Calcolatrice da A a Z
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Pendenza dell'isobare dato l'angolo di inclinazione della superficie libera calcolatrice
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Fluidi nel moto del corpo rigido
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L'angolo di inclinazione della superficie libera è definito come l'angolo che la superficie libera forma con l'orizzontale.
ⓘ
Angolo di inclinazione della superficie libera [θ]
giro
Ciclo
Grado
Gon
Gradiano
Mil
Milliradiano
Minuto
Minuti d'arco
Punto
Quadrante
Quarto di cerchio
Radiante
giro
Angolo retto
Secondo
Semicerchio
Sestante
Segno
Giro
+10%
-10%
✖
La pendenza di Isobar è definita come la pendenza della superficie libera, cioè dZisobar/dx.
ⓘ
Pendenza dell'isobare dato l'angolo di inclinazione della superficie libera [S]
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Formula
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Pendenza dell'isobare dato l'angolo di inclinazione della superficie libera
Formula
`"S" = -tan("θ")`
Esempio
`"-0.087489"=-tan("5°")`
Calcolatrice
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Scaricamento Ingegneria Chimica Formula PDF
Pendenza dell'isobare dato l'angolo di inclinazione della superficie libera Soluzione
FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Pendio di Isobar
= -
tan
(
Angolo di inclinazione della superficie libera
)
S
= -
tan
(
θ
)
Questa formula utilizza
1
Funzioni
,
2
Variabili
Funzioni utilizzate
tan
- La tangente di un angolo è il rapporto trigonometrico tra la lunghezza del lato opposto all'angolo e la lunghezza del lato adiacente all'angolo in un triangolo rettangolo., tan(Angle)
Variabili utilizzate
Pendio di Isobar
- La pendenza di Isobar è definita come la pendenza della superficie libera, cioè dZisobar/dx.
Angolo di inclinazione della superficie libera
-
(Misurato in Radiante)
- L'angolo di inclinazione della superficie libera è definito come l'angolo che la superficie libera forma con l'orizzontale.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Angolo di inclinazione della superficie libera:
5 Grado --> 0.0872664625997001 Radiante
(Controlla la conversione
qui
)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
S = -tan(θ) -->
-
tan
(0.0872664625997001)
Valutare ... ...
S
= -0.0874886635259075
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
-0.0874886635259075 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
-0.0874886635259075
≈
-0.087489
<--
Pendio di Isobar
(Calcolo completato in 00.020 secondi)
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Pendenza dell'isobare dato l'angolo di inclinazione della superficie libera
Titoli di coda
Creato da
Ayush gupta
Scuola universitaria di tecnologia chimica-USCT
(GGSIPU)
,
Nuova Delhi
Ayush gupta ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
Verificato da
Prerana Bakli
Università delle Hawai'i a Mānoa
(UH Manoa)
,
Hawaii, Stati Uniti
Prerana Bakli ha verificato questa calcolatrice e altre 1600+ altre calcolatrici!
<
12 Fluidi nel moto del corpo rigido Calcolatrici
Pressione nel punto del movimento del corpo rigido del liquido in un serbatoio ad accelerazione lineare
Partire
Pressione in qualsiasi punto del fluido
=
Pressione iniziale
-(
Densità del fluido
*
Accelerazione in direzione X
*
Posizione del punto dall'origine in direzione X
)-(
Densità del fluido
*(
[g]
+
Accelerazione in direzione Z
)*
Posizione del punto dall'origine nella direzione Z
)
Equazione per la superficie libera del liquido in un cilindro rotante a pressione costante
Partire
Distanza della superficie libera dal fondo del contenitore
=
Altezza della superficie libera del liquido senza rotazione
-((
Velocità angolare del liquido rotante
^2/(4*
[g]
))*(
Raggio del contenitore cilindrico
^2-(2*
Raggio in un dato punto
^2)))
Salita o discesa verticale della superficie libera data l'accelerazione nelle direzioni X e Z
Partire
Modifica della coordinata Z della superficie libera del liquido
= -(
Accelerazione in direzione X
/(
[g]
+
Accelerazione in direzione Z
))*(
Posizione del punto 2 dall'origine in direzione X
-
Posizione del punto 1 dall'origine in direzione X
)
Velocità angolare del liquido nel cilindro rotante a pressione costante quando r è uguale a R
Partire
Velocità angolare del liquido rotante
=
sqrt
((4*
[g]
*(
Distanza della superficie libera dal fondo del contenitore
-
Altezza della superficie libera del liquido senza rotazione
))/(
Raggio del contenitore cilindrico
^2))
Velocità angolare del liquido nel cilindro rotante appena prima che il liquido inizi a fuoriuscire
Partire
Velocità angolare del liquido rotante
=
sqrt
((4*
[g]
*(
Altezza del contenitore
-
Altezza della superficie libera del liquido senza rotazione
))/(
Raggio del contenitore cilindrico
^2))
Equazione per la superficie libera del liquido nel cilindro rotante a pressione costante quando r è uguale a R
Partire
Distanza della superficie libera dal fondo del contenitore
=
Altezza della superficie libera del liquido senza rotazione
+(
Velocità angolare del liquido rotante
^2*
Raggio del contenitore cilindrico
^2/(4*
[g]
))
Isobare a superficie libera in fluidi incomprimibili ad accelerazione costante
Partire
Coordinata Z della superficie libera a pressione costante
= -(
Accelerazione in direzione X
/(
[g]
+
Accelerazione in direzione Z
))*
Posizione del punto dall'origine in direzione X
Altezza del contenitore in base al raggio e alla velocità angolare del contenitore
Partire
Altezza del contenitore
=
Altezza della superficie libera del liquido senza rotazione
+((
Velocità angolare
^2*
Raggio del contenitore cilindrico
^2)/(4*
[g]
))
Alzata verticale della superficie libera
Partire
Modifica della coordinata Z della superficie libera del liquido
=
Coordinata Z della superficie libera del liquido nel punto 2
-
Coordinata Z della superficie libera del liquido nel punto 1
Pendio di Isobar
Partire
Pendio di Isobar
= -(
Accelerazione in direzione X
/(
[g]
+
Accelerazione in direzione Z
))
Accelerazione centripeta di particelle fluide rotanti con velocità angolare costante
Partire
Accelerazione centripeta di particelle fluide
=
Distanza della particella fluida
*(
Velocità angolare
^2)
Pendenza dell'isobare dato l'angolo di inclinazione della superficie libera
Partire
Pendio di Isobar
= -
tan
(
Angolo di inclinazione della superficie libera
)
Pendenza dell'isobare dato l'angolo di inclinazione della superficie libera Formula
Pendio di Isobar
= -
tan
(
Angolo di inclinazione della superficie libera
)
S
= -
tan
(
θ
)
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