Accélération horizontale constante compte tenu de l'angle d'inclinaison de la surface libre Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Accélération horizontale constante = tan(Angle d'inclinaison)*[g]
α = tan(θi)*[g]
Cette formule utilise 1 Constantes, 1 Les fonctions, 2 Variables
Constantes utilisées
[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre Valeur prise comme 9.80665
Fonctions utilisées
tan - La tangente d'un angle est un rapport trigonométrique de la longueur du côté opposé à un angle à la longueur du côté adjacent à un angle dans un triangle rectangle., tan(Angle)
Variables utilisées
Accélération horizontale constante - (Mesuré en Mètre / Carré Deuxième) - L'accélération horizontale constante est une accélération dans une direction.
Angle d'inclinaison - (Mesuré en Radian) - L'angle d'inclinaison est formé par l'inclinaison d'une ligne à l'autre; mesurée en degrés ou en radians.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Angle d'inclinaison: 89.771 Degré --> 1.56679952280753 Radian (Vérifiez la conversion ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
α = tan(θi)*[g] --> tan(1.56679952280753)*[g]
Évaluer ... ...
α = 2453.60988738856
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
2453.60988738856 Mètre / Carré Deuxième --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
2453.60988738856 2453.61 Mètre / Carré Deuxième <-- Accélération horizontale constante
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Rithik Agrawal
Institut national de technologie du Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal a créé cette calculatrice et 1300+ autres calculatrices!
Vérifié par Mithila Muthamma PA
Institut de technologie Coorg (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA a validé cette calculatrice et 700+ autres calculatrices!

11 Conteneurs de liquide soumis à une accélération horizontale constante Calculatrices

Largeur du réservoir perpendiculaire au mouvement donné Force totale exercée à n'importe quelle section du réservoir
Aller Largeur de section = 2*Force sur le cylindre/(Poids spécifique du liquide*Hauteur de fissure*Hauteur de fissure)
Poids spécifique du liquide étant donné la force totale exercée sur n'importe quelle section du conteneur
Aller Poids spécifique du liquide = 2*Force sur le cylindre/(Largeur de section*Hauteur de fissure*Hauteur de fissure)
Profondeur verticale sous la surface libre compte tenu de la force totale exercée sur n'importe quelle section du conteneur
Aller Hauteur de fissure = sqrt(2*Force sur le cylindre/Poids spécifique du liquide*Largeur de section)
Pression en tout point dans le liquide
Aller Pression absolue pour les deux sens = Pression atmosphérique+Poids spécifique du liquide*Hauteur de fissure
Force totale exercée à n'importe quelle section du conteneur
Aller Force sur le cylindre = 0.5*Poids spécifique du liquide*Largeur de section*Hauteur de fissure^2
Angle d'inclinaison de la surface libre
Aller Angle d'inclinaison = arctan(Accélération horizontale constante/[g])
Accélération horizontale constante compte tenu de l'angle d'inclinaison de la surface libre
Aller Accélération horizontale constante = tan(Angle d'inclinaison)*[g]
Profondeur verticale sous la surface pour la pression manométrique en tout point du liquide
Aller Hauteur de fissure = Pression relative pour l'horizontale/Poids spécifique du liquide
Poids spécifique du liquide pour la pression manométrique au point dans le liquide
Aller Poids spécifique du liquide = Pression relative pour l'horizontale/Hauteur de fissure
Pression manométrique à n'importe quel point du liquide avec hauteur
Aller Pression relative pour l'horizontale = Poids spécifique du liquide*Hauteur de fissure
Accélération horizontale constante donnée Pente de la surface de pression constante
Aller Accélération horizontale constante = Pente de surface de pression constante*[g]

Accélération horizontale constante compte tenu de l'angle d'inclinaison de la surface libre Formule

Accélération horizontale constante = tan(Angle d'inclinaison)*[g]
α = tan(θi)*[g]

Qu’est-ce que l’accélération ?

L'accélération est le taux de changement de vitesse. Habituellement, l'accélération signifie que la vitesse change, mais pas toujours. Lorsqu'un objet se déplace sur une trajectoire circulaire à une vitesse constante, il accélère toujours, car la direction de sa vitesse change

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