कुंडलाकार अंतरिक्ष के माध्यम से केशिका उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
केशिका ऊंचाई = (2*सतह तनाव*cos(थीटा))/(निश्चित वजन*(ट्यूब की बाहरी त्रिज्या-ट्यूब की भीतरी त्रिज्या))
hcapillarity = (2*σ*cos(θ))/(γ*(router-rinner))
यह सूत्र 1 कार्यों, 6 वेरिएबल का उपयोग करता है
उपयोग किए गए कार्य
cos - किसी कोण की कोज्या, कोण से सटी भुजा और त्रिभुज के कर्ण का अनुपात है।, cos(Angle)
चर
केशिका ऊंचाई - (में मापा गया मीटर) - केशिकात्व ऊँचाई को प्रतीक h द्वारा निरूपित किया जाता है।
सतह तनाव - (में मापा गया न्यूटन प्रति मीटर) - सरफेस टेंशन एक ऐसा शब्द है जो तरल सतह से जुड़ा हुआ है। यह तरल पदार्थों का एक भौतिक गुण है, जिसमें अणु हर तरफ खिंचे चले आते हैं।
थीटा - (में मापा गया कांति) - थीटा तरल और केशिका ट्यूब की सीमा के बीच संपर्क का कोण है।
निश्चित वजन - (में मापा गया न्यूटन प्रति घन मीटर) - विशिष्ट भार को प्रति इकाई आयतन भार के रूप में परिभाषित किया गया है। यह तरल का विशिष्ट भार है जिसके लिए गणना की जा रही है।
ट्यूब की बाहरी त्रिज्या - (में मापा गया मीटर) - किसी भी आकृति की ट्यूब की बाहरी त्रिज्या दो संकेंद्रित वृत्तों के एक बड़े वृत्त की त्रिज्या है जो इसकी सीमा बनाते हैं।
ट्यूब की भीतरी त्रिज्या - (में मापा गया मीटर) - किसी भी आकृति की नली की आंतरिक त्रिज्या उसके गुहा की त्रिज्या और दो संकेंद्रित वृत्तों के बीच की छोटी त्रिज्या होती है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
सतह तनाव: 72.75 न्यूटन प्रति मीटर --> 72.75 न्यूटन प्रति मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
थीटा: 8 डिग्री --> 0.13962634015952 कांति (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
निश्चित वजन: 112 न्यूटन प्रति घन मीटर --> 112 न्यूटन प्रति घन मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
ट्यूब की बाहरी त्रिज्या: 7000 मिलीमीटर --> 7 मीटर (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
ट्यूब की भीतरी त्रिज्या: 5000 मिलीमीटर --> 5 मीटर (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
hcapillarity = (2*σ*cos(θ))/(γ*(router-rinner)) --> (2*72.75*cos(0.13962634015952))/(112*(7-5))
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
hcapillarity = 0.643232160722763
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
0.643232160722763 मीटर -->643.232160722763 मिलीमीटर (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
आख़री जवाब
643.232160722763 643.2322 मिलीमीटर <-- केशिका ऊंचाई
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई टीम सॉफ्टसविस्टा
सॉफ्टसविस्टा कार्यालय (पुणे), भारत
टीम सॉफ्टसविस्टा ने इस कैलकुलेटर और 600+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित हिमांशी शर्मा
भिलाई प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईटी), रायपुर
हिमांशी शर्मा ने इस कैलकुलेटर और 800+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

9 तरल गुण मापने के उपकरण कैलक्युलेटर्स

वेंचुरीमीटर के लिए सैद्धांतिक निर्वहन
​ जाओ प्रवाह की दर = (इनलेट पर क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र*गले में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल*(sqrt(2*गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण*वेंचुरी हेड)))/(sqrt((इनलेट पर क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र)^(2)-(गले में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल)^(2)))
S2 के तरल के ऊपर S1 के तरल में डाली गई परिपत्र ट्यूब के माध्यम से केशिका
​ जाओ केशिका ऊंचाई = (2*सतह तनाव*cos(थीटा))/(तरल का विशिष्ट वजन*परिपत्र ट्यूब की त्रिज्या*(तरल का विशिष्ट गुरुत्व 1-द्रव का विशिष्ट गुरुत्व 2))
ट्यूब में तरल की ऊंचाई
​ जाओ ट्यूब में तरल की ऊंचाई = (4*सतह तनाव*cos(थीटा))/(द्रव का घनत्व*गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण*ट्यूब का व्यास)
कुंडलाकार अंतरिक्ष के माध्यम से केशिका
​ जाओ केशिका ऊंचाई = (2*सतह तनाव*cos(थीटा))/(निश्चित वजन*(ट्यूब की बाहरी त्रिज्या-ट्यूब की भीतरी त्रिज्या))
कोहनी मीटर के माध्यम से निर्वहन
​ जाओ प्रवाह की दर = कोहनी मीटर के निर्वहन का गुणांक*पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया*(sqrt(2*गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण*एल्बोमीटर की ऊंचाई))
समानांतर प्लेटों के माध्यम से केशिका
​ जाओ केशिका ऊंचाई = (2*सतह तनाव*cos(थीटा))/(निश्चित वजन*वर्टिकल प्लेट्स के बीच एकसमान गैप)
यू-ट्यूब मैनोमीटर समीकरण
​ जाओ दबाव ए = (मैनोमीटर तरल का विशिष्ट वजन*मैनोमीटर लिक्विड की ऊंचाई)-(विशिष्ट वजन 1*कॉलम 1 की ऊंचाई)
केशिका वृद्धि की ऊंचाई
​ जाओ केशिका ऊंचाई = (4*सतह तनाव*cos(थीटा))/(निश्चित वजन*ट्यूब का व्यास)
झुका हुआ मानोमीटर का कोण
​ जाओ कोण = asin(1/संवेदनशीलता)

कुंडलाकार अंतरिक्ष के माध्यम से केशिका सूत्र

केशिका ऊंचाई = (2*सतह तनाव*cos(थीटा))/(निश्चित वजन*(ट्यूब की बाहरी त्रिज्या-ट्यूब की भीतरी त्रिज्या))
hcapillarity = (2*σ*cos(θ))/(γ*(router-rinner))

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कुंडलाकार अंतरिक्ष के माध्यम से केशिका की गणना कैसे करें?

कुंडलाकार अंतरिक्ष के माध्यम से केशिका के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया सतह तनाव (σ), सरफेस टेंशन एक ऐसा शब्द है जो तरल सतह से जुड़ा हुआ है। यह तरल पदार्थों का एक भौतिक गुण है, जिसमें अणु हर तरफ खिंचे चले आते हैं। के रूप में, थीटा (θ), थीटा तरल और केशिका ट्यूब की सीमा के बीच संपर्क का कोण है। के रूप में, निश्चित वजन (γ), विशिष्ट भार को प्रति इकाई आयतन भार के रूप में परिभाषित किया गया है। यह तरल का विशिष्ट भार है जिसके लिए गणना की जा रही है। के रूप में, ट्यूब की बाहरी त्रिज्या (router), किसी भी आकृति की ट्यूब की बाहरी त्रिज्या दो संकेंद्रित वृत्तों के एक बड़े वृत्त की त्रिज्या है जो इसकी सीमा बनाते हैं। के रूप में & ट्यूब की भीतरी त्रिज्या (rinner), किसी भी आकृति की नली की आंतरिक त्रिज्या उसके गुहा की त्रिज्या और दो संकेंद्रित वृत्तों के बीच की छोटी त्रिज्या होती है। के रूप में डालें। कृपया कुंडलाकार अंतरिक्ष के माध्यम से केशिका गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

