
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Module de masse - (Mesuré en Pascal) - Le module de masse est défini comme le rapport de l'augmentation de pression infinitésimale à la diminution relative résultante du volume.
Vitesse de l'onde de pression - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse de l'onde de pression est la vitesse à laquelle l'onde de pression se déplace dans le fluide et est également appelée vitesse du son.
Densité de masse - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La masse volumique d'une substance est sa masse par unité de volume.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Vitesse de l'onde de pression: 19.1 Mètre par seconde --> 19.1 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Densité de masse: 997 Kilogramme par mètre cube --> 997 Kilogramme par mètre cube Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
K = C^2*ρ --> 19.1^2*997
Évaluer ... ...
K = 363715.57
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
363715.57 Pascal --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
363715.57 363715.6 Pascal <-- Module de masse
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Kethavath Srinath
Université d'Osmania (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath a créé cette calculatrice et 1000+ autres calculatrices!
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Vérifié par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

25 Relations de pression Calculatrices

Profondeur du centroïde en fonction du centre de pression
​ Aller Profondeur du centroïde = (Centre de pression*Superficie+sqrt((Centre de pression*Superficie)^2+4*Superficie*Moment d'inertie))/(2*Superficie)
Centre de pression sur plan incliné
​ Aller Centre de pression = Profondeur du centroïde+(Moment d'inertie*sin(Angle)*sin(Angle))/(Surface humide*Profondeur du centroïde)
Manomètre différentiel à pression différentielle
​ Aller Changements de pression = Poids spécifique 2*Hauteur de la colonne 2+Poids spécifique du liquide du manomètre*Hauteur du liquide du manomètre-Poids spécifique 1*Hauteur de la colonne 1
Hauteur du fluide 1 compte tenu de la pression différentielle entre deux points
​ Aller Hauteur de la colonne 1 = (Changements de pression+Poids spécifique 2*Hauteur de la colonne 2)/Poids spécifique 1
Hauteur du fluide 2 compte tenu de la pression différentielle entre deux points
​ Aller Hauteur de la colonne 2 = (Poids spécifique 1*Hauteur de la colonne 1-Changements de pression)/Poids spécifique 2
Pression différentielle entre deux points
​ Aller Changements de pression = Poids spécifique 1*Hauteur de la colonne 1-Poids spécifique 2*Hauteur de la colonne 2
Aire de surface mouillée compte tenu du centre de pression
​ Aller Surface humide = Moment d'inertie/((Centre de pression-Profondeur du centroïde)*Profondeur du centroïde)
Moment d'inertie du centroïde étant donné le centre de pression
​ Aller Moment d'inertie = (Centre de pression-Profondeur du centroïde)*Surface humide*Profondeur du centroïde
Centre de pression
​ Aller Centre de pression = Profondeur du centroïde+Moment d'inertie/(Surface humide*Profondeur du centroïde)
Angle du manomètre incliné en fonction de la pression au point
​ Aller Angle = asin(Pression sur le point/Poids spécifique 1*Longueur du manomètre incliné)
Longueur du manomètre incliné
​ Aller Longueur du manomètre incliné = Pression un/(Poids spécifique 1*sin(Angle))
Pression utilisant un manomètre incliné
​ Aller Pression un = Poids spécifique 1*Longueur du manomètre incliné*sin(Angle)
Pression absolue à la hauteur h
​ Aller Pression absolue = Pression atmosphérique+Poids spécifique des liquides*Hauteur absolue
Hauteur du liquide compte tenu de sa pression absolue
​ Aller Hauteur absolue = (Pression absolue-Pression atmosphérique)/Poids spécifique
Vitesse de l'onde de pression dans les fluides
​ Aller Vitesse de l'onde de pression = sqrt(Module de masse/Densité de masse)
Vitesse du fluide compte tenu de la pression dynamique
​ Aller Vitesse du fluide = sqrt(Pression dynamique*2/Densité liquide)
Tube de Pitot à pression dynamique
​ Aller Tête de pression dynamique = (Vitesse du fluide^(2))/(2*Accélération due à la gravité)
Diamètre de la bulle de savon
​ Aller Diamètre de gouttelette = (8*Tensions superficielles)/Changements de pression
Tension superficielle de la goutte de liquide compte tenu du changement de pression
​ Aller Tensions superficielles = Changements de pression*Diamètre de gouttelette/4
Diamètre de la goutte donnée Changement de pression
​ Aller Diamètre de gouttelette = 4*Tensions superficielles/Changements de pression
Tension superficielle de la bulle de savon
​ Aller Tensions superficielles = Changements de pression*Diamètre de gouttelette/8
Densité de masse donnée Vitesse de l'onde de pression
​ Aller Densité de masse = Module de masse/(Vitesse de l'onde de pression^2)
Module de masse donné Vitesse de l'onde de pression
​ Aller Module de masse = Vitesse de l'onde de pression^2*Densité de masse
Pression dynamique du fluide
​ Aller Pression dynamique = (Densité liquide*Vitesse du fluide^(2))/2
Densité du liquide en fonction de la pression dynamique
​ Aller Densité liquide = 2*Pression dynamique/(Vitesse du fluide^2)

Module de masse donné Vitesse de l'onde de pression Formule

Module de masse = Vitesse de l'onde de pression^2*Densité de masse
K = C^2*ρ

Définir le module de masse?

Module de volume, constante numérique qui décrit les propriétés élastiques d'un solide ou d'un fluide lorsqu'il est sous pression sur toutes les surfaces. La pression appliquée réduit le volume d'un matériau, qui revient à son volume d'origine lorsque la pression est supprimée.

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