Velocità del suono utilizzando la pressione dinamica e la densità Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Velocità del suono = sqrt((Rapporto di calore specifico*Pressione)/Densità)
cspeed = sqrt((Y*P)/ρ)
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 4 Variabili
Funzioni utilizzate
sqrt - Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)
Variabili utilizzate
Velocità del suono - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità del suono è definita come la propagazione dinamica delle onde sonore.
Rapporto di calore specifico - Il rapporto di calore specifico di un gas è il rapporto tra il calore specifico del gas a pressione costante e il suo calore specifico a volume costante.
Pressione - (Misurato in Pascal) - La pressione è la forza applicata perpendicolarmente alla superficie di un oggetto per unità di area su cui tale forza è distribuita.
Densità - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La densità di un materiale mostra la densità di quel materiale in una determinata area specifica. Questo è preso come massa per unità di volume di un dato oggetto.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Rapporto di calore specifico: 1.6 --> Nessuna conversione richiesta
Pressione: 800 Pascal --> 800 Pascal Nessuna conversione richiesta
Densità: 997 Chilogrammo per metro cubo --> 997 Chilogrammo per metro cubo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
cspeed = sqrt((Y*P)/ρ) --> sqrt((1.6*800)/997)
Valutare ... ...
cspeed = 1.13307173412101
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.13307173412101 Metro al secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
1.13307173412101 1.133072 Metro al secondo <-- Velocità del suono
(Calcolo completato in 00.005 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Sanjay Krishna LinkedIn Logo
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Vinay Mishra LinkedIn Logo
Istituto indiano di ingegneria aeronautica e tecnologia dell'informazione (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra ha verificato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!

Relazione d'urto obliqua Calcolatrici

Componenti del flusso parallelo a monte dopo lo shock poiché Mach tende all'infinito
​ LaTeX ​ Partire Componenti del flusso parallelo a monte = Velocità del fluido a 1*(1-(2*(sin(Angolo dell'onda))^2)/(Rapporto di calore specifico-1))
Componenti di flusso a monte perpendicolari dietro l'onda d'urto
​ LaTeX ​ Partire Componenti di flusso perpendicolari a monte = (Velocità del fluido a 1*(sin(2*Angolo dell'onda)))/(Rapporto di calore specifico-1)
Angolo dell'onda per un angolo di deflessione ridotto
​ LaTeX ​ Partire Angolo dell'onda = (Rapporto di calore specifico+1)/2*(Angolo di deflessione*180/pi)*pi/180
Coefficiente di pressione derivato dalla teoria dello shock obliquo
​ LaTeX ​ Partire Coefficiente di pressione = 2*(sin(Angolo dell'onda))^2

Velocità del suono utilizzando la pressione dinamica e la densità Formula

​LaTeX ​Partire
Velocità del suono = sqrt((Rapporto di calore specifico*Pressione)/Densità)
cspeed = sqrt((Y*P)/ρ)

Qual è la velocità del suono?

La velocità del suono è la distanza percorsa nell'unità di tempo da un'onda sonora mentre si propaga attraverso un mezzo elastico. A 20 ° C (68 ° F), la velocità del suono nell'aria è di circa 343 metri al secondo (1.235 km / h; 1.125 ft / s; 767 mph; 667 kn), o un chilometro in 2,9 so un miglio in 4.7 secondi

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