Prędkość fali w średnim Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Prędkość fali = Prędkość w próżni/Współczynnik załamania światła
V = V0/RI
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Prędkość fali - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość fali reprezentuje prędkość fali używanej do transmisji przez dowolne medium.
Prędkość w próżni - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość w próżni to prędkość fali, gdy fala przemieszcza się w próżni.
Współczynnik załamania światła - Współczynnik załamania światła jest miarą tego, jak bardzo materiał może zagiąć lub spowolnić przechodzące przez niego światło w porównaniu z prędkością światła w próżni.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Prędkość w próżni: 200 Metr na sekundę --> 200 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik załamania światła: 1.333 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
V = V0/RI --> 200/1.333
Ocenianie ... ...
V = 150.037509377344
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
150.037509377344 Metr na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
150.037509377344 150.0375 Metr na sekundę <-- Prędkość fali
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Chandana P Dev
Wyższa Szkoła Inżynierska NSS (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev utworzył ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Ishita Goyal
Meerut Institute of Engineering and Technology (MIET), Meerut
Ishita Goyal zweryfikował ten kalkulator i 2600+ więcej kalkulatorów!

11 Korekty EDM Kalkulatory

Ciśnienie barometryczne przy danym grupowym współczynniku załamania
​ Iść Ciśnienie barometryczne = ((Grupowy współczynnik załamania światła-1)+(((11.27*10^-6*Ciśnienie cząstkowe pary wodnej)/(273.15+Temperatura w stopniach Celsjusza))))*((273.15+Temperatura w stopniach Celsjusza)/(0.269578*(Grupowy współczynnik załamania światła dla warunków standardowych-1)))
Grupowy współczynnik załamania światła, jeśli temperatura i wilgotność różnią się od wartości standardowych
​ Iść Grupowy współczynnik załamania światła = 1+((0.269578*(Grupowy współczynnik załamania światła dla warunków standardowych-1)*Ciśnienie barometryczne)/(273.15+Temperatura w stopniach Celsjusza))-((11.27/(273.15+Temperatura w stopniach Celsjusza))*10^-6*Ciśnienie cząstkowe pary wodnej)
Wzór IUCG dla współczynnika załamania
​ Iść Grupowy współczynnik załamania światła = 1+(0.000077624*Ciśnienie barometryczne/(273.15+Temperatura w stopniach Celsjusza))-(((12.924/(273.15+Temperatura w stopniach Celsjusza))+(371900/(273.15+Temperatura w stopniach Celsjusza)^2))*10^-6*Ciśnienie cząstkowe pary wodnej)
Wzór Essena i Froome'a dla grupowego współczynnika załamania światła
​ Iść Grupowy współczynnik załamania światła = 1+(77.624*Ciśnienie barometryczne*10^-6/(273.15+Temperatura w stopniach Celsjusza))+((0.372/(273.15+Temperatura w stopniach Celsjusza)^2)-(12.92*10^-6/(273.15+Temperatura w stopniach Celsjusza)))*Ciśnienie cząstkowe pary wodnej
Ogólny błąd standardowy
​ Iść Ogólny błąd standardowy = sqrt(Błąd standardowy e^2+(Przebyty dystans*Błąd standardowy str*10^-6)^2)
Skorygowana odległość nachylenia dla współczynnika załamania światła
​ Iść Poprawione nachylenie = (Standardowy współczynnik załamania światła/Współczynnik załamania światła)*Zmierzona odległość
Współczynnik refrakcji grupy w warunkach standardowych
​ Iść Grupowy współczynnik załamania światła dla warunków standardowych = 1+(287.604+(4.8864/Długość fali^2)+(0.068/Długość fali^4))*10^-6
Różnica temperatur przy ciśnieniu cząstkowym
​ Iść Zmiana temperatury = (Prężność pary nasyconej wody-Ciśnienie cząstkowe pary wodnej)/0.7
Ciśnienie parcjalne pary wodnej przy uwzględnieniu wpływu temperatury
​ Iść Ciśnienie cząstkowe pary wodnej = Prężność pary nasyconej wody-0.7*Zmiana temperatury
Prędkość fali w średnim
​ Iść Prędkość fali = Prędkość w próżni/Współczynnik załamania światła
Prędkość fali w próżni
​ Iść Prędkość w próżni = Prędkość fali*Współczynnik załamania światła

Prędkość fali w średnim Formułę

Prędkość fali = Prędkość w próżni/Współczynnik załamania światła
V = V0/RI

Dlaczego korekty EDM są ważne?

Korekty EDM są ważne, ponieważ pomagają zapewnić, że dane w systemie EDM są wiarygodne i godne zaufania, co ma kluczowe znaczenie dla podejmowania świadomych decyzji biznesowych.

Jakie rodzaje błędów można poprawić w systemie EDM?

Typowe błędy, które można poprawić w systemie EDM, obejmują literówki, błędy ortograficzne, nieprawidłowe daty, niedokładne liczby, brakujące informacje i inne błędy we wprowadzaniu danych.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!