Napięcie powierzchniowe przy podanym kącie zwilżania Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Napięcie powierzchniowe płynu = (2*Promień krzywizny*Gęstość płynu*[g]*Wysokość wznoszenia/opadania naczyń włosowatych)*(1/cos(Kąt kontaktu))
γ = (2*Rcurvature*ρfluid*[g]*hc)*(1/cos(θ))
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 5 Zmienne
Używane stałe
[g] - Przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi Wartość przyjęta jako 9.80665
Używane funkcje
cos - Cosinus kąta to stosunek boku sąsiadującego z kątem do przeciwprostokątnej trójkąta., cos(Angle)
Używane zmienne
Napięcie powierzchniowe płynu - (Mierzone w Newton na metr) - Napięcie powierzchniowe płynu to energia lub praca wymagana do zwiększenia pola powierzchni płynu w wyniku sił międzycząsteczkowych.
Promień krzywizny - (Mierzone w Metr) - Promień krzywizny jest odwrotnością krzywizny.
Gęstość płynu - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość płynu definiuje się jako masę płynu na jednostkę objętości wspomnianego płynu.
Wysokość wznoszenia/opadania naczyń włosowatych - (Mierzone w Metr) - Wysokość wznoszenia/opadania kapilary to poziom, do którego woda podnosi się lub opada w rurce kapilarnej.
Kąt kontaktu - (Mierzone w Radian) - Kąt zwilżania to kąt, jaki ciecz tworzy ze stałą powierzchnią lub ściankami kapilarnymi porowatego materiału, gdy oba materiały stykają się ze sobą.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Promień krzywizny: 25 Milimetr --> 0.025 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Gęstość płynu: 14.9 Kilogram na metr sześcienny --> 14.9 Kilogram na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Wysokość wznoszenia/opadania naczyń włosowatych: 10 Milimetr --> 0.01 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Kąt kontaktu: 15.1 Stopień --> 0.263544717051094 Radian (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
γ = (2*Rcurvaturefluid*[g]*hc)*(1/cos(θ)) --> (2*0.025*14.9*[g]*0.01)*(1/cos(0.263544717051094))
Ocenianie ... ...
γ = 0.0756723082180652
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0756723082180652 Newton na metr -->75.6723082180652 Millinewton na metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
75.6723082180652 75.67231 Millinewton na metr <-- Napięcie powierzchniowe płynu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Pratibha
Instytut Nauk Stosowanych Amity (AIAS, Uniwersytet Amity), Noida, Indie
Pratibha utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