कुंडलाकार अंतरिक्ष के माध्यम से केशिका गणना

कुंडलाकार अंतरिक्ष के माध्यम से केशिका कैलकुलेटर, केशिका ऊंचाई की गणना करने के लिए Capillarity Height = (2*सतह तनाव*cos(थीटा))/(निश्चित वजन*(ट्यूब की बाहरी त्रिज्या-ट्यूब की भीतरी त्रिज्या)) का उपयोग करता है। कुंडलाकार अंतरिक्ष के माध्यम से केशिका hcapillarity को कुंडलाकार अंतरिक्ष के माध्यम से केशिका एक कुंडलाकार स्थान के माध्यम से तरल द्वारा उठाई गई ऊंचाई है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ कुंडलाकार अंतरिक्ष के माध्यम से केशिका गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 643232.2 = (2*72.75*cos(0.13962634015952))/(112*(7-5)). आप और अधिक कुंडलाकार अंतरिक्ष के माध्यम से केशिका उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

कुंडलाकार अंतरिक्ष के माध्यम से केशिका क्या है?
कुंडलाकार अंतरिक्ष के माध्यम से केशिका कुंडलाकार अंतरिक्ष के माध्यम से केशिका एक कुंडलाकार स्थान के माध्यम से तरल द्वारा उठाई गई ऊंचाई है। है और इसे hcapillarity = (2*σ*cos(θ))/(γ*(router-rinner)) या Capillarity Height = (2*सतह तनाव*cos(थीटा))/(निश्चित वजन*(ट्यूब की बाहरी त्रिज्या-ट्यूब की भीतरी त्रिज्या)) के रूप में दर्शाया जाता है।
कुंडलाकार अंतरिक्ष के माध्यम से केशिका की गणना कैसे करें?
कुंडलाकार अंतरिक्ष के माध्यम से केशिका को कुंडलाकार अंतरिक्ष के माध्यम से केशिका एक कुंडलाकार स्थान के माध्यम से तरल द्वारा उठाई गई ऊंचाई है। Capillarity Height = (2*सतह तनाव*cos(थीटा))/(निश्चित वजन*(ट्यूब की बाहरी त्रिज्या-ट्यूब की भीतरी त्रिज्या)) hcapillarity = (2*σ*cos(θ))/(γ*(router-rinner)) के रूप में परिभाषित किया गया है। कुंडलाकार अंतरिक्ष के माध्यम से केशिका की गणना करने के लिए, आपको सतह तनाव (σ), थीटा (θ), निश्चित वजन (γ), ट्यूब की बाहरी त्रिज्या (router) & ट्यूब की भीतरी त्रिज्या (rinner) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको सरफेस टेंशन एक ऐसा शब्द है जो तरल सतह से जुड़ा हुआ है। यह तरल पदार्थों का एक भौतिक गुण है, जिसमें अणु हर तरफ खिंचे चले आते हैं।, थीटा तरल और केशिका ट्यूब की सीमा के बीच संपर्क का कोण है।, विशिष्ट भार को प्रति इकाई आयतन भार के रूप में परिभाषित किया गया है। यह तरल का विशिष्ट भार है जिसके लिए गणना की जा रही है।, किसी भी आकृति की ट्यूब की बाहरी त्रिज्या दो संकेंद्रित वृत्तों के एक बड़े वृत्त की त्रिज्या है जो इसकी सीमा बनाते हैं। & किसी भी आकृति की नली की आंतरिक त्रिज्या उसके गुहा की त्रिज्या और दो संकेंद्रित वृत्तों के बीच की छोटी त्रिज्या होती है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
केशिका ऊंचाई की गणना करने के कितने तरीके हैं?
केशिका ऊंचाई सतह तनाव (σ), थीटा (θ), निश्चित वजन (γ), ट्यूब की बाहरी त्रिज्या (router) & ट्यूब की भीतरी त्रिज्या (rinner) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 3 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • केशिका ऊंचाई = (2*सतह तनाव*cos(थीटा))/(तरल का विशिष्ट वजन*परिपत्र ट्यूब की त्रिज्या*(तरल का विशिष्ट गुरुत्व 1-द्रव का विशिष्ट गुरुत्व 2))
  • केशिका ऊंचाई = (2*सतह तनाव*cos(थीटा))/(निश्चित वजन*वर्टिकल प्लेट्स के बीच एकसमान गैप)
  • केशिका ऊंचाई = (4*सतह तनाव*cos(थीटा))/(निश्चित वजन*ट्यूब का व्यास)
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