आणविक भार दिया गया भूतल तनाव उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
द्रव का सतही तनाव = [EOTVOS_C]*(क्रांतिक तापमान-तापमान-6)/(आणविक वजन/तरल पदार्थ का घनत्व)^(2/3)
γ = [EOTVOS_C]*(Tc-T-6)/(MW/ρliq)^(2/3)
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 5 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
[EOTVOS_C] - Eotvos स्थिरांक मान लिया गया 0.00000021
चर
द्रव का सतही तनाव - (में मापा गया न्यूटन प्रति मीटर) - तरल पदार्थ का सतही तनाव अंतर-आणविक बलों के कारण तरल पदार्थ के सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा या कार्य है।
क्रांतिक तापमान - (में मापा गया केल्विन) - क्रांतिक तापमान वह उच्चतम तापमान है जिस पर कोई पदार्थ तरल के रूप में मौजूद रह सकता है। इस चरण में सीमाएं लुप्त हो जाती हैं, और पदार्थ तरल और वाष्प दोनों के रूप में मौजूद हो सकता है।
तापमान - (में मापा गया केल्विन) - तापमान किसी पदार्थ या वस्तु में मौजूद ऊष्मा की डिग्री या तीव्रता है।
आणविक वजन - (में मापा गया किलोग्राम) - आणविक भार किसी दिए गए अणु का द्रव्यमान है।
तरल पदार्थ का घनत्व - (में मापा गया किलोग्राम प्रति घन मीटर) - द्रव का घनत्व किसी भौतिक पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
क्रांतिक तापमान: 190.55 केल्विन --> 190.55 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
तापमान: 45 केल्विन --> 45 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आणविक वजन: 16 ग्राम --> 0.016 किलोग्राम (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
तरल पदार्थ का घनत्व: 1141 किलोग्राम प्रति घन मीटर --> 1141 किलोग्राम प्रति घन मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
γ = [EOTVOS_C]*(Tc-T-6)/(MW/ρliq)^(2/3) --> [EOTVOS_C]*(190.55-45-6)/(0.016/1141)^(2/3)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
γ = 0.0503956336370314
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
0.0503956336370314 न्यूटन प्रति मीटर -->50.3956336370314 मिलिन्यूटन प्रति मीटर (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
आख़री जवाब
50.3956336370314 50.39563 मिलिन्यूटन प्रति मीटर <-- द्रव का सतही तनाव
(गणना 00.020 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई प्रतिभा
एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंसेज (एआईएएस, एमिटी यूनिवर्सिटी), नोएडा, भारत
प्रतिभा ने इस कैलकुलेटर और 100+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
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के द्वारा सत्यापित प्रेरणा बकली
मानोआ में हवाई विश्वविद्यालय (उह मनोआ), हवाई, यूएसए
प्रेरणा बकली ने इस कैलकुलेटर और 1600+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

