Entalpia dada Fluxo de trabalho Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Entalpia = Energia interna+(Pressão/Densidade do Líquido)
h = u+(P/ρL)
Esta fórmula usa 4 Variáveis
Variáveis Usadas
Entalpia - (Medido em Joule por quilograma) - Entalpia é a quantidade termodinâmica equivalente ao conteúdo total de calor de um sistema.
Energia interna - (Medido em Joule por quilograma) - A energia interna de um sistema termodinâmico é a energia contida nele. É a energia necessária para criar ou preparar o sistema em qualquer estado interno.
Pressão - (Medido em Pascal) - Pressão é a força aplicada perpendicularmente à superfície de um objeto por unidade de área sobre a qual essa força é distribuída.
Densidade do Líquido - (Medido em Quilograma por Metro Cúbico) - A densidade do líquido é a massa de uma unidade de volume de líquido.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Energia interna: 88 Joule por quilograma --> 88 Joule por quilograma Nenhuma conversão necessária
Pressão: 750 Pascal --> 750 Pascal Nenhuma conversão necessária
Densidade do Líquido: 1000 Quilograma por Metro Cúbico --> 1000 Quilograma por Metro Cúbico Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
h = u+(P/ρL) --> 88+(750/1000)
Avaliando ... ...
h = 88.75
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
88.75 Joule por quilograma --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
88.75 Joule por quilograma <-- Entalpia
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Ayush gupta
Escola Universitária de Tecnologia Química-USCT (GGSIPU), Nova Delhi
Ayush gupta criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Prerana Bakli
Universidade do Havaí em Mānoa (UH Manoa), Havaí, EUA
Prerana Bakli verificou esta calculadora e mais 1600+ calculadoras!

25 Propriedades dos Fluidos Calculadoras

Fluxo de água baseado no modelo de difusão de solução
​ Vai Fluxo de massa de água = (Difusividade da Água da Membrana*Concentração de Água na Membrana*Volume Molar Parcial*(Queda de pressão da membrana-Pressão osmótica))/([R]*Temperatura*Espessura da camada de membrana)
Torque no Cilindro dado a Velocidade Angular e o Raio do Cilindro Interno
​ Vai Torque = (Viscosidade dinamica*2*pi*(Raio do Cilindro Interno^3)*Velocidade angular*Comprimento do Cilindro)/(Espessura da Camada de Fluido)
Torque no Cilindro dado Raio, Comprimento e Viscosidade
​ Vai Torque = (Viscosidade dinamica*4*(pi^2)*(Raio do Cilindro Interno^3)*Revoluções por segundo*Comprimento do Cilindro)/(Espessura da Camada de Fluido)
Altura da ascensão capilar no tubo capilar
​ Vai Altura da Ascensão Capilar = (2*Tensão superficial*(cos(Ângulo de contato)))/(Densidade*[g]*Raio do Tubo Capilar)
Peso da Coluna Líquida no Tubo Capilar
​ Vai Peso da Coluna Líquida no Capilar = Densidade*[g]*pi*(Raio do Tubo Capilar^2)*Altura da Ascensão Capilar
Área de Superfície Molhada
​ Vai Área de Superfície Molhada = 2*pi*Raio do Cilindro Interno*Comprimento do Cilindro
Entalpia dada Fluxo de trabalho
​ Vai Entalpia = Energia interna+(Pressão/Densidade do Líquido)
Entalpia dada Volume Específico
​ Vai Entalpia = Energia interna+(Pressão*Volume específico)
Velocidade Tangencial dada a Velocidade Angular
​ Vai Velocidade Tangencial do Cilindro = Velocidade angular*Raio do Cilindro Interno
Número Mach de Fluxo de Fluido Compressível
​ Vai Número Mach = Velocidade do Fluido/Velocidade do som
Tensão de Cisalhamento Atuando na Camada de Fluido
​ Vai Tensão de cisalhamento = Força de Cisalhamento/Área
Força de cisalhamento dada tensão de cisalhamento
​ Vai Força de Cisalhamento = Tensão de cisalhamento*Área
Gravidade específica do fluido dada a densidade da água
​ Vai Gravidade Específica = Densidade/Densidade da Água
Velocidade angular dada revolução por unidade de tempo
​ Vai Velocidade angular = 2*pi*Revoluções por segundo
Fluxo Trabalho dada densidade
​ Vai fluxo de trabalho = Pressão/Densidade do Líquido
Densidade Relativa do Fluido
​ Vai Densidade relativa = Densidade/Densidade da Água
Energia Total Específica
​ Vai Energia Total Específica = Energia Total/Massa
Fluxo de Trabalho dado Volume Específico
​ Vai fluxo de trabalho = Pressão*Volume específico
Peso Densidade dada densidade
​ Vai Peso específico = Densidade*[g]
Peso Específico da Substância
​ Vai Peso específico = Densidade*[g]
Volume específico de fluido dada massa
​ Vai Volume específico = Volume/Massa
Coeficiente de Expansão de Volume para Gás Ideal
​ Vai Coeficiente de Expansão do Volume = 1/(Temperatura absoluta)
Expansividade de volume para gás ideal
​ Vai Coeficiente de Expansão do Volume = 1/(Temperatura absoluta)
Densidade do fluido
​ Vai Densidade = Massa/Volume
Volume específico dada densidade
​ Vai Volume específico = 1/Densidade

Entalpia dada Fluxo de trabalho Fórmula

Entalpia = Energia interna+(Pressão/Densidade do Líquido)
h = u+(P/ρL)

O que é Mecânica dos Fluidos?

A dinâmica dos fluidos é “o ramo da ciência aplicada que se preocupa com o movimento de líquidos e gases”. Envolve uma ampla gama de aplicações, como cálculo de força

Quais são as aplicações da dinâmica de fluidos?

A dinâmica dos fluidos pode ser aplicada das seguintes maneiras: A dinâmica dos fluidos é usada para calcular as forças que atuam sobre o avião. É usado para encontrar as taxas de fluxo de material, como petróleo, de oleodutos. Também pode ser usado em engenharia de tráfego (tráfego tratado como fluxo líquido contínuo).

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