Altezza inclinata del cono Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Altezza inclinata del cono = sqrt(Altezza del cono^2+Raggio base del cono^2)
hSlant = sqrt(h^2+rBase^2)
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 3 Variabili
Funzioni utilizzate
sqrt - Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)
Variabili utilizzate
Altezza inclinata del cono - (Misurato in Metro) - L'altezza inclinata del cono è la lunghezza del segmento di linea che unisce l'apice del cono a qualsiasi punto sulla circonferenza della base circolare del cono.
Altezza del cono - (Misurato in Metro) - L'altezza del cono è definita come la distanza tra l'apice del cono e il centro della sua base circolare.
Raggio base del cono - (Misurato in Metro) - Il raggio di base del cono è definito come la distanza tra il centro e qualsiasi punto sulla circonferenza della superficie circolare di base del cono.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Altezza del cono: 5 Metro --> 5 Metro Nessuna conversione richiesta
Raggio base del cono: 10 Metro --> 10 Metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
hSlant = sqrt(h^2+rBase^2) --> sqrt(5^2+10^2)
Valutare ... ...
hSlant = 11.1803398874989
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
11.1803398874989 Metro --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
11.1803398874989 11.18034 Metro <-- Altezza inclinata del cono
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Mona Gladys LinkedIn Logo
St Joseph's College (SJC), Bengaluru
Mona Gladys ha creato questa calcolatrice e altre 2000+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Anamika Mittal LinkedIn Logo
Vellore Institute of Technology (VIT), Bhopal
Anamika Mittal ha verificato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!

Altezza inclinata del cono Calcolatrici

Altezza inclinata del cono dato il volume
​ LaTeX ​ Partire Altezza inclinata del cono = sqrt(((3*Volume del cono)/(pi*Raggio base del cono^2))^2+Raggio base del cono^2)
Altezza inclinata del cono data l'area della superficie totale
​ LaTeX ​ Partire Altezza inclinata del cono = Superficie totale del cono/(pi*Raggio base del cono)-Raggio base del cono
Altezza inclinata del cono data l'area della superficie laterale
​ LaTeX ​ Partire Altezza inclinata del cono = Superficie laterale del cono/(pi*Raggio base del cono)
Altezza inclinata del cono
​ LaTeX ​ Partire Altezza inclinata del cono = sqrt(Altezza del cono^2+Raggio base del cono^2)

Altezza inclinata del cono Calcolatrici

Altezza inclinata del cono dato il volume
​ LaTeX ​ Partire Altezza inclinata del cono = sqrt(((3*Volume del cono)/(pi*Raggio base del cono^2))^2+Raggio base del cono^2)
Altezza inclinata del cono data l'area della superficie totale
​ LaTeX ​ Partire Altezza inclinata del cono = Superficie totale del cono/(pi*Raggio base del cono)-Raggio base del cono
Altezza inclinata del cono data l'area della superficie laterale
​ LaTeX ​ Partire Altezza inclinata del cono = Superficie laterale del cono/(pi*Raggio base del cono)
Altezza inclinata del cono
​ LaTeX ​ Partire Altezza inclinata del cono = sqrt(Altezza del cono^2+Raggio base del cono^2)

Altezza inclinata del cono Formula

​LaTeX ​Partire
Altezza inclinata del cono = sqrt(Altezza del cono^2+Raggio base del cono^2)
hSlant = sqrt(h^2+rBase^2)

Cos'è un cono?

Un cono si ottiene ruotando una linea inclinata ad un angolo acuto fisso da un asse di rotazione fisso. La punta affilata è chiamata apice del cono. Se la linea rotante attraversa l'asse di rotazione, la forma risultante è un cono a doppia peluria: due coni opposti uniti sull'apice. Tagliare un cono da un piano si tradurrà in alcune importanti forme bidimensionali come cerchi, ellissi, parabole e iperboli, a seconda dell'angolo di taglio.

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