Superficie data la tensione superficiale Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Superficie = Energia superficiale/Tensione superficiale
SA = E/σ
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Superficie - (Misurato in Metro quadrato) - La superficie di una forma tridimensionale è la somma di tutte le superfici di ciascuno dei lati.
Energia superficiale - (Misurato in Joule) - L'energia superficiale è definita come l'energia in eccesso sulla superficie di un materiale rispetto alla massa, ovvero è il lavoro necessario per costruire un'area di una particolare superficie.
Tensione superficiale - (Misurato in Newton per metro) - Tensione superficiale è una parola collegata alla superficie del liquido. È una proprietà fisica dei liquidi, in cui le molecole vengono attirate su ogni lato.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Energia superficiale: 1000 Joule --> 1000 Joule Nessuna conversione richiesta
Tensione superficiale: 55 Newton per metro --> 55 Newton per metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
SA = E/σ --> 1000/55
Valutare ... ...
SA = 18.1818181818182
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
18.1818181818182 Metro quadrato --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
18.1818181818182 18.18182 Metro quadrato <-- Superficie
(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!

20 Fluido idrostatico Calcolatrici

Forza che agisce nella direzione x nell'equazione della quantità di moto
​ Partire Forza nella direzione X = Densità del liquido*Scarico*(Velocità nella sezione 1-1-Velocità nella Sezione 2-2*cos(Theta))+Pressione nella sezione 1*Area della sezione trasversale al punto 1-(Pressione nella sezione 2*Area della sezione trasversale al punto 2*cos(Theta))
Forza che agisce nella direzione y nell'equazione della quantità di moto
​ Partire Forza nella direzione Y = Densità del liquido*Scarico*(-Velocità nella Sezione 2-2*sin(Theta)-Pressione nella sezione 2*Area della sezione trasversale al punto 2*sin(Theta))
Determinazione sperimentale dell'altezza metacentrica
​ Partire Altezza metacentrica = (Peso mobile sulla nave*Spostamento trasversale)/((Peso mobile sulla nave+Peso della nave)*tan(Angolo di inclinazione))
Raggio di rotazione dato il periodo di tempo di rotolamento
​ Partire Raggio di rotazione = sqrt([g]*Altezza metacentrica*(Periodo di tempo di rotolamento/2*pi)^2)
Momento di inerzia dell'area della linea di galleggiamento utilizzando l'altezza metacentrica
​ Partire Momento di inerzia dell'area della linea di galleggiamento = (Altezza metacentrica+Distanza tra i punti B e G)*Volume di liquido spostato dal corpo
Volume di liquido spostato data l'altezza metacentrica
​ Partire Volume di liquido spostato dal corpo = Momento di inerzia dell'area della linea di galleggiamento/(Altezza metacentrica+Distanza tra i punti B e G)
Distanza tra il punto di galleggiamento e il centro di gravità data l'altezza del metacentro
​ Partire Distanza tra i punti B e G = Momento di inerzia dell'area della linea di galleggiamento/Volume di liquido spostato dal corpo-Altezza metacentrica
Altezza metacentrica data il momento di inerzia
​ Partire Altezza metacentrica = Momento di inerzia dell'area della linea di galleggiamento/Volume di liquido spostato dal corpo-Distanza tra i punti B e G
Formula fluidodinamica o viscosità di taglio
​ Partire Viscosità dinamica = (Forza applicata*Distanza tra due masse)/(Area delle piastre solide*Velocità periferica)
Centro di gravità
​ Partire Centro di gravità = Momento d'inerzia/(Volume dell'oggetto*(Centro di galleggiamento+Metacentro))
Metacenter
​ Partire Metacentro = Momento d'inerzia/(Volume dell'oggetto*Centro di gravità)-Centro di galleggiamento
Centro di galleggiamento
​ Partire Centro di galleggiamento = (Momento d'inerzia/Volume dell'oggetto)-Metacentro
Velocità teorica per tubo di Pitot
​ Partire Velocità teorica = sqrt(2*[g]*Prevalenza di pressione dinamica)
Altezza metacentrica
​ Partire Altezza metacentrica = Distanza tra i punti B e M-Distanza tra i punti B e G
Volume dell'oggetto sommerso data la forza di galleggiamento
​ Partire Volume dell'oggetto = Forza di galleggiamento/Peso specifico del liquido
Forza di galleggiamento
​ Partire Forza di galleggiamento = Peso specifico del liquido*Volume dell'oggetto
Tensione superficiale data l'energia superficiale e l'area
​ Partire Tensione superficiale = (Energia superficiale)/(Superficie)
Pressione in bolla
​ Partire Pressione = (8*Tensione superficiale)/Diametro della bolla
Energia superficiale data la tensione superficiale
​ Partire Energia superficiale = Tensione superficiale*Superficie
Superficie data la tensione superficiale
​ Partire Superficie = Energia superficiale/Tensione superficiale

Superficie data la tensione superficiale Formula

Superficie = Energia superficiale/Tensione superficiale
SA = E/σ

Definire la tensione superficiale?

La tensione superficiale in acqua potrebbe essere utile per eseguire acrobazie, come la capacità di far galleggiare una graffetta sulla sua superficie, ma la tensione superficiale svolge molti più compiti che sono di vitale importanza per l'ambiente e le persone. Scopri tutto su tensione superficiale e acqua qui.

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