Tensione superficiale della caduta di liquido data la variazione di pressione Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Tensioni superficiali = Cambiamenti di pressione*Diametro della gocciolina/4
σchange = Δp*d/4
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Tensioni superficiali - (Misurato in Newton per metro) - Surface Tensions è una parola legata alla superficie del liquido. È una proprietà fisica dei liquidi, in cui le molecole sono attratte da ogni lato.
Cambiamenti di pressione - (Misurato in Pascal) - Le variazioni di pressione sono la differenza tra la pressione all'interno della goccia di liquido e la pressione atmosferica.
Diametro della gocciolina - (Misurato in metro) - Il diametro della goccia è la lunghezza della corda più lunga della goccia di liquido.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Cambiamenti di pressione: 3.36 Pascal --> 3.36 Pascal Nessuna conversione richiesta
Diametro della gocciolina: 121 Centimetro --> 1.21 metro (Controlla la conversione qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
σchange = Δp*d/4 --> 3.36*1.21/4
Valutare ... ...
σchange = 1.0164
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.0164 Newton per metro --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
1.0164 Newton per metro <-- Tensioni superficiali
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creato da Kethavath Srinath
Osmania University (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath ha creato questa calcolatrice e altre 1000+ altre calcolatrici!
Verificato da Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

25 Relazioni di pressione Calcolatrici

Profondità del baricentro dato il centro di pressione
Partire Profondità del baricentro = (Centro di pressione*Superficie+sqrt((Centro di pressione*Superficie)^2+4*Superficie*Momento d'inerzia))/(2*Superficie)
Centro di pressione su piano inclinato
Partire Centro di pressione = Profondità del baricentro+(Momento d'inerzia*sin(Angolo)*sin(Angolo))/(Superficie bagnata*Profondità del baricentro)
Manometro differenziale di pressione differenziale
Partire Cambiamenti di pressione = Peso specifico 2*Altezza della colonna 2+Peso specifico del liquido del manometro*Altezza del liquido del manometro-Peso specifico 1*Altezza della colonna 1
Area della superficie bagnata dato il centro di pressione
Partire Superficie bagnata = Momento d'inerzia/((Centro di pressione-Profondità del baricentro)*Profondità del baricentro)
Momento di inerzia del baricentro dato il centro di pressione
Partire Momento d'inerzia = (Centro di pressione-Profondità del baricentro)*Superficie bagnata*Profondità del baricentro
Centro di pressione
Partire Centro di pressione = Profondità del baricentro+Momento d'inerzia/(Superficie bagnata*Profondità del baricentro)
Altezza del fluido 1 data la pressione differenziale tra due punti
Partire Altezza della colonna 1 = (Cambiamenti di pressione+Peso specifico 2*Altezza della colonna 2)/Peso specifico 1
Altezza del fluido 2 data la pressione differenziale tra due punti
Partire Altezza della colonna 2 = (Peso specifico 1*Altezza della colonna 1-Cambiamenti di pressione)/Peso specifico 2
Pressione differenziale tra due punti
Partire Cambiamenti di pressione = Peso specifico 1*Altezza della colonna 1-Peso specifico 2*Altezza della colonna 2
Angolo del manometro inclinato data la pressione nel punto
Partire Angolo = asin(Pressione sul punto/Peso specifico 1*Lunghezza del manometro inclinato)
Lunghezza del manometro inclinato
Partire Lunghezza del manometro inclinato = Pressione A/(Peso specifico 1*sin(Angolo))
Pressione mediante manometro inclinato
Partire Pressione A = Peso specifico 1*Lunghezza del manometro inclinato*sin(Angolo)
Pressione assoluta in altezza h
Partire Pressione assoluta = Pressione atmosferica+Peso specifico dei liquidi*Altezza Assoluta
Tubo di Pitot a pressione dinamica
Partire Prevalenza di pressione dinamica = (Velocità del fluido^(2))/(2*Accelerazione dovuta alla forza di gravità)
Altezza del liquido data la sua pressione assoluta
Partire Altezza Assoluta = (Pressione assoluta-Pressione atmosferica)/Peso specifico
Velocità dell'onda di pressione nei fluidi
Partire Velocità dell'onda di pressione = sqrt(Modulo di massa/Densità di massa)
Velocità del fluido data la pressione dinamica
Partire Velocità del fluido = sqrt(Pressione dinamica*2/Densità del liquido)
Diametro della Bolla di Sapone
Partire Diametro della gocciolina = (8*Tensioni superficiali)/Cambiamenti di pressione
Tensione superficiale della caduta di liquido data la variazione di pressione
Partire Tensioni superficiali = Cambiamenti di pressione*Diametro della gocciolina/4
Diametro della gocciolina data la variazione di pressione
Partire Diametro della gocciolina = 4*Tensioni superficiali/Cambiamenti di pressione
Tensione superficiale della bolla di sapone
Partire Tensioni superficiali = Cambiamenti di pressione*Diametro della gocciolina/8
Densità di massa data la velocità dell'onda di pressione
Partire Densità di massa = Modulo di massa/(Velocità dell'onda di pressione^2)
Bulk Modulus data la velocità dell'onda di pressione
Partire Modulo di massa = Velocità dell'onda di pressione^2*Densità di massa
Pressione dinamica del fluido
Partire Pressione dinamica = (Densità del liquido*Velocità del fluido^(2))/2
Densità del liquido data la pressione dinamica
Partire Densità del liquido = 2*Pressione dinamica/(Velocità del fluido^2)

Tensione superficiale della caduta di liquido data la variazione di pressione Formula

Tensioni superficiali = Cambiamenti di pressione*Diametro della gocciolina/4
σchange = Δp*d/4

Definire la tensione superficiale?

La tensione superficiale è la tendenza delle superfici liquide a restringersi nella minima area superficiale possibile. La tensione superficiale consente agli insetti (es. Strider d'acqua) di galleggiare e scivolare sulla superficie dell'acqua senza essere sommersi nemmeno parzialmente. Alle interfacce aria-liquido, la tensione superficiale risulta dalla maggiore attrazione reciproca delle molecole liquide (a causa della coesione) rispetto alle molecole nell'aria (a causa dell'adesione).

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