Calculadora A a Z
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Fluxo Incompressível
Fluxo Compressível
Propriedades Termodinâmicas
⤿
Características de fluxo incompressível
Características Diversas
✖
Massa de água é a massa total de água.
ⓘ
Massa de água [M
w
]
Assarion (Bíblico Roman)
Unidade de massa atômica
Atograma
Avoirdupois dram
Bekan (Bíblico hebraico)
Quilate
Centigrama
Dalton
Decagrama
Decigrama
Denário (Bíblico Roman)
Didrachma (grego bíblico)
Dracma (grego bíblico)
Electron Massa (Resto)
Exagram
Femtograma
Gama
Gerah (hebraico bíblico)
Gigagrama
Gigatonelada
Grão
Gram
Hectograma
Hundredweight (Reino Unido)
Hundredweight (Estados Unidos)
Missa de Júpiter
Quilograma
Quilograma-Força Quadrado Segundo por Metro
Quilolibra
Quiloton (métrica)
Lepton (Bíblico Roman)
Missa de Deuteron
Massa da Terra
Massa de Neuton
Massa do próton
Massa do Sol
Megagrama
Megatonelada
Micrograma
Miligrama
Mina (grego bíblico)
Mina (Bíblico hebraico)
muon Mass
Nanograma
Onça
Pennyweight
Petagram
picograma
massa de Planck
Pound
Pound (Troy ou Boticário)
Libra
Libra-Força Quadrado Segundo por Pé
Quadrans (Bíblico Roman)
Trimestre (Reino Unido)
Trimestre (Estados Unidos)
Quintal (métrica)
Escrúpulo (Boticário)
Shekel (hebraico bíblico)
lesma
Massa Solar
Pedra (Reino Unido)
Pedra (Estados Unidos)
Talent (bíblico Grego)
Talento (Bíblico hebraico)
Teragrama
Tetradrachma (grego bíblico)
Ton (Assay) (Reino Unido)
Ton (Assay) (Estados Unidos)
Tonelada (longa)
Ton (Metric)
Tonelada (Curta)
Tonelada
+10%
-10%
✖
A aceleração devido à gravidade é a aceleração obtida por um objeto por causa da força gravitacional.
ⓘ
Aceleração devido à gravidade [g]
Aceleração da queda livre em Haumea
Aceleração da queda livre em Júpiter
Aceleração da queda livre em Marte
Aceleração da queda livre em Mercúrio
Aceleração da queda livre em Netuno
Aceleração da queda livre em Plutão
Aceleração da queda livre em Saturno
Aceleração da queda livre na Lua
Aceleração da queda livre no Sol
Aceleração da queda livre em Urano
Aceleração da queda livre em Vênus
Aceleração da gravidade
Centímetro/Quadrado Segundo
Decametro/Quadrado Segundo
Decímetro/Quadrado Segundo
Pé/Praça Segunda
Gal
Galileo
Hectómetro/Quadrado Segundo
Polegada/Quadrado Segundo
Quilômetro / hora segundo
Quilômetro/Praça Segunda
Metro / hora quadrada
Metro por milissegundo quadrado
Metro / Minuto Quadrado
Metro/Quadrado Segundo
Micrômetro/Quadrado Segundo
Mile/Praça Segunda
Milímetro / segundo quadrado
Nanômetro/Quadrado Segundo
Segundos de 0 a 100 km/h
Segundos de 0 a 100 mph
Segundos de 0 a 200 km/h
Segundos de 0 a 200 mph
Segundos de 0 a 60 mph
Quintal/Praça Segunda
+10%
-10%
✖
A altura da água acima da parte inferior da parede é a quantidade de água na direção vertical acima da parte inferior da parede.
ⓘ
Altura da água acima da parte inferior da parede [H
wall
]
Aln
Angstrom
Arpent
Unidade astronômica
Atômetro
UA de Comprimento
Barleycorn
Ano Billion Light
Bohr Radius
Cabo (Internacional)
Cabo (Reino Unido)
Cabo (Estados Unidos)
Calibre
Centímetro
Chain
Cubit (grego)
Cúbito (Longo)
Cubit (Reino Unido)
Decâmetro
Decímetro
Distância da Terra à Lua
Distância da Terra ao Sol
Raio Equatorial da Terra
Raio Polar da Terra
Electron Radius (Classical)
Ell
Exame
Famn
braça
Femtometer
Fermi
Finger (pano)
Fingerbreadth
Pé
Pé (Estados Unidos Survey)
Furlong
Gigametro
Mão
Handbreadth
Hectômetro
Polegada
Ken
Quilômetro
Kiloparsec
Quiloyard
League
Liga (Estatuto)
Ano luz
Ligação
Megametro
Megaparsec
Metro
Micropolegada
Micrômetro
mícron
Mil
Milha
Mile (romano)
Mile (Estados Unidos Survey)
Milímetro
Ano Million Light
Prego (pano)
Nanômetro
Liga Náutica (int)
Liga Náutica Reino Unido
Milhas náuticas (Internacional)
Milha náutica (Reino Unido)
Parsec
Poleiro
Petameter
Pica
picômetro
Planck Comprimento
Ponto
Pólo
Trimestre
Reed
Junco (longo)
Rod
Roman Actus
Corda
Russian Archin
Span (pano)
Raio do Sol
Terâmetro
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tarea
Jarda
Yoctometer
Yottameter
Zeptômetro
Zettameter
+10%
-10%
✖
Pressão é a força aplicada perpendicularmente à superfície de um objeto por unidade de área sobre a qual essa força é distribuída.
