Masa cieczy przy użyciu siły netto działającej w pionowym kierunku do góry zbiornika Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Masa cieczy A = Siła/Stałe przyspieszenie pionowe
MA = F/αv
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Masa cieczy A - (Mierzone w Kilogram) - Masa cieczy A to masa pierwszej cieczy.
Siła - (Mierzone w Newton) - Siła działająca na element płynu to suma sił ciśnienia i ścinania działających na niego w układzie płynu.
Stałe przyspieszenie pionowe - (Mierzone w Metr/Sekunda Kwadratowy) - Stałe przyspieszenie pionowe to pionowe przyspieszenie zbiornika w górę.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Siła: 2.5 Newton --> 2.5 Newton Nie jest wymagana konwersja
Stałe przyspieszenie pionowe: 10.03 Metr/Sekunda Kwadratowy --> 10.03 Metr/Sekunda Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
MA = F/αv --> 2.5/10.03
Ocenianie ... ...
MA = 0.249252243270189
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.249252243270189 Kilogram --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.249252243270189 0.249252 Kilogram <-- Masa cieczy A
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Rithik Agrawal
Narodowy Instytut Technologii Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal utworzył ten kalkulator i 1300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez M Naveen
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Warangal
M Naveen zweryfikował ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!

12 Pojemniki na ciecze poddawane ciągłemu przyspieszeniu pionowemu Kalkulatory

Stałe pionowe przyspieszenie w górę przy danym ciśnieniu w dowolnym punkcie cieczy
Iść Stałe przyspieszenie pionowe = (((Ciśnienie bezwzględne dla obu kierunków-Ciśnienie atmosferyczne)/(Ciężar właściwy cieczy*Wysokość pęknięcia))-1)*[g]
Głębokość pionowa poniżej powierzchni swobodnej przy danym ciśnieniu w punkcie w cieczy
Iść Wysokość pęknięcia = (Ciśnienie bezwzględne dla obu kierunków-Ciśnienie atmosferyczne)/(Ciężar właściwy cieczy*(1+Stałe przyspieszenie pionowe/[g]))
Ciężar właściwy cieczy podane ciśnienie w punkcie w cieczy
Iść Ciężar właściwy cieczy = (Ciśnienie bezwzględne dla obu kierunków-Ciśnienie atmosferyczne)/(Wysokość pęknięcia*(1+Stałe przyspieszenie pionowe/[g]))
Ciśnienie atmosferyczne przy danym ciśnieniu w dowolnym punkcie cieczy przy stałym przyspieszeniu pionowym
Iść Ciśnienie atmosferyczne = Ciśnienie bezwzględne dla obu kierunków-Ciężar właściwy cieczy*Wysokość pęknięcia*(1+Stałe przyspieszenie pionowe/[g])
Ciśnienie w dowolnym punkcie cieczy
Iść Ciśnienie bezwzględne dla obu kierunków = Ciśnienie atmosferyczne+Ciężar właściwy cieczy*Wysokość pęknięcia*(1+Stałe przyspieszenie pionowe/[g])
Stałe przyspieszenie pionowe w górę dla ciśnienia manometrycznego w dowolnym punkcie cieczy
Iść Stałe przyspieszenie pionowe = ((Ciśnienie manometryczne dla pionu/(Ciężar właściwy cieczy*Wysokość pęknięcia))-1)*[g]
Głębokość pionowa poniżej powierzchni swobodnej dla nadciśnienia w dowolnym punkcie cieczy
Iść Wysokość pęknięcia = Ciśnienie manometryczne dla pionu/(Ciężar właściwy cieczy*(1+Stałe przyspieszenie pionowe/[g]))
Ciężar właściwy cieczy dla nadciśnienia w dowolnym punkcie cieczy
Iść Ciężar właściwy cieczy = Ciśnienie manometryczne dla pionu/(Wysokość pęknięcia*(1+Stałe przyspieszenie pionowe/[g]))
Ciśnienie manometryczne w dowolnym punkcie przepływu cieczy
Iść Ciśnienie manometryczne dla pionu = Ciężar właściwy cieczy*Wysokość pęknięcia*(1+Stałe przyspieszenie pionowe/[g])
Stałe przyspieszenie przy danej sile wypadkowej działającej w pionowym kierunku do góry zbiornika
Iść Stałe przyspieszenie pionowe = Siła/Masa cieczy A
Masa cieczy przy użyciu siły netto działającej w pionowym kierunku do góry zbiornika
Iść Masa cieczy A = Siła/Stałe przyspieszenie pionowe
Siła netto działająca w kierunku pionowym do góry zbiornika
Iść Siła = Masa cieczy A*Stałe przyspieszenie pionowe

Masa cieczy przy użyciu siły netto działającej w pionowym kierunku do góry zbiornika Formułę

Masa cieczy A = Siła/Stałe przyspieszenie pionowe
MA = F/αv

Co to jest masa cieczy?

Masa jest zarówno właściwością ciała fizycznego, jak i miarą jego odporności na przyspieszenie po przyłożeniu siły netto. Masa obiektu determinuje również siłę przyciągania grawitacyjnego do innych ciał. Podstawową jednostką masy w układzie SI jest kilogram.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!