इसेंट्रोपिक कॉम्प्रेसिबिलिटी दिलेली सामग्रीची घनता उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
IC दिलेली घनता = 1/(आइसेन्ट्रोपिक कॉम्प्रेसिबिलिटी*(आवाजाचा वेग^2))
ρIC = 1/(KS*(c^2))
हे सूत्र 3 व्हेरिएबल्स वापरते
व्हेरिएबल्स वापरलेले
IC दिलेली घनता - (मध्ये मोजली किलोग्रॅम प्रति घनमीटर) - एखाद्या सामग्रीची IC दिलेली घनता विशिष्ट दिलेल्या क्षेत्रामध्ये त्या सामग्रीची घनता दर्शवते. हे दिलेल्या वस्तूच्या प्रति युनिट व्हॉल्यूममध्ये वस्तुमान म्हणून घेतले जाते.
आइसेन्ट्रोपिक कॉम्प्रेसिबिलिटी - (मध्ये मोजली स्क्वेअर मीटर / न्यूटन) - आयसेंट्रोपिक कॉम्प्रेसिबिलिटी म्हणजे स्थिर एन्ट्रॉपीमध्ये दाब बदलल्यामुळे आवाजात होणारा बदल.
आवाजाचा वेग - (मध्ये मोजली मीटर प्रति सेकंद) - ध्वनीचा वेग म्हणजे एका लवचिक माध्यमाद्वारे प्रसारित होत असताना ध्वनी लहरीद्वारे प्रति युनिट वेळेचे अंतर.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
आइसेन्ट्रोपिक कॉम्प्रेसिबिलिटी: 70 स्क्वेअर मीटर / न्यूटन --> 70 स्क्वेअर मीटर / न्यूटन कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
आवाजाचा वेग: 343 मीटर प्रति सेकंद --> 343 मीटर प्रति सेकंद कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
ρIC = 1/(KS*(c^2)) --> 1/(70*(343^2))
मूल्यांकन करत आहे ... ...
ρIC = 1.21426567890201E-07
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
1.21426567890201E-07 किलोग्रॅम प्रति घनमीटर --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
1.21426567890201E-07 1.2E-7 किलोग्रॅम प्रति घनमीटर <-- IC दिलेली घनता
(गणना 00.007 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित प्रेराणा बकली
मानोआ येथील हवाई विद्यापीठ (उह मानोआ), हवाई, यूएसए
प्रेराणा बकली यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 800+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित प्रशांत सिंह
के.जे. सोमैया विज्ञान महाविद्यालय (के जे सोमैया), मुंबई
प्रशांत सिंह यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 500+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