20 सतह तनाव कैलक्युलेटर्स

सतह तनाव दिया गया संपर्क कोण
​ जाओ द्रव का सतही तनाव = (2*वक्रता त्रिज्या*द्रव का घनत्व*[g]*केशिका उत्थान/पतन की ऊंचाई)*(1/cos(संपर्क कोण))
अधिकतम आयतन दिया गया भूतल तनाव
​ जाओ सतह तनाव = (मात्रा*घनत्व में परिवर्तन*[g]*सुधार कारक)/(2*pi*केशिका त्रिज्या)
समुद्री जल का भूतल तनाव
​ जाओ समुद्री जल का भूतल तनाव = शुद्ध जल का सतही तनाव*(1+(3.766*10^(-4)*संदर्भ लवणता)+(2.347*10^(-6)*संदर्भ लवणता*डिग्री सेल्सियस में तापमान))
आणविक भार दिया गया भूतल तनाव
​ जाओ द्रव का सतही तनाव = [EOTVOS_C]*(क्रांतिक तापमान-तापमान-6)/(आणविक वजन/तरल पदार्थ का घनत्व)^(2/3)
क्रिटिकल तापमान दिया गया भूतल तनाव
​ जाओ क्रांतिक तापमान दिए जाने पर द्रव का सतही तनाव = प्रत्येक तरल के लिए स्थिर*(1-(तापमान/क्रांतिक तापमान))^(अनुभवजन्य कारक)
शुद्ध पानी का भूतल तनाव
​ जाओ शुद्ध जल का सतही तनाव = 235.8*(1-(तापमान/क्रांतिक तापमान))^(1.256)*(1-(0.625*(1-(तापमान/क्रांतिक तापमान))))
सतही तनाव को सुधार कारक दिया गया
​ जाओ द्रव का सतही तनाव = (वजन कम करें*[g])/(2*pi*केशिका त्रिज्या*सुधार कारक)
केशिका वृद्धि के परिमाण की ऊँचाई
​ जाओ केशिका उत्थान/पतन की ऊंचाई = द्रव का सतही तनाव/((1/2)*(ट्यूबिंग की त्रिज्या*द्रव का घनत्व*[g]))
द्रव का घनत्व दिया गया सतही तनाव बल
​ जाओ द्रव का सतही तनाव = (1/2)*(ट्यूबिंग की त्रिज्या*द्रव का घनत्व*[g]*केशिका उत्थान/पतन की ऊंचाई)
दाढ़ आयतन दिया गया सतह तनाव
​ जाओ मोलर आयतन दिए गए द्रव का सतही तनाव = [EOTVOS_C]*(क्रांतिक तापमान-तापमान)/(मोलर वॉल्यूम)^(2/3)
वाष्प के घनत्व को देखते हुए भूतल तनाव
​ जाओ द्रव का सतही तनाव = विशेषता स्थिरांक*(तरल पदार्थ का घनत्व-वाष्प का घनत्व)^4
तापमान दिए जाने पर सतही तनाव
​ जाओ दिए गए तापमान पर द्रव का सतही तनाव = 75.69-(0.1413*तापमान)-(0.0002985*(तापमान)^2)
भूतल तनाव दिया गया बल
​ जाओ द्रव का सतही तनाव = बल/(4*pi*रिंग की त्रिज्या)
सतही तनाव दिए जाने पर सामंजस्य का कार्य
​ जाओ सामंजस्य का कार्य = 2*द्रव का सतही तनाव*[Avaga-no]^(1/3)*(मोलर वॉल्यूम)^(2/3)
सतह तनाव को देखते हुए घुलनशीलता पैरामीटर
​ जाओ घुलनशीलता पैरामीटर = 4.1*(द्रव का सतही तनाव/(मोलर वॉल्यूम)^(1/3))^(0.43)
विल्हेल्मी-प्लेट विधि का उपयोग करके बहुत पतली प्लेट के लिए सतह तनाव
​ जाओ द्रव का सतही तनाव = बहुत पतली प्लेट पर बल लगाएं/(2*प्लेट का वजन)
गिब्स मुक्त ऊर्जा सतह क्षेत्र को देखते हुए
​ जाओ गिब्स फ्री एनर्जी = द्रव का सतही तनाव*सतह का क्षेत्रफल
गिब्स मुक्त ऊर्जा को देखते हुए भूतल तनाव
​ जाओ द्रव का सतही तनाव = गिब्स फ्री एनर्जी/सतह का क्षेत्रफल
मीथेन हेक्सेन सिस्टम का भूतल तनाव
​ जाओ मीथेन हेक्सेन सिस्टम का भूतल तनाव = 0.64+(17.85*हेक्सेन की एकाग्रता)
तरल मीथेन का भूतल तनाव
​ जाओ तरल मीथेन का भूतल तनाव = 40.52*(1-(तापमान/190.55))^1.287