20 Napięcie powierzchniowe Kalkulatory

Napięcie powierzchniowe przy podanym kącie zwilżania
​ Iść Napięcie powierzchniowe płynu = (2*Promień krzywizny*Gęstość płynu*[g]*Wysokość wznoszenia/opadania naczyń włosowatych)*(1/cos(Kąt kontaktu))
Napięcie powierzchniowe wody morskiej
​ Iść Napięcie powierzchniowe wody morskiej = Napięcie powierzchniowe czystej wody*(1+(3.766*10^(-4)*Referencyjne zasolenie)+(2.347*10^(-6)*Referencyjne zasolenie*Temperatura w stopniach Celsjusza))
Napięcie powierzchniowe przy maksymalnej objętości
​ Iść Napięcie powierzchniowe = (Tom*Zmiana gęstości*[g]*Współczynnik korygujący)/(2*pi*Promień kapilarny)
Napięcie powierzchniowe o podanej masie cząsteczkowej
​ Iść Napięcie powierzchniowe płynu = [EOTVOS_C]*(Krytyczna temperatura-Temperatura-6)/(Waga molekularna/Gęstość cieczy)^(2/3)
Napięcie powierzchniowe w temperaturze krytycznej
​ Iść Napięcie powierzchniowe płynu przy danej temperaturze krytycznej = Stała dla każdej cieczy*(1-(Temperatura/Krytyczna temperatura))^(Czynnik empiryczny)
Napięcie powierzchniowe czystej wody
​ Iść Napięcie powierzchniowe czystej wody = 235.8*(1-(Temperatura/Krytyczna temperatura))^(1.256)*(1-(0.625*(1-(Temperatura/Krytyczna temperatura))))
Napięcie powierzchniowe przy danej objętości molowej
​ Iść Napięcie powierzchniowe płynu przy danej objętości molowej = [EOTVOS_C]*(Krytyczna temperatura-Temperatura)/(Objętość molowa)^(2/3)
Napięcie powierzchniowe przy danym współczynniku korygującym
​ Iść Napięcie powierzchniowe płynu = (Upuść wagę*[g])/(2*pi*Promień kapilarny*Współczynnik korygujący)
Wysokość wielkości wzrostu kapilarnego
​ Iść Wysokość wznoszenia/opadania naczyń włosowatych = Napięcie powierzchniowe płynu/((1/2)*(Promień rury*Gęstość płynu*[g]))
Siła napięcia powierzchniowego przy danej gęstości płynu
​ Iść Napięcie powierzchniowe płynu = (1/2)*(Promień rury*Gęstość płynu*[g]*Wysokość wznoszenia/opadania naczyń włosowatych)
Napięcie powierzchniowe ze względu na gęstość pary
​ Iść Napięcie powierzchniowe płynu = Charakterystyczna stała*(Gęstość cieczy-Gęstość pary)^4
Napięcie powierzchniowe w danej temperaturze
​ Iść Napięcie powierzchniowe płynu w danej temperaturze = 75.69-(0.1413*Temperatura)-(0.0002985*(Temperatura)^2)
Napięcie powierzchniowe ze względu na siłę
​ Iść Napięcie powierzchniowe płynu = Siła/(4*pi*Promień pierścienia)
Parametr rozpuszczalności ze względu na napięcie powierzchniowe
​ Iść Parametr rozpuszczalności = 4.1*(Napięcie powierzchniowe płynu/(Objętość molowa)^(1/3))^(0.43)
Praca spójności przy danym napięciu powierzchniowym
​ Iść Dzieło spójności = 2*Napięcie powierzchniowe płynu*[Avaga-no]^(1/3)*(Objętość molowa)^(2/3)
Napięcie powierzchniowe dla bardzo cienkich płyt metodą Wilhelmy’ego
​ Iść Napięcie powierzchniowe płynu = Siła na bardzo cienkiej płycie/(2*Waga talerza)
Energia swobodna Gibbsa podana powierzchnia powierzchni
​ Iść Wolna energia Gibbsa = Napięcie powierzchniowe płynu*Obszar powierzchni
Napięcie powierzchniowe przy swobodnej energii Gibbsa
​ Iść Napięcie powierzchniowe płynu = Wolna energia Gibbsa/Obszar powierzchni
Napięcie powierzchniowe ciekłego metanu
​ Iść Napięcie powierzchniowe ciekłego metanu = 40.52*(1-(Temperatura/190.55))^1.287
Napięcie powierzchniowe systemu metano-heksan
​ Iść Napięcie powierzchniowe systemu metano-heksan = 0.64+(17.85*Stężenie heksanu)

