Relation entre les coefficients de volume et l'expansion linéaire Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Coefficient d'expansion volumique = 3*Coefficient de dilatation thermique linéaire
β = 3*α
Cette formule utilise 2 Variables
Variables utilisées
Coefficient d'expansion volumique - Le coefficient de dilatation volumique est une constante qui est multipliée afin de trouver le changement de volume dans le système dû à la dilatation thermique.
Coefficient de dilatation thermique linéaire - (Mesuré en Par Kelvin) - Le coefficient de dilatation thermique linéaire est une propriété matérielle qui caractérise la capacité d'un plastique à se dilater sous l'effet d'une élévation de température.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Coefficient de dilatation thermique linéaire: 0.001 Par degré Celsius --> 0.001 Par Kelvin (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
β = 3*α --> 3*0.001
Évaluer ... ...
β = 0.003
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.003 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.003 <-- Coefficient d'expansion volumique
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Abhinav Gupta
Institut de technologie avancée de la défense (DRDO) (DIAT), puné
Abhinav Gupta a créé cette calculatrice et 10+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Ravi Khiyani
Institut de technologie et de science Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indoré
Ravi Khiyani a validé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!

6 Bases Calculatrices

Tension de jonction zéro polarisation
​ Aller Tension de jonction à polarisation nulle = Tension thermique*ln(Concentration d'impuretés dans le solide/Concentration intrinsèque^2)
Force de choc de l'objet en mouvement
​ Aller Résistance aux chocs = (2*Rapport de capacité thermique)/((Rapport de capacité thermique+1)*(Nombre de Mach^2-1))
Résistance aux chocs de deux pressions
​ Aller Résistance aux chocs = (Pression initiale du système-Pression finale du système)/Pression finale du système
Longueur du filament en impression 3D
​ Aller Longueur du filament = Poids/(Densité*Zone transversale)
Énergie mécanique totale
​ Aller Énergie mécanique totale = Énergie cinétique+Énergie potentielle
Relation entre les coefficients de volume et l'expansion linéaire
​ Aller Coefficient d'expansion volumique = 3*Coefficient de dilatation thermique linéaire

Relation entre les coefficients de volume et l'expansion linéaire Formule

Coefficient d'expansion volumique = 3*Coefficient de dilatation thermique linéaire
β = 3*α
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