Densidade de Massa na Seção 2 dada o Fluxo na Seção 1 para Fluxo Estável Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Densidade do Líquido 2 = Descarga de Fluido/(Área de seção transversal*Velocidade do fluido em 2)
ρ2 = Q/(Acs*V2)
Esta fórmula usa 4 Variáveis
Variáveis Usadas
Densidade do Líquido 2 - (Medido em Quilograma por Metro Cúbico) - A densidade do líquido 2 é uma medida de quão pesado é para a quantidade medida.
Descarga de Fluido - (Medido em Metro Cúbico por Segundo) - A descarga de fluido é uma medida da quantidade de qualquer fluxo de fluido ao longo da unidade de tempo.
Área de seção transversal - (Medido em Metro quadrado) - Área da seção transversal é a área de uma forma bidimensional que é obtida quando uma forma tridimensional é cortada perpendicularmente a algum eixo especificado em um ponto.
Velocidade do fluido em 2 - (Medido em Metro por segundo) - A velocidade do fluido em 2 é definida como a velocidade do líquido que flui no ponto 1.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Descarga de Fluido: 1.01 Metro Cúbico por Segundo --> 1.01 Metro Cúbico por Segundo Nenhuma conversão necessária
Área de seção transversal: 13 Metro quadrado --> 13 Metro quadrado Nenhuma conversão necessária
Velocidade do fluido em 2: 5 Metro por segundo --> 5 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
ρ2 = Q/(Acs*V2) --> 1.01/(13*5)
Avaliando ... ...
ρ2 = 0.0155384615384615
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.0155384615384615 Quilograma por Metro Cúbico --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.0155384615384615 0.015538 Quilograma por Metro Cúbico <-- Densidade do Líquido 2
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Rithik Agrawal
Instituto Nacional de Tecnologia de Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal criou esta calculadora e mais 1300+ calculadoras!
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Verificado por Mridul Sharma
Instituto Indiano de Tecnologia da Informação (IIIT), Bhopal
Mridul Sharma verificou esta calculadora e mais 1700+ calculadoras!

10+ Equação de Continuidade Calculadoras

Área de seção transversal na seção 1 para fluxo constante
​ Vai Área de seção transversal = Descarga de Fluido/(Densidade do Líquido 1*Velocidade do fluido em surtos negativos)
Densidade de Massa na Seção 1 para Fluxo Estável
​ Vai Densidade do Líquido 1 = Descarga de Fluido/(Área de seção transversal*Velocidade do fluido em surtos negativos)
Velocidade na Seção 2 dada Fluxo na Seção 1 para Fluxo Estável
​ Vai Velocidade inicial no ponto 2 = Descarga de Fluido/(Área de seção transversal*Densidade do Líquido 2)
Velocidade na Seção 1 para Fluxo Estável
​ Vai Velocidade inicial no ponto 1 = Descarga de Fluido/(Área de seção transversal*Densidade do Líquido 1)
Área de seção transversal na seção 2, dada a vazão na seção 1 para fluxo constante
​ Vai Área de seção transversal = Descarga de Fluido/(Densidade do Líquido 2*Velocidade do fluido em 2)
Densidade de Massa na Seção 2 dada o Fluxo na Seção 1 para Fluxo Estável
​ Vai Densidade do Líquido 2 = Descarga de Fluido/(Área de seção transversal*Velocidade do fluido em 2)
Taxa de fluxo de massa em fluxo constante
​ Vai Taxa de fluxo de massa = Área de seção transversal*Velocidade do Fluido/Volume específico
Velocidade na Seção para Descarga através da Seção para Fluido Incompressível Estável
​ Vai Velocidade do fluido = Descarga de Fluido/Área de seção transversal
Área da seção transversal na seção dada a descarga para fluido incompressível estável
​ Vai Área de seção transversal = Descarga de Fluido/Velocidade do fluido
Descarte através da seção para fluido incompressível constante
​ Vai Descarga de Fluido = Área de seção transversal*Velocidade do fluido

Densidade de Massa na Seção 2 dada o Fluxo na Seção 1 para Fluxo Estável Fórmula

Densidade do Líquido 2 = Descarga de Fluido/(Área de seção transversal*Velocidade do fluido em 2)
ρ2 = Q/(Acs*V2)

O que é a Equação da Continuidade?

Uma equação de continuidade em física é uma equação que descreve o transporte de alguma quantidade. É particularmente simples e poderoso quando aplicado a uma quantidade conservada, mas pode ser generalizado para se aplicar a qualquer quantidade extensa.

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