17 Ważne wzory na napięcie powierzchniowe Kalkulatory

Siła przyłożona Napięcie powierzchniowe przy użyciu metody Wilhelmy-Plate
​ Iść Siła = (Gęstość płyty*[g]*(Długość płyty*Szerokość pełnowymiarowej płyty łożyskowej*Grubość płyty))+(2*Napięcie powierzchniowe płynu*(Grubość płyty+Szerokość pełnowymiarowej płyty łożyskowej)*(cos(Kąt kontaktu)))-(Gęstość płynu*[g]*Grubość płyty*Szerokość pełnowymiarowej płyty łożyskowej*Głębokość płyty)
Napięcie powierzchniowe przy podanym kącie zwilżania
​ Iść Napięcie powierzchniowe płynu = (2*Promień krzywizny*Gęstość płynu*[g]*Wysokość wznoszenia/opadania naczyń włosowatych)*(1/cos(Kąt kontaktu))
Napięcie powierzchniowe o podanej masie cząsteczkowej
​ Iść Napięcie powierzchniowe płynu = [EOTVOS_C]*(Krytyczna temperatura-Temperatura-6)/(Waga molekularna/Gęstość cieczy)^(2/3)
Napięcie powierzchniowe w temperaturze krytycznej
​ Iść Napięcie powierzchniowe płynu przy danej temperaturze krytycznej = Stała dla każdej cieczy*(1-(Temperatura/Krytyczna temperatura))^(Czynnik empiryczny)
Napięcie powierzchniowe czystej wody
​ Iść Napięcie powierzchniowe czystej wody = 235.8*(1-(Temperatura/Krytyczna temperatura))^(1.256)*(1-(0.625*(1-(Temperatura/Krytyczna temperatura))))
Napięcie powierzchniowe przy danej objętości molowej
​ Iść Napięcie powierzchniowe płynu przy danej objętości molowej = [EOTVOS_C]*(Krytyczna temperatura-Temperatura)/(Objętość molowa)^(2/3)
Napięcie powierzchniowe przy danym współczynniku korygującym
​ Iść Napięcie powierzchniowe płynu = (Upuść wagę*[g])/(2*pi*Promień kapilarny*Współczynnik korygujący)
Wysokość wielkości wzrostu kapilarnego
​ Iść Wysokość wznoszenia/opadania naczyń włosowatych = Napięcie powierzchniowe płynu/((1/2)*(Promień rury*Gęstość płynu*[g]))
Siła napięcia powierzchniowego przy danej gęstości płynu
​ Iść Napięcie powierzchniowe płynu = (1/2)*(Promień rury*Gęstość płynu*[g]*Wysokość wznoszenia/opadania naczyń włosowatych)
Całkowita waga pierścienia przy użyciu metody odłączania pierścienia
​ Iść Całkowita masa stałej powierzchni = Waga Pierścienia+(4*pi*Promień pierścienia*Napięcie powierzchniowe płynu)
Spadochroniarz, biorąc pod uwagę napięcie powierzchniowe
​ Iść Spadochron = (Masa cząsteczkowa/(Gęstość cieczy-Gęstość pary))*(Napięcie powierzchniowe płynu)^(1/4)
Całkowita waga płytki przy użyciu metody płytki Wilhelmy'ego
​ Iść Całkowita masa stałej powierzchni = Waga talerza+Napięcie powierzchniowe płynu*(Obwód)-Dryf w górę
Ciśnienie powierzchniowe
​ Iść Nacisk powierzchniowy cienkiej warstwy = Napięcie powierzchniowe powierzchni czystej wody-Napięcie powierzchniowe płynu
Nacisk powierzchniowy przy użyciu metody Wilhelmy-Plate
​ Iść Nacisk powierzchniowy cienkiej warstwy = -(Zmiana siły/(2*(Grubość płyty+Waga talerza)))
Napięcie powierzchniowe w danej temperaturze
​ Iść Napięcie powierzchniowe płynu w danej temperaturze = 75.69-(0.1413*Temperatura)-(0.0002985*(Temperatura)^2)
Praca spójności przy danym napięciu powierzchniowym
​ Iść Dzieło spójności = 2*Napięcie powierzchniowe płynu*[Avaga-no]^(1/3)*(Objętość molowa)^(2/3)
Napięcie powierzchniowe dla bardzo cienkich płyt metodą Wilhelmy’ego
​ Iść Napięcie powierzchniowe płynu = Siła na bardzo cienkiej płycie/(2*Waga talerza)

Napięcie powierzchniowe przy podanym kącie zwilżania Formułę

Napięcie powierzchniowe płynu = (2*Promień krzywizny*Gęstość płynu*[g]*Wysokość wznoszenia/opadania naczyń włosowatych)*(1/cos(Kąt kontaktu))
γ = (2*Rcurvature*ρfluid*[g]*hc)*(1/cos(θ))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!