17 पृष्ठ तनाव पर महत्वपूर्ण सूत्र कैलक्युलेटर्स

विल्हेमी-प्लेट विधि का उपयोग करके बल दिया गया भूतल तनाव
​ जाओ बल = (प्लेट का घनत्व*[g]*(प्लेट की लंबाई*पूर्ण आकार बियरिंग प्लेट की चौड़ाई*प्लेट की मोटाई))+(2*द्रव का सतही तनाव*(प्लेट की मोटाई+पूर्ण आकार बियरिंग प्लेट की चौड़ाई)*(cos(संपर्क कोण)))-(द्रव का घनत्व*[g]*प्लेट की मोटाई*पूर्ण आकार बियरिंग प्लेट की चौड़ाई*प्लेट की गहराई)
सतह तनाव दिया गया संपर्क कोण
​ जाओ द्रव का सतही तनाव = (2*वक्रता त्रिज्या*द्रव का घनत्व*[g]*केशिका उत्थान/पतन की ऊंचाई)*(1/cos(संपर्क कोण))
आणविक भार दिया गया भूतल तनाव
​ जाओ द्रव का सतही तनाव = [EOTVOS_C]*(क्रांतिक तापमान-तापमान-6)/(आणविक वजन/तरल पदार्थ का घनत्व)^(2/3)
क्रिटिकल तापमान दिया गया भूतल तनाव
​ जाओ क्रांतिक तापमान दिए जाने पर द्रव का सतही तनाव = प्रत्येक तरल के लिए स्थिर*(1-(तापमान/क्रांतिक तापमान))^(अनुभवजन्य कारक)
शुद्ध पानी का भूतल तनाव
​ जाओ शुद्ध जल का सतही तनाव = 235.8*(1-(तापमान/क्रांतिक तापमान))^(1.256)*(1-(0.625*(1-(तापमान/क्रांतिक तापमान))))
सतही तनाव को सुधार कारक दिया गया
​ जाओ द्रव का सतही तनाव = (वजन कम करें*[g])/(2*pi*केशिका त्रिज्या*सुधार कारक)
केशिका वृद्धि के परिमाण की ऊँचाई
​ जाओ केशिका उत्थान/पतन की ऊंचाई = द्रव का सतही तनाव/((1/2)*(ट्यूबिंग की त्रिज्या*द्रव का घनत्व*[g]))
द्रव का घनत्व दिया गया सतही तनाव बल
​ जाओ द्रव का सतही तनाव = (1/2)*(ट्यूबिंग की त्रिज्या*द्रव का घनत्व*[g]*केशिका उत्थान/पतन की ऊंचाई)
दाढ़ आयतन दिया गया सतह तनाव
​ जाओ मोलर आयतन दिए गए द्रव का सतही तनाव = [EOTVOS_C]*(क्रांतिक तापमान-तापमान)/(मोलर वॉल्यूम)^(2/3)
पैराचोर को सतही तनाव दिया गया
​ जाओ पैराचोर = (दाढ़ जन/(तरल पदार्थ का घनत्व-वाष्प का घनत्व))*(द्रव का सतही तनाव)^(1/4)
रिंग-डिटैचमेंट विधि का उपयोग करके रिंग का कुल वजन
​ जाओ ठोस सतह का कुल वजन = अंगूठी का वजन+(4*pi*वलय की त्रिज्या*द्रव का सतही तनाव)
विल्हेमी-प्लेट विधि का उपयोग करके प्लेट का कुल वजन
​ जाओ ठोस सतह का कुल वजन = प्लेट का वजन+द्रव का सतही तनाव*(परिमाप)-ऊपर की ओर बहाव
विल्हेमी-प्लेट विधि का उपयोग कर सतही दबाव
​ जाओ पतली फिल्म का सतही दबाव = -(बल में परिवर्तन/(2*(प्लेट की मोटाई+प्लेट का वजन)))
तापमान दिए जाने पर सतही तनाव
​ जाओ दिए गए तापमान पर द्रव का सतही तनाव = 75.69-(0.1413*तापमान)-(0.0002985*(तापमान)^2)
सतही तनाव दिए जाने पर सामंजस्य का कार्य
​ जाओ सामंजस्य का कार्य = 2*द्रव का सतही तनाव*[Avaga-no]^(1/3)*(मोलर वॉल्यूम)^(2/3)
सतह का दबाव
​ जाओ पतली फिल्म का सतही दबाव = स्वच्छ जल की सतह का सतही तनाव-द्रव का सतही तनाव
विल्हेल्मी-प्लेट विधि का उपयोग करके बहुत पतली प्लेट के लिए सतह तनाव
​ जाओ द्रव का सतही तनाव = बहुत पतली प्लेट पर बल लगाएं/(2*प्लेट का वजन)

आणविक भार दिया गया भूतल तनाव सूत्र

द्रव का सतही तनाव = [EOTVOS_C]*(क्रांतिक तापमान-तापमान-6)/(आणविक वजन/तरल पदार्थ का घनत्व)^(2/3)
γ = [EOTVOS_C]*(Tc-T-6)/(MW/ρliq)^(2/3)

आणविक भार दिया गया भूतल तनाव की गणना कैसे करें?

आणविक भार दिया गया भूतल तनाव के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया क्रांतिक तापमान (Tc), क्रांतिक तापमान वह उच्चतम तापमान है जिस पर कोई पदार्थ तरल के रूप में मौजूद रह सकता है। इस चरण में सीमाएं लुप्त हो जाती हैं, और पदार्थ तरल और वाष्प दोनों के रूप में मौजूद हो सकता है। के रूप में, तापमान (T), तापमान किसी पदार्थ या वस्तु में मौजूद ऊष्मा की डिग्री या तीव्रता है। के रूप में, आणविक वजन (MW), आणविक भार किसी दिए गए अणु का द्रव्यमान है। के रूप में & तरल पदार्थ का घनत्व (ρliq), द्रव का घनत्व किसी भौतिक पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान है। के रूप में डालें। कृपया आणविक भार दिया गया भूतल तनाव गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

आणविक भार दिया गया भूतल तनाव गणना

आणविक भार दिया गया भूतल तनाव कैलकुलेटर, द्रव का सतही तनाव की गणना करने के लिए Surface Tension of Fluid = [EOTVOS_C]*(क्रांतिक तापमान-तापमान-6)/(आणविक वजन/तरल पदार्थ का घनत्व)^(2/3) का उपयोग करता है। आणविक भार दिया गया भूतल तनाव γ को भूतल तनाव दिए गए आणविक भार सूत्र को तरल के सतह तनाव और तरल के आणविक भार से संबंधित एक अनुभवजन्य समीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां 6 K का तापमान ऑफसेट कम तापमान पर वास्तविकता के लिए बेहतर फिट सूत्र प्रदान करता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ आणविक भार दिया गया भूतल तनाव गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 1162.99 = [EOTVOS_C]*(190.55-45-6)/(0.016/1141)^(2/3). आप और अधिक आणविक भार दिया गया भूतल तनाव उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