13 वायूची घनता कॅल्क्युलेटर

थर्मल विस्तार, संकुचितता घटक आणि Cv चे व्हॉल्यूमेट्रिक गुणांक दिलेली घनता
​ जा घनता दिली VC = ((थर्मल विस्ताराचे व्हॉल्यूमेट्रिक गुणांक^2)*तापमान)/((आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी-आइसेन्ट्रोपिक कॉम्प्रेसिबिलिटी)*(स्थिर आवाजावर मोलर विशिष्ट उष्णता क्षमता+[R]))
दिलेली घनता थर्मल प्रेशर गुणांक, संकुचितता घटक आणि Cp
​ जा TPC दिलेली घनता = ((थर्मल प्रेशर गुणांक^2)*तापमान)/(((1/आइसेन्ट्रोपिक कॉम्प्रेसिबिलिटी)-(1/आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी))*(स्थिर दाबावर मोलर विशिष्ट उष्णता क्षमता-[R]))
थर्मल विस्तार, संकुचितता घटक आणि Cp चे व्हॉल्यूमेट्रिक गुणांक दिलेली घनता
​ जा घनता दिली VC = ((थर्मल विस्ताराचे व्हॉल्यूमेट्रिक गुणांक^2)*तापमान)/((आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी-आइसेन्ट्रोपिक कॉम्प्रेसिबिलिटी)*स्थिर दाबावर मोलर विशिष्ट उष्णता क्षमता)
दिलेली घनता थर्मल प्रेशर गुणांक, संकुचितता घटक आणि Cv
​ जा TPC दिलेली घनता = ((थर्मल प्रेशर गुणांक^2)*तापमान)/(((1/आइसेन्ट्रोपिक कॉम्प्रेसिबिलिटी)-(1/आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी))*स्थिर आवाजावर मोलर विशिष्ट उष्णता क्षमता)
कण घनता मध्ये चढउतार सापेक्ष आकार दिलेली घनता
​ जा घनता दिलेले चढउतार = sqrt(((चढउतारांचा सापेक्ष आकार/खंड))/([BoltZ]*आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी*तापमान))
2D मध्ये सरासरी वेग आणि दाब दिलेली गॅसची घनता
​ जा AV आणि P दिलेल्या वायूची घनता = (pi*गॅसचा दाब)/(2*((गॅसचा सरासरी वेग)^2))
सरासरी वेग आणि दाब दिलेली गॅसची घनता
​ जा AV आणि P दिलेल्या वायूची घनता = (8*गॅसचा दाब)/(pi*((गॅसचा सरासरी वेग)^2))
2D मध्ये रूट मीन स्क्वेअर स्पीड आणि प्रेशर दिलेली गॅसची घनता
​ जा RMS आणि P दिलेल्या वायूची घनता = (2*गॅसचा दाब)/((रूट मीन स्क्वेअर गती)^2)
रूट मीन स्क्वेअर स्पीड आणि प्रेशर दिलेली गॅसची घनता
​ जा RMS आणि P दिलेल्या वायूची घनता = (3*गॅसचा दाब)/((रूट मीन स्क्वेअर गती)^2)
1D मध्ये रूट मीन स्क्वेअर स्पीड आणि प्रेशर दिलेली गॅसची घनता
​ जा RMS आणि P दिलेल्या वायूची घनता = (गॅसचा दाब)/((रूट मीन स्क्वेअर गती)^2)
वायूची घनता सर्वाधिक संभाव्य गती दाब
​ जा एमपीएस दिलेल्या गॅसची घनता = (2*गॅसचा दाब)/((सर्वाधिक संभाव्य वेग)^2)
2D मध्ये सर्वाधिक संभाव्य गती दाब दिलेली वायूची घनता
​ जा एमपीएस दिलेल्या गॅसची घनता = (गॅसचा दाब)/((सर्वाधिक संभाव्य वेग)^2)
इसेंट्रोपिक कॉम्प्रेसिबिलिटी दिलेली सामग्रीची घनता
​ जा IC दिलेली घनता = 1/(आइसेन्ट्रोपिक कॉम्प्रेसिबिलिटी*(आवाजाचा वेग^2))

इसेंट्रोपिक कॉम्प्रेसिबिलिटी दिलेली सामग्रीची घनता सुत्र

IC दिलेली घनता = 1/(आइसेन्ट्रोपिक कॉम्प्रेसिबिलिटी*(आवाजाचा वेग^2))
ρIC = 1/(KS*(c^2))

वायूंच्या गतीविषयक सिद्धांताचे पोस्ट्युलेट्स काय आहेत?

1) गॅसच्या एकूण खंडांच्या तुलनेत गॅस रेणूंचे वास्तविक प्रमाण नगण्य आहे. २) गॅस रेणूंमध्ये आकर्षणाची कोणतीही शक्ती नाही. 3) गॅसचे कण सतत यादृच्छिक गतीमध्ये असतात. )) गॅसचे कण एकमेकांशी आणि कंटेनरच्या भिंतींसह भिडतात. 5) टक्कर उत्तम प्रकारे लवचिक असतात. )) गॅसचे वेगवेगळे कण वेग वेगळ्या असतात. )) गॅस रेणूची सरासरी गतीज ऊर्जा निरपेक्ष तापमानाशी थेट प्रमाणात असते.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!