Relazione tra coefficienti di volume e dilatazione lineare Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Coefficiente di espansione del volume = 3*Coefficiente di dilatazione termica lineare
β = 3*α
Questa formula utilizza 2 Variabili
Variabili utilizzate
Coefficiente di espansione del volume - Il coefficiente di dilatazione volumetrica è una costante che viene moltiplicata per trovare la variazione di volume nel sistema dovuta alla dilatazione termica.
Coefficiente di dilatazione termica lineare - (Misurato in Per Kelvin) - Il coefficiente di dilatazione termica lineare è una proprietà del materiale che caratterizza la capacità di una plastica di espandersi sotto l'effetto dell'aumento della temperatura.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0.001 Per Grado Celsius --> 0.001 Per Kelvin (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
β = 3*α --> 3*0.001
Valutare ... ...
β = 0.003
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.003 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.003 <-- Coefficiente di espansione del volume
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Abhinav Gupta
Istituto di difesa delle tecnologie avanzate (DRDO) (DIAT), pune
Abhinav Gupta ha creato questa calcolatrice e altre 10+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Ravi Khiyani
Shri Govindram Seksaria Institute of Technology and Science (SGSIT), Indore
Ravi Khiyani ha verificato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!

6 Nozioni di base Calcolatrici

Tensione di giunzione polarizzata zero
​ Partire Tensione di giunzione con polarizzazione zero = Tensione termica*ln(Concentrazione di impurità nel solido/Concentrazione intrinseca^2)
Forza d'urto di due pressioni
​ Partire Forza d'urto = (Pressione iniziale del sistema-Pressione finale del sistema)/Pressione finale del sistema
Forza d'urto dell'oggetto in movimento
​ Partire Forza d'urto = (2*Rapporto capacità termica)/((Rapporto capacità termica+1)*(Numero di Mach^2-1))
Lunghezza del filamento nella stampa 3D
​ Partire Lunghezza del filamento = Peso/(Densità*Area della sezione trasversale)
Energia meccanica totale
​ Partire Energia meccanica totale = Energia cinetica+Energia potenziale
Relazione tra coefficienti di volume e dilatazione lineare
​ Partire Coefficiente di espansione del volume = 3*Coefficiente di dilatazione termica lineare

Relazione tra coefficienti di volume e dilatazione lineare Formula

Coefficiente di espansione del volume = 3*Coefficiente di dilatazione termica lineare
β = 3*α
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