वेग आणि क्षैतिज अंतराच्या गुणांकासाठी अनुलंब अंतर उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
अनुलंब अंतर = (क्षैतिज अंतर^2)/(4*(वेगाचा गुणांक^2)*लिक्विडचे प्रमुख)
V = (R^2)/(4*(Cv^2)*H)
हे सूत्र 4 व्हेरिएबल्स वापरते
व्हेरिएबल्स वापरलेले
अनुलंब अंतर - (मध्ये मोजली मीटर) - मध्यभागी आडव्या क्रॉसहेअरने एकमेकांना छेदलेले पारगमन केंद्र आणि रॉडवरील बिंदू यांच्यामधील अनुलंब अंतर.
क्षैतिज अंतर - (मध्ये मोजली मीटर) - क्षैतिज अंतर प्रक्षेपण गतीमध्ये एखाद्या वस्तूद्वारे तात्काळ क्षैतिज अंतर कव्हर दर्शवते.
वेगाचा गुणांक - वेगाचे गुणांक म्हणजे वास्तविक वेग आणि सैद्धांतिक वेगाचे गुणोत्तर.
लिक्विडचे प्रमुख - (मध्ये मोजली मीटर) - द्रव स्तंभाची उंची ही द्रव स्तंभाची उंची असते जी त्याच्या कंटेनरच्या पायथ्यापासून द्रव स्तंभाद्वारे लागू केलेल्या विशिष्ट दाबाशी संबंधित असते.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
क्षैतिज अंतर: 23 मीटर --> 23 मीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
वेगाचा गुणांक: 0.92 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
लिक्विडचे प्रमुख: 5 मीटर --> 5 मीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
V = (R^2)/(4*(Cv^2)*H) --> (23^2)/(4*(0.92^2)*5)
मूल्यांकन करत आहे ... ...
V = 31.25
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
31.25 मीटर --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
31.25 मीटर <-- अनुलंब अंतर
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नॉलॉजी (पीएसजीसीटी), कोयंबटूर
मैरुत्सेल्वान व्ही यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 300+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित संजय कृष्ण
अमृता स्कूल अभियांत्रिकी (एएसई), वल्लीकावु
संजय कृष्ण यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 200+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

भौमितिक परिमाण कॅल्क्युलेटर

ओरिफिसचे क्षेत्रफळ दिलेले अर्धगोल टाकी रिकामे करण्याची वेळ
​ LaTeX ​ जा ओरिफिसचे क्षेत्रफळ = (pi*(((4/3)*गोलार्ध टाकी त्रिज्या*((द्रवाची प्रारंभिक उंची^(3/2))-(द्रवाची अंतिम उंची^(3/2))))-((2/5)*((द्रवाची प्रारंभिक उंची^(5/2))-(द्रवाची अंतिम उंची)^(5/2)))))/(एकूण घेतलेला वेळ*डिस्चार्जचे गुणांक*(sqrt(2*9.81)))
टाकीचे क्षेत्रफळ टाकी रिकामी करण्यासाठी दिलेला वेळ
​ LaTeX ​ जा टाकीचे क्षेत्रफळ = (एकूण घेतलेला वेळ*डिस्चार्जचे गुणांक*ओरिफिसचे क्षेत्रफळ*(sqrt(2*9.81)))/(2*((sqrt(द्रवाची प्रारंभिक उंची))-(sqrt(द्रवाची अंतिम उंची))))
स्त्राव आणि सतत डोके ठेवण्यासाठी व्हेना कॉन्ट्रॅक्ट्यावरील क्षेत्र
​ LaTeX ​ जा वेना कॉन्ट्रॅक्टा येथील क्षेत्र = मुखपत्राद्वारे डिस्चार्ज/(sqrt(2*9.81*सतत डोके))
वेग आणि क्षैतिज अंतराच्या गुणांकासाठी अनुलंब अंतर
​ LaTeX ​ जा अनुलंब अंतर = (क्षैतिज अंतर^2)/(4*(वेगाचा गुणांक^2)*लिक्विडचे प्रमुख)

वेग आणि क्षैतिज अंतराच्या गुणांकासाठी अनुलंब अंतर सुत्र

​LaTeX ​जा
अनुलंब अंतर = (क्षैतिज अंतर^2)/(4*(वेगाचा गुणांक^2)*लिक्विडचे प्रमुख)
V = (R^2)/(4*(Cv^2)*H)

वेगाच्या गुणांकांचे प्रायोगिक निर्धारण काय आहे?

प्रायोगिक पद्धतीत, द्रव कण कोणत्याही वेळी व्हेना-कॉन्ट्रॅक्ट्यावर असतो आणि वेळेत 'टी' सह जेटसह पी येथे स्थान घेते. तर, 'x' हे क्षैतिज अंतर आहे ज्याचा कण 'टी' वेळेत प्रवास केला आहे आणि 'y' हे पी आणि सीसी मधील अनुलंब अंतर आहे.

येथे वेना कॉन्ट्रॅक्ट रिलेशन म्हणजे काय?

प्रायोगिक पद्धतीत, सीसी सतत डोक्याखाली असलेल्या छिद्रातून बाहेर येणा water्या पाण्याच्या जेटच्या व्हिना-कॉन्ट्रॅक्टचा प्रतिनिधित्व करते.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!