Densité de masse donnée Vitesse de l'onde de pression Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Densité de masse = Module de masse/(Vitesse de l'onde de pression^2)
ρ = K/(C^2)
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Densité de masse - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La masse volumique d'une substance est sa masse par unité de volume.
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.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Module de masse: 2000 Pascal --> 2000 Pascal Aucune conversion requise
Vitesse de l'onde de pression: 19.1 Mètre par seconde --> 19.1 Mètre par seconde Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ρ = K/(C^2) --> 2000/(19.1^2)
Évaluer ... ...
ρ = 5.48230585784381
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
5.48230585784381 Kilogramme par mètre cube --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
5.48230585784381 5.482306 Kilogramme par mètre cube <-- Densité 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)

Densité de masse donnée Vitesse de l'onde de pression Formule

Densité de masse = Module de masse/(Vitesse de l'onde de pression^2)
ρ = K/(C^2)

Définir la densité de masse?

La masse volumique ou densité d'un fluide est définie comme le rapport d'une masse de fluide à son volume de fluide. La densité est appelée masse par unité de volume d'un fluide. Ceci est indiqué par le symbole ρ (rho) et l'unité de masse volumique est (kg / m3). La densité du liquide peut être constante mais la densité des gaz change avec la variation de température et de pression.

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