Accelerazione orizzontale costante data la pendenza della superficie di pressione costante Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Accelerazione orizzontale costante = Pendenza della superficie di pressione costante*[g]
α = S*[g]
Questa formula utilizza 1 Costanti, 2 Variabili
Costanti utilizzate
[g] - Accelerazione gravitazionale sulla Terra Valore preso come 9.80665
Variabili utilizzate
Accelerazione orizzontale costante - (Misurato in Metro/ Piazza Seconda) - L'accelerazione orizzontale costante è l'accelerazione in una direzione.
Pendenza della superficie di pressione costante - La pendenza della superficie a pressione costante è la pendenza alla quale la superficie libera è inclinata rispetto all'orizzontale.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Pendenza della superficie di pressione costante: 10 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
α = S*[g] --> 10*[g]
Valutare ... ...
α = 98.0665
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
98.0665 Metro/ Piazza Seconda --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
98.0665 Metro/ Piazza Seconda <-- Accelerazione orizzontale costante
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Rithik Agrawal
Istituto nazionale di tecnologia Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal ha creato questa calcolatrice e altre 1300+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Mridul Sharma
Istituto indiano di tecnologia dell'informazione (IIIT), Bhopal
Mridul Sharma ha verificato questa calcolatrice e altre 1700+ altre calcolatrici!

11 Contenitori di liquidi soggetti ad accelerazione orizzontale costante Calcolatrici

Larghezza del serbatoio perpendicolare al movimento data la forza totale esercitata in qualsiasi sezione del serbatoio
​ Partire Larghezza della sezione = 2*Forza sul cilindro/(Peso specifico del liquido*Altezza della fessura*Altezza della fessura)
Peso specifico del liquido data la forza totale esercitata su qualsiasi sezione del contenitore
​ Partire Peso specifico del liquido = 2*Forza sul cilindro/(Larghezza della sezione*Altezza della fessura*Altezza della fessura)
Profondità verticale al di sotto della superficie libera data la forza totale esercitata in qualsiasi sezione del container
​ Partire Altezza della fessura = sqrt(2*Forza sul cilindro/Peso specifico del liquido*Larghezza della sezione)
Pressione in qualsiasi punto del liquido
​ Partire Pressione assoluta per entrambe le direzioni = Pressione atmosferica+Peso specifico del liquido*Altezza della fessura
Forza totale esercitata in qualsiasi sezione del contenitore
​ Partire Forza sul cilindro = 0.5*Peso specifico del liquido*Larghezza della sezione*Altezza della fessura^2
Angolo di inclinazione della superficie libera
​ Partire Angolo di inclinazione = arctan(Accelerazione orizzontale costante/[g])
Accelerazione orizzontale costante dato l'angolo di inclinazione della superficie libera
​ Partire Accelerazione orizzontale costante = tan(Angolo di inclinazione)*[g]
Accelerazione orizzontale costante data la pendenza della superficie di pressione costante
​ Partire Accelerazione orizzontale costante = Pendenza della superficie di pressione costante*[g]
Profondità verticale sotto la superficie per la pressione relativa in qualsiasi punto del liquido
​ Partire Altezza della fessura = Pressione relativa per orizzontale/Peso specifico del liquido
Peso specifico del liquido per la pressione relativa al punto nel liquido
​ Partire Peso specifico del liquido = Pressione relativa per orizzontale/Altezza della fessura
Pressione relativa in qualsiasi punto del liquido con altezza
​ Partire Pressione relativa per orizzontale = Peso specifico del liquido*Altezza della fessura

Accelerazione orizzontale costante data la pendenza della superficie di pressione costante Formula

Accelerazione orizzontale costante = Pendenza della superficie di pressione costante*[g]
α = S*[g]

Cos'è la superficie libera?

Una superficie libera è la superficie di un fluido che è soggetta a zero stress di taglio parallelo, come l'interfaccia tra due fluidi omogenei, ad esempio l'acqua liquida e l'aria nell'atmosfera terrestre

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