Densità di massa data la velocità dell'onda di pressione Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Densità di massa = Modulo di massa/(Velocità dell'onda di pressione^2)
ρ = K/(C^2)
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Densità di massa - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La densità di massa di una sostanza è la sua massa per unità di volume.
Modulo di massa - (Misurato in Pascal) - Il Bulk Modulus è definito come il rapporto tra l'aumento di pressione infinitesimale e la conseguente diminuzione relativa del volume.
Velocità dell'onda di pressione - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità dell'onda di pressione è la velocità alla quale l'onda di pressione si muove nel fluido ed è anche chiamata velocità del suono.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Modulo di massa: 2000 Pascal --> 2000 Pascal Nessuna conversione richiesta
Velocità dell'onda di pressione: 19.1 Metro al secondo --> 19.1 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
ρ = K/(C^2) --> 2000/(19.1^2)
Valutare ... ...
ρ = 5.48230585784381
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
5.48230585784381 Chilogrammo per metro cubo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
5.48230585784381 5.482306 Chilogrammo per metro cubo <-- Densità di massa
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Kethavath Srinath
Osmania University (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath ha creato questa calcolatrice e altre 1000+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

25 Relazioni di pressione Calcolatrici

Profondità del baricentro dato il centro di pressione
​ Partire Profondità del baricentro = (Centro di pressione*Superficie+sqrt((Centro di pressione*Superficie)^2+4*Superficie*Momento d'inerzia))/(2*Superficie)
Centro di pressione su piano inclinato
​ Partire Centro di pressione = Profondità del baricentro+(Momento d'inerzia*sin(Angolo)*sin(Angolo))/(Superficie bagnata*Profondità del baricentro)
Manometro differenziale di pressione differenziale
​ Partire Cambiamenti di pressione = Peso specifico 2*Altezza della colonna 2+Peso specifico del liquido del manometro*Altezza del liquido del manometro-Peso specifico 1*Altezza della colonna 1
Area della superficie bagnata dato il centro di pressione
​ Partire Superficie bagnata = Momento d'inerzia/((Centro di pressione-Profondità del baricentro)*Profondità del baricentro)
Momento di inerzia del baricentro dato il centro di pressione
​ Partire Momento d'inerzia = (Centro di pressione-Profondità del baricentro)*Superficie bagnata*Profondità del baricentro
Centro di pressione
​ Partire Centro di pressione = Profondità del baricentro+Momento d'inerzia/(Superficie bagnata*Profondità del baricentro)
Altezza del fluido 1 data la pressione differenziale tra due punti
​ Partire Altezza della colonna 1 = (Cambiamenti di pressione+Peso specifico 2*Altezza della colonna 2)/Peso specifico 1
Altezza del fluido 2 data la pressione differenziale tra due punti
​ Partire Altezza della colonna 2 = (Peso specifico 1*Altezza della colonna 1-Cambiamenti di pressione)/Peso specifico 2
Pressione differenziale tra due punti
​ Partire Cambiamenti di pressione = Peso specifico 1*Altezza della colonna 1-Peso specifico 2*Altezza della colonna 2
Angolo del manometro inclinato data la pressione nel punto
​ Partire Angolo = asin(Pressione sul punto/Peso specifico 1*Lunghezza del manometro inclinato)
Lunghezza del manometro inclinato
​ Partire Lunghezza del manometro inclinato = Pressione A/(Peso specifico 1*sin(Angolo))
Pressione mediante manometro inclinato
​ Partire Pressione A = Peso specifico 1*Lunghezza del manometro inclinato*sin(Angolo)
Pressione assoluta in altezza h
​ Partire Pressione assoluta = Pressione atmosferica+Peso specifico dei liquidi*Altezza Assoluta
Tubo di Pitot a pressione dinamica
​ Partire Prevalenza di pressione dinamica = (Velocità del fluido^(2))/(2*Accelerazione dovuta alla forza di gravità)
Altezza del liquido data la sua pressione assoluta
​ Partire Altezza Assoluta = (Pressione assoluta-Pressione atmosferica)/Peso specifico
Velocità dell'onda di pressione nei fluidi
​ Partire Velocità dell'onda di pressione = sqrt(Modulo di massa/Densità di massa)
Velocità del fluido data la pressione dinamica
​ Partire Velocità del fluido = sqrt(Pressione dinamica*2/Densità del liquido)
Diametro della Bolla di Sapone
​ Partire Diametro della gocciolina = (8*Tensioni superficiali)/Cambiamenti di pressione
Tensione superficiale della caduta di liquido data la variazione di pressione
​ Partire Tensioni superficiali = Cambiamenti di pressione*Diametro della gocciolina/4
Diametro della gocciolina data la variazione di pressione
​ Partire Diametro della gocciolina = 4*Tensioni superficiali/Cambiamenti di pressione
Tensione superficiale della bolla di sapone
​ Partire Tensioni superficiali = Cambiamenti di pressione*Diametro della gocciolina/8
Densità di massa data la velocità dell'onda di pressione
​ Partire Densità di massa = Modulo di massa/(Velocità dell'onda di pressione^2)
Bulk Modulus data la velocità dell'onda di pressione
​ Partire Modulo di massa = Velocità dell'onda di pressione^2*Densità di massa
Pressione dinamica del fluido
​ Partire Pressione dinamica = (Densità del liquido*Velocità del fluido^(2))/2
Densità del liquido data la pressione dinamica
​ Partire Densità del liquido = 2*Pressione dinamica/(Velocità del fluido^2)

Densità di massa data la velocità dell'onda di pressione Formula

Densità di massa = Modulo di massa/(Velocità dell'onda di pressione^2)
ρ = K/(C^2)

Definire la densità di massa?

La densità di massa o densità di un fluido è definita come il rapporto tra una massa di fluido e il suo volume di fluido. La densità è chiamata massa per unità di volume di un fluido. Questo è indicato dal simbolo ρ (rho) e l'unità di densità di massa è (kg / m3). La densità del liquido può essere costante ma la densità dei gas cambia al variare della temperatura e della pressione.

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