Tensione superficiale data l'energia superficiale e l'area Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Tensione superficiale = (Energia superficiale)/(Superficie)
σ = (E)/(SA)
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
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.
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.
Superficie - (Misurato in Metro quadrato) - La superficie di una forma tridimensionale è la somma di tutte le superfici di ciascuno dei lati.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Energia superficiale: 1000 Joule --> 1000 Joule Nessuna conversione richiesta
Superficie: 18.19 Metro quadrato --> 18.19 Metro quadrato Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
σ = (E)/(SA) --> (1000)/(18.19)
Valutare ... ...
σ = 54.9752611324904
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
54.9752611324904 Newton per metro --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
54.9752611324904 54.97526 Newton per metro <-- Tensione superficiale
(Calcolo completato in 00.007 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 Team Softusvista
Ufficio Softusvista (Pune), India
Team Softusvista ha verificato questa calcolatrice e altre 1100+ 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

Tensione superficiale data l'energia superficiale e l'area Formula

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

Cos'è la tensione superficiale?

La tensione superficiale è la tendenza delle superfici liquide a restringersi nella minima area superficiale possibile.

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