आणविक भार दिया गया भूतल तनाव क्या है?
आणविक भार दिया गया भूतल तनाव भूतल तनाव दिए गए आणविक भार सूत्र को तरल के सतह तनाव और तरल के आणविक भार से संबंधित एक अनुभवजन्य समीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां 6 K का तापमान ऑफसेट कम तापमान पर वास्तविकता के लिए बेहतर फिट सूत्र प्रदान करता है। है और इसे γ = [EOTVOS_C]*(Tc-T-6)/(MW/ρliq)^(2/3) या Surface Tension of Fluid = [EOTVOS_C]*(क्रांतिक तापमान-तापमान-6)/(आणविक वजन/तरल पदार्थ का घनत्व)^(2/3) के रूप में दर्शाया जाता है।
आणविक भार दिया गया भूतल तनाव की गणना कैसे करें?
आणविक भार दिया गया भूतल तनाव को भूतल तनाव दिए गए आणविक भार सूत्र को तरल के सतह तनाव और तरल के आणविक भार से संबंधित एक अनुभवजन्य समीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां 6 K का तापमान ऑफसेट कम तापमान पर वास्तविकता के लिए बेहतर फिट सूत्र प्रदान करता है। Surface Tension of Fluid = [EOTVOS_C]*(क्रांतिक तापमान-तापमान-6)/(आणविक वजन/तरल पदार्थ का घनत्व)^(2/3) γ = [EOTVOS_C]*(Tc-T-6)/(MW/ρliq)^(2/3) के रूप में परिभाषित किया गया है। आणविक भार दिया गया भूतल तनाव की गणना करने के लिए, आपको क्रांतिक तापमान (Tc), तापमान (T), आणविक वजन (MW) & तरल पदार्थ का घनत्व liq) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको क्रांतिक तापमान वह उच्चतम तापमान है जिस पर कोई पदार्थ तरल के रूप में मौजूद रह सकता है। इस चरण में सीमाएं लुप्त हो जाती हैं, और पदार्थ तरल और वाष्प दोनों के रूप में मौजूद हो सकता है।, तापमान किसी पदार्थ या वस्तु में मौजूद ऊष्मा की डिग्री या तीव्रता है।, आणविक भार किसी दिए गए अणु का द्रव्यमान है। & द्रव का घनत्व किसी भौतिक पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
द्रव का सतही तनाव की गणना करने के कितने तरीके हैं?
द्रव का सतही तनाव क्रांतिक तापमान (Tc), तापमान (T), आणविक वजन (MW) & तरल पदार्थ का घनत्व liq) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 11 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • द्रव का सतही तनाव = गिब्स फ्री एनर्जी/सतह का क्षेत्रफल
  • द्रव का सतही तनाव = (1/2)*(ट्यूबिंग की त्रिज्या*द्रव का घनत्व*[g]*केशिका उत्थान/पतन की ऊंचाई)
  • द्रव का सतही तनाव = बल/(4*pi*रिंग की त्रिज्या)
  • द्रव का सतही तनाव = विशेषता स्थिरांक*(तरल पदार्थ का घनत्व-वाष्प का घनत्व)^4
  • द्रव का सतही तनाव = (2*वक्रता त्रिज्या*द्रव का घनत्व*[g]*केशिका उत्थान/पतन की ऊंचाई)*(1/cos(संपर्क कोण))
  • द्रव का सतही तनाव = (वजन कम करें*[g])/(2*pi*केशिका त्रिज्या*सुधार कारक)
  • द्रव का सतही तनाव = बहुत पतली प्लेट पर बल लगाएं/(2*प्लेट का वजन)
  • द्रव का सतही तनाव = बहुत पतली प्लेट पर बल लगाएं/(2*प्लेट का वजन)
  • द्रव का सतही तनाव = (1/2)*(ट्यूबिंग की त्रिज्या*द्रव का घनत्व*[g]*केशिका उत्थान/पतन की ऊंचाई)
  • द्रव का सतही तनाव = (2*वक्रता त्रिज्या*द्रव का घनत्व*[g]*केशिका उत्थान/पतन की ऊंचाई)*(1/cos(संपर्क कोण))
  • द्रव का सतही तनाव = (वजन कम करें*[g])/(2*pi*केशिका त्रिज्या*सुधार कारक)
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