Área de superfície dada a tensão superficial Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Área de Superfície = Energia de Superfície/Tensão superficial
SA = E/σ
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Área de Superfície - (Medido em Metro quadrado) - A área de superfície de uma forma tridimensional é a soma de todas as áreas de superfície de cada um dos lados.
Energia de Superfície - (Medido em Joule) - A Energia de Superfície é definida como o excesso de energia na superfície de um material em comparação com a massa, ou é o trabalho necessário para construir uma área de uma superfície específica.
Tensão superficial - (Medido em Newton por metro) - Tensão superficial é uma palavra que está ligada à superfície do líquido. É uma propriedade física dos líquidos, na qual as moléculas são atraídas para todos os lados.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Energia de Superfície: 1000 Joule --> 1000 Joule Nenhuma conversão necessária
Tensão superficial: 55 Newton por metro --> 55 Newton por metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
SA = E/σ --> 1000/55
Avaliando ... ...
SA = 18.1818181818182
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
18.1818181818182 Metro quadrado --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
18.1818181818182 18.18182 Metro quadrado <-- Área de Superfície
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Kethavath Srinath
Osmania University (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath criou esta calculadora e mais 1000+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

20 Fluido Hidrostático Calculadoras

Força atuando na direção x na equação do momento
​ Vai Força na direção X = Densidade do Líquido*Descarga*(Velocidade na Seção 1-1-Velocidade na Seção 2-2*cos(Teta))+Pressão na Seção 1*Área da seção transversal no ponto 1-(Pressão na Seção 2*Área da seção transversal no ponto 2*cos(Teta))
Força atuando na direção y na equação do momento
​ Vai Força na direção Y = Densidade do Líquido*Descarga*(-Velocidade na Seção 2-2*sin(Teta)-Pressão na Seção 2*Área da seção transversal no ponto 2*sin(Teta))
Determinação Experimental da Altura Metacêntrica
​ Vai Altura Metacêntrica = (Peso Móvel no Navio*Deslocamento Transversal)/((Peso Móvel no Navio+Peso do navio)*tan(Ângulo de inclinação))
Fórmula Fluidodinâmica ou Viscosidade de Cisalhamento
​ Vai Viscosidade dinamica = (Força aplicada*Distância entre Duas Missas)/(Área de Placas Sólidas*Velocidade Periférica)
Raio de giro dado o período de tempo de rolamento
​ Vai Raio de Giração = sqrt([g]*Altura Metacêntrica*(Período de rolagem/2*pi)^2)
Momento de inércia da área da linha d'água usando a altura metacêntrica
​ Vai Momento de Inércia da Área da Linha D'água = (Altura Metacêntrica+Distância entre os pontos B e G)*Volume de líquido deslocado pelo corpo
Volume de líquido deslocado dada a altura metacêntrica
​ Vai Volume de líquido deslocado pelo corpo = Momento de Inércia da Área da Linha D'água/(Altura Metacêntrica+Distância entre os pontos B e G)
Distância entre o Ponto de Flutuação e o Centro de Gravidade dada a Altura do Metacentro
​ Vai Distância entre os pontos B e G = Momento de Inércia da Área da Linha D'água/Volume de líquido deslocado pelo corpo-Altura Metacêntrica
Altura metacêntrica dado o momento de inércia
​ Vai Altura Metacêntrica = Momento de Inércia da Área da Linha D'água/Volume de líquido deslocado pelo corpo-Distância entre os pontos B e G
Centro de gravidade
​ Vai Centro de gravidade = Momento de inércia/(Volume do Objeto*(Centro de Flutuabilidade+Metacentro))
Centro de empuxo
​ Vai Centro de Flutuabilidade = Momento de inércia/(Volume do Objeto*Centro de gravidade)-Metacentro
Metacentro
​ Vai Metacentro = Momento de inércia/(Volume do Objeto*Centro de gravidade)-Centro de Flutuabilidade
Velocidade Teórica para Tubo de Pitot
​ Vai Velocidade Teórica = sqrt(2*[g]*Cabeça de pressão dinâmica)
Altura Metacêntrica
​ Vai Altura Metacêntrica = Distância entre o ponto B e M-Distância entre os pontