Calculatrice A à Z
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Paramètres et caractéristiques du fluide
Ascenseur et circulation
Propriétés du cylindre
Traînée et forces
✖
La densité de l'eau est la masse par unité d'eau.
ⓘ
Densité de l'eau [ρ
water
]
centigramme / litre
décigramme / litre
décagramme/ litre
Densité de la Terre
femtogrammes/ litre
Grain par pied cube
Grain par gallon (Royaume-Uni)
Grain par gallon (États-Unis)
Gramme par centimètre cube
Gramme par mètre cube
Gramme par millimètre cube
Gramme par litre
Gramme par millilitre
hectogramme/ litre
Kilogramme par centimètre cube
Kilogramme par décimètre cube
Kilogramme par mètre cube
Kilogramme par litre
mégagramme / litre
microgramme / litre
Milligramme par centimètre cube
Milligramme par mètre cube
Milligramme par millimètre cube
Milligramme par litre
nanogramme / litre
Once par pied cube
Once par pouce cube
Once par gallon (Royaume-Uni)
Once par gallon (États-Unis)
picogramme / litre
Densité de Planck
Livre par pied cube
Livre par pouce cube
Livre par mètre cube
Livre par gallon (Royaume-Uni)
Livre par gallon (États-Unis)
Slug par pied cube
Slug par pouce cube
Slug par mètre cube
Tonne (longue) par mètre cube
Tonne (courte) par mètre cube
+10%
-10%
✖
L'accélération due à la gravité est l'accélération obtenue par un objet en raison de la force gravitationnelle.
ⓘ
Accélération due à la gravité [g]
Accélération de la chute libre sur Haumea
Accélération de la chute libre sur Jupiter
Accélération de la chute libre sur Mars
Accélération de la chute libre sur Mercure
Accélération de la chute libre sur Neptune
Accélération de la chute libre sur Pluton
Accélération de la chute libre sur Saturne
Accélération de la chute libre sur la Lune
Accélération de la chute libre sur le Soleil
Accélération de la chute libre sur Uranus
Accélération de la chute libre sur Vénus
Accélération de la gravité
Centimètre / Carré Deuxième
Décamètre / Carré Deuxièm
Décimètre / Carré Deuxième
Pied / Carré Deuxième
Fille
Galileo
Hectomètre / Carré Deuxième
Pouce / Deuxième place
Kilomètre / heure seconde
Kilomètre / Carré Deuxième
Mètre / heure carrée
Mètre par milliseconde carré
Mètre / minute carrée
Mètre / Carré Deuxième
Micromètre / Carré Deuxième
Mile / Square Second
Millimètre / seconde carrée
Nanomètre / Carré Deuxième
Secondes de 0 à 100 km/h
Secondes de 0 à 100 mph
Secondes de 0 à 200 km/h
Secondes de 0 à 200 mph
Secondes de 0 à 60 mph
Cour / Deuxième place
+10%
-10%
✖
Le volume d'une petite boule sphérique est l'espace occupé par la boule sphérique solide.
ⓘ
Volume de la petite boule sphérique [V
b
]
Acre-pied
Acre-pied (enquête américaine)
Acre-pouce
Baril (huile)
Barrel (UK)
Barrel (US)
Bath (biblique)
Pied de planche
Cab (biblique)
centilitre
Centum Pied Cubique
Cor (biblique)
Corde
Angström cubique
Attomètre cubique
Centimètre cube
Décimètre cubique
Femtomètre cubique
Pied carré
Cubic pouce
Kilomètre cubique
Mètre cube
Micromètre cube
Cubic Mile
Cubique Millimètre
Nanomètre cube
Picomètre cubique
Cour cubique
Coupe (métrique)
Coupe (UK)
Coupe (US)
Décalitre
Décilitre
Décistere
Dekastere
Cuillère à dessert (Royaume-Uni)
Cuillère à dessert (États-Unis)
Drachme
Laissez tomber
femtolitres
Fluid Ounce (UK)
Fluid Ounce (US)
Gallon (UK)
Gallon (US)
Gigalitre
Gill (UK)
Gill (US)
Hectolitre
Hin (biblique)
Barrique
Homère (Biblique)
Cent-Cubic Foot
Kilolitre
Litre
Log (biblique)
Mégalitre
Microlitre
Millilitre
Minim (UK)
Minim (US)
Nanolitre
Petaliter
Picolitre
Pint (UK)
Pint (US)
Quart (Royaume-Uni)
Quart (US)
Stère
Cuillère à soupe (métrique)
Cuillère à soupe (Royaume-Uni)
Cuillère à soupe (États-Unis)
Taza (espagnol)
Cuillère à café (métrique)
Cuillère à café (Royaume-Uni)
Cuillère à café (États-Unis)
Téralitre
Ton Register
Tonneau
Volume de Terre
+10%
-10%
✖
La force de poussée exercée sur une boule sphérique dans l'eau est la force ascendante exercée par tout fluide sur une boule sphérique tombant dans le fluide.
ⓘ
Force de poussée agissant sur la boule sphérique [F
B
']
Unité de Force Atomique
Attonewton
Centinewton
Décanewton
Décinewton
Dyne
Exanewton
Femtonewton
Giganewton
Gram-Obliger
Grave-Obliger
Hectonewton
Joule / Centimètre
Joule par mètre
Kilogramme-Obliger
Kilonewton
kilopond
Kilopound-Obliger
Kip-Obliger
Méganewton
Micronewton
Milligrave-Obliger
Millinewton
Nanonewton
Newton
Ounce-Obliger
Petanewton
piconewton
Étang
Livre pied par seconde carrée
Livre
Pound-Obliger
sthène
Téranewton
Ton-Obliger(Longue)
Tonne-obliger(métrique)
Ton-Obliger(Short)
Yottanewton
⎘ Copie
Pas
👎
Formule
✖
Force de poussée agissant sur la boule sphérique
Formule
`("F"_{"B"}"'") = "ρ"_{"water"}*"g"*"V"_{"b"}`
Exemple
`"0.03136N"="1000kg/m³"*"9.8m/s²"*"3.2E^-6m³"`
Calculatrice
LaTeX
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Télécharger Mécanique des fluides Formule PDF
Force de poussée agissant sur la boule sphérique Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Force de flottabilité sur une boule sphérique dans l'eau
=
Densité de l'eau
*
Accélération due à la gravité
*
Volume de la petite boule sphérique
F
B
'
=
ρ
water
*
g
*
V
b
Cette formule utilise
4
Variables
Variables utilisées
Force de flottabilité sur une boule sphérique dans l'eau
-
(Mesuré en Newton)
- La force de poussée exercée sur une boule sphérique dans l'eau est la force ascendante exercée par tout fluide sur une boule sphérique tombant dans le fluide.
Densité de l'eau
-
(Mesuré en Kilogramme par mètre cube)
- La densité de l'eau est la masse par unité d'eau.
Accélération due à la gravité
-
(Mesuré en Mètre / Carré Deuxième)
- L'accélération due à la gravité est l'accélération obtenue par un objet en raison de la force gravitationnelle.
Volume de la petite boule sphérique
-
(Mesuré en Mètre cube)
- Le volume d'une petite boule sphérique est l'espace occupé par la boule sphérique solide.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Densité de l'eau:
1000 Kilogramme par mètre cube --> 1000 Kilogramme par mètre cube Aucune conversion requise
Accélération due à la gravité:
9.8 Mètre / Carré Deuxième --> 9.8 Mètre / Carré Deuxième Aucune conversion requise
Volume de la petite boule sphérique:
3.2E-06 Mètre cube --> 3.2E-06 Mètre cube Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
F
B
' = ρ
water
*g*V
b
-->
1000*9.8*3.2E-06
Évaluer ... ...
F
B
'
= 0.03136
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.03136 Newton --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.03136 Newton
<--
Force de flottabilité sur une boule sphérique dans l'eau
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
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Paramètres et caractéristiques du fluide
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Force de poussée agissant sur la boule sphérique
Crédits
Créé par
Alex Shareef
université d'ingénierie de velagapudi ramakrishna siddhartha
(école d'ingénieurs vr siddhartha)
,
vijayawada
Alex Shareef a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Vérifié par
Anshika Arya
Institut national de technologie
(LENTE)
,
Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!
<
9 Paramètres et caractéristiques du fluide Calculatrices
Vitesse Freestream pour le coefficient de portance dans un cylindre rotatif avec circulation
Aller
Vitesse du fluide en flux libre
=
Circulation autour du cylindre
/(
Rayon du cylindre rotatif
*
Coefficient de portance pour le cylindre rotatif
)
Force de poussée agissant sur la boule sphérique
Aller
Force de flottabilité sur une boule sphérique dans l'eau
=
Densité de l'eau
*
Accélération due à la gravité
*
Volume de la petite boule sphérique
Vitesse libre pour le coefficient de portance avec vitesse tangentielle
Aller
Vitesse du fluide en flux libre
= (2*
pi
*
Vitesse tangentielle du cylindre dans le fluide
)/
Coefficient de portance pour le cylindre rotatif
Free Stream Velocity étant donné le nombre de Strouhal
Aller
Vitesse du fluide en flux libre
= (
Fréquence de perte de vortex
*
Diamètre du cylindre avec vortex
)/
Numéro de Strouhal
Fréquence de l'effusion de vortex
Aller
Fréquence de perte de vortex
= (
Vitesse du fluide en flux libre
*
Numéro de Strouhal
)/
Diamètre du cylindre avec vortex
Numéro de Strouhal
Aller
Numéro de Strouhal
= (
Fréquence de perte de vortex
*
Diamètre du cylindre avec vortex
)/
Vitesse du fluide en flux libre
Freestream Velocity pour un seul point de stagnation
Aller
Vitesse du fluide en flux libre
=
Circulation autour du cylindre
/(4*
pi
*
Rayon du cylindre rotatif
)
Vitesse tangentielle pour un seul point de stagnation
Aller
Vitesse tangentielle du cylindre dans le fluide
= 2*
Vitesse du fluide en flux libre
Numéro de Strouhal pour les cylindres
Aller
Numéro de Strouhal
= 0.20*(1-(20/
Le numéro de Reynold
))
Force de poussée agissant sur la boule sphérique Formule
Force de flottabilité sur une boule sphérique dans l'eau
=
Densité de l'eau
*
Accélération due à la gravité
*
Volume de la petite boule sphérique
F
B
'
=
ρ
water
*
g
*
V
b
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