Peso specifico del liquido data la pressione nel punto nel liquido Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Peso specifico del liquido = (Pressione assoluta per entrambe le direzioni-Pressione atmosferica)/(Altezza della fessura*(1+Accelerazione verticale costante/[g]))
y = (Pab,H-Patm)/(h*(1+αv/[g]))
Questa formula utilizza 1 Costanti, 5 Variabili
Costanti utilizzate
[g] - Accelerazione gravitazionale sulla Terra Valore preso come 9.80665
Variabili utilizzate
Peso specifico del liquido - (Misurato in Newton per metro cubo) - Il peso specifico del liquido è anche noto come peso unitario, è il peso per unità di volume del liquido. Ad esempio: il peso specifico dell'acqua sulla Terra a 4°C è 9,807 kN/m3 o 62,43 lbf/ft3.
Pressione assoluta per entrambe le direzioni - (Misurato in Pascal) - La pressione assoluta per entrambe le direzioni viene etichettata quando viene rilevata una pressione superiore allo zero assoluto della pressione.
Pressione atmosferica - (Misurato in Pascal) - La pressione atmosferica, nota anche come pressione barometrica, è la pressione all'interno dell'atmosfera terrestre.
Altezza della fessura - (Misurato in metro) - L'altezza della crepa è la dimensione di un difetto o di una crepa in un materiale che può portare a guasti catastrofici sotto una determinata sollecitazione.
Accelerazione verticale costante - (Misurato in Metro/ Piazza Seconda) - L'accelerazione verticale costante è l'accelerazione verticale verso l'alto del serbatoio.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Pressione assoluta per entrambe le direzioni: 300000 Pascal --> 300000 Pascal Nessuna conversione richiesta
Pressione atmosferica: 101325 Pascal --> 101325 Pascal Nessuna conversione richiesta
Altezza della fessura: 12000 Millimetro --> 12 metro (Controlla la conversione ​qui)
Accelerazione verticale costante: 10.03 Metro/ Piazza Seconda --> 10.03 Metro/ Piazza Seconda Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
y = (Pab,H-Patm)/(h*(1+αv/[g])) --> (300000-101325)/(12*(1+10.03/[g]))
Valutare ... ...
y = 8184.91776900333
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
8184.91776900333 Newton per metro cubo -->8.18491776900333 Kilonewton per metro cubo (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
8.18491776900333 8.184918 Kilonewton per metro cubo <-- Peso specifico del liquido
(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 Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev ha verificato questa calcolatrice e altre 1700+ altre calcolatrici!

12 Contenitori di liquidi soggetti ad accelerazione verticale costante Calcolatrici

Accelerazione verticale costante verso l'alto data la pressione in qualsiasi punto del liquido
​ Partire Accelerazione verticale costante = (((Pressione assoluta per entrambe le direzioni-Pressione atmosferica)/(Peso specifico del liquido*Altezza della fessura))-1)*[g]
Profondità verticale al di sotto della superficie libera data la pressione nel punto in liquido
​ Partire Altezza della fessura = (Pressione assoluta per entrambe le direzioni-Pressione atmosferica)/(Peso specifico del liquido*(1+Accelerazione verticale costante/[g]))
Peso specifico del liquido data la pressione nel punto nel liquido
​ Partire Peso specifico del liquido = (Pressione assoluta per entrambe le direzioni-Pressione atmosferica)/(Altezza della fessura*(1+Accelerazione verticale costante/[g]))
Pressione atmosferica data pressione in qualsiasi punto nel liquido in accelerazione verticale costante
​ Partire Pressione atmosferica = Pressione assoluta per entrambe le direzioni-Peso specifico del liquido*Altezza della fessura*(1+Accelerazione verticale costante/[g])
Pressione in qualsiasi punto nei liquidi
​ Partire Pressione assoluta per entrambe le direzioni = Pressione atmosferica+Peso specifico del liquido*Altezza della fessura*(1+Accelerazione verticale costante/[g])
Accelerazione verticale costante verso l'alto per la pressione relativa in qualsiasi punto del liquido
​ Partire Accelerazione verticale costante = ((Pressione relativa per verticale/(Peso specifico del liquido*Altezza della fessura))-1)*[g]
Profondità verticale al di sotto della superficie libera per pressioni relative in qualsiasi punto del liquido
​ Partire Altezza della fessura = Pressione relativa per verticale/(Peso specifico del liquido*(1+Accelerazione verticale costante/[g]))
Pesi specifici del liquido per la pressione relativa in qualsiasi punto del liquido
​ Partire Peso specifico del liquido = Pressione relativa per verticale/(Altezza della fessura*(1+Accelerazione verticale costante/[g]))
Pressione relativa in qualsiasi punto del flusso del liquido
​ Partire Pressione relativa per verticale = Peso specifico del liquido*Altezza della fessura*(1+Accelerazione verticale costante/[g])
Massa di liquido che utilizza la forza netta che agisce in direzione verticale verso l'alto del serbatoio
​ Partire Massa di liquido A = Forza/Accelerazione verticale costante
Accelerazione costante data la forza netta che agisce in direzione verticale verso l'alto del serbatoio
​ Partire Accelerazione verticale costante = Forza/Massa di liquido A
Forza netta che agisce in direzione verticale verso l'alto del serbatoio
​ Partire Forza = Massa di liquido A*Accelerazione verticale costante

Peso specifico del liquido data la pressione nel punto nel liquido Formula

Peso specifico del liquido = (Pressione assoluta per entrambe le direzioni-Pressione atmosferica)/(Altezza della fessura*(1+Accelerazione verticale costante/[g]))
y = (Pab,H-Patm)/(h*(1+αv/[g]))

Qual è il peso specifico del liquido?

Nella meccanica dei fluidi, il peso specifico rappresenta la forza esercitata dalla gravità su un volume unitario di un fluido. Per questo motivo, le unità sono espresse come forza per unità di volume (ad esempio, N / m3 o lbf / ft3). Il peso specifico può essere utilizzato come proprietà caratteristica di un fluido.

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