ⓘ
Pressão no ponto no piezômetro dada a massa e o volume [p]
Atmosphere Technical
Attopascal
Bar
Barye
Centímetro de Mercúrio (0 °C)
Centímetro de Água (4°C)
Centipascal
Decapascal
Decipascal
Dyne por centímetro quadrado
Exapascal
Femtopascal
Água do mar do pé (15°C)
Água do pé (4°C)
Água do pé (60 °F)
Gigapascal
Gram-força por centímetro quadrado
Hectopascal
Polegada de Mercúrio (32°F)
Polegada de Mercúrio (60 °F)
Polegada de Água (4°C)
Polegada de água (60 °F)
quilograma-força/sq. cm
Quilograma-força por metro quadrado
Quilograma-força/Sq. Milímetro
Quilonewton por metro quadrado
Quilopascal
Kilopound por polegada quadrada
Kip-Force/Polegada quadrada
Megapascal
Metro Sea Water
Medidor de Água (4°C)
Microbar
Micropascal
Milibar
Milímetro de Mercúrio (0 °C)
Água Milimétrica (4°C)
Milipascal
Nanopascal
Newton/centímetro quadrado
Newton/Metro Quadrado
Newton/milímetro quadrado
Pascal
Petapascal
Picopascal
Pieze
Libra por polegada quadrada
Poundal/pé quadrado
Libra-Força por Pé Quadrado
Libra-força por polegada quadrada
Libras / Pé quadrado
Atmosfera Padrão
Terapascal
Tonelada-Força (longa) por Pé Quadrado
Ton-Force (long)/Quadrada polegada
Ton-Force (curta) por Pé Quadrado
Ton-Force (curta) por polegada quadrada
Torr
⎘ Cópia De
Degraus
👎
Fórmula
✖
Pressão no ponto no piezômetro dada a massa e o volume
Fórmula
`"p" = ("M"_{"w"}*"g"*"H"_{"wall"})`
Exemplo
`"6.664Pa"=("100g"*"9.8m/s²"*"6.80m")`
Calculadora
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Pressão no ponto no piezômetro dada a massa e o volume Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Pressão
= (
Massa de água
*
Aceleração devido à gravidade
*
Altura da água acima da parte inferior da parede
)
p
= (
M
w
*
g
*
H
wall
)
Esta fórmula usa
4
Variáveis
Variáveis Usadas
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.
Massa de água
-
(Medido em Quilograma)
- Massa de água é a massa total de água.
Aceleração devido à gravidade
-
(Medido em Metro/Quadrado Segundo)
- A aceleração devido à gravidade é a aceleração obtida por um objeto por causa da força gravitacional.
Altura da água acima da parte inferior da parede
-
(Medido em Metro)
- A altura da água acima da parte inferior da parede é a quantidade de água na direção vertical acima da parte inferior da parede.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Massa de água:
100 Gram --> 0.1 Quilograma
(Verifique a conversão
aqui
)
Aceleração devido à gravidade:
9.8 Metro/Quadrado Segundo --> 9.8 Metro/Quadrado Segundo Nenhuma conversão necessária
Altura da água acima da parte inferior da parede:
6.8 Metro --> 6.8 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
p = (M
w
*g*H
wall
) -->
(0.1*9.8*6.8)
Avaliando ... ...
p
= 6.664
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
6.664 Pascal --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
6.664 Pascal
<--
Pressão
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Pressão no ponto no piezômetro dada a massa e o volume
Créditos
Criado por
Shareef Alex
faculdade de engenharia velagapudi ramakrishna siddhartha
(faculdade de engenharia vr siddhartha)
,
Vijayawada
Shareef Alex criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verificado por
Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia
(NIT)
,
Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ calculadoras!
<
23 Características de fluxo incompressível Calculadoras
Velocidade de fluxo uniforme para a função de fluxo no ponto no fluxo combinado
Vai
Velocidade de fluxo uniforme
= (
Função de fluxo
-(
Força da Fonte
/(2*
pi
*
Ângulo A
)))/(
Distância do Fim A
*
sin
(
Ângulo A
))
Função de fluxo no ponto no fluxo combinado
Vai
Função de fluxo
= (
Velocidade de fluxo uniforme
*
Distância do Fim A
*
sin
(
Ângulo A
))+((
Força da Fonte
/(2*
pi
))*
Ângulo A
)
Localização do ponto de estagnação no eixo x
Vai
Distância do Ponto de Estagnação
=
Distância do Fim A
*
sqrt
((1+(
Força da Fonte
/(
pi
*
Distância do Fim A
*
Velocidade de fluxo uniforme
))))
Taxa de lapso de temperatura dada a constante de gás
Vai
Taxa de lapso de temperatura
= (-
Aceleração devido à gravidade
/
Constante de Gás Universal
)*((
Constante específica
-1)/(
Constante específica
))
Função de fluxo no ponto
Vai
Função de fluxo
= -(
Força do Dupleto
/(2*
pi
))*(
Comprimento y
/((
Comprimento X
^2)+(
Comprimento y
^2)))
Força do dupleto para função de fluxo
Vai
Força do Dupleto
= -(
Função de fluxo
*2*
pi
*((
Comprimento X
^2)+(
Comprimento y
^2)))/
Comprimento y
Velocidade de fluxo uniforme para meio corpo Rankine
Vai
Velocidade de fluxo uniforme
= (
Força da Fonte
/(2*
Comprimento y
))*(1-(
Ângulo A
/
pi
))
Dimensões do meio corpo Rankine
Vai
Comprimento y
= (
Força da Fonte
/(2*
Velocidade de fluxo uniforme
))*(1-(
Ângulo A
/
pi
))
Força da fonte para o meio corpo de Rankine
Vai
Força da Fonte
= (
Comprimento y
*2*
Velocidade de fluxo uniforme
)/(1-(
Ângulo A
/
pi
))
Cabeça de pressão dada a densidade
Vai
Cabeça de pressão
=
Pressão acima da pressão atmosférica
/(
Densidade do Fluido
*
Aceleração devido à gravidade
)
Pressão no ponto no piezômetro dada a massa e o volume
Vai
Pressão
= (
Massa de água
*
Aceleração devido à gravidade
*
Altura da água acima da parte inferior da parede
)
Raio do círculo Rankine
Vai
Raio
=
sqrt
(
Força do Dupleto
/(2*
pi
*
Velocidade de fluxo uniforme
))
Altura do líquido no piezômetro
Vai
Altura do Líquido
=
Pressão da água
/(
Densidade da Água
*
Aceleração devido à gravidade
)
Distância do ponto de estagnação S da fonte no fluxo após meio corpo
Vai
Distância Radial
=
Força da Fonte
/(2*
pi
*
Velocidade de fluxo uniforme
)
Pressão em qualquer ponto do líquido
Vai
Pressão
=
Densidade
*
Aceleração devido à gravidade
*
Cabeça de pressão
Função de fluxo em escoamento de afundamento para ângulo
Vai
Função de fluxo
= (
Força da Fonte
/(2*
pi
))*(
Ângulo A
)
Raio em qualquer ponto considerando a velocidade radial
Vai
Raio 1
=
Força da Fonte
/(2*
pi
*
Velocidade Radial
)
Velocidade radial em qualquer raio
Vai
Velocidade Radial
=
Força da Fonte
/(2*
pi
*
Raio 1
)
Força da fonte para velocidade radial e em qualquer raio
Vai
Força da Fonte
=
Velocidade Radial
*2*
pi
*
Raio 1
Lei hidrostática
Vai
Densidade de peso
=
Densidade do Fluido
*
Aceleração devido à gravidade
Força no êmbolo dada a intensidade
Vai
Força atuando no êmbolo
=
Intensidade de pressão
*
Área do êmbolo
Área do êmbolo
Vai
Área do êmbolo
=
Força atuando no êmbolo
/
Intensidade de pressão
Pressão absoluta dada a pressão manométrica
Vai
Pressão absoluta
=
Pressão manométrica
+
Pressão atmosférica
Pressão no ponto no piezômetro dada a massa e o volume Fórmula
Pressão
= (
Massa de água
*
Aceleração devido à gravidade
*
Altura da água acima da parte inferior da parede
)
p
= (
M
w
*
g
*
H
wall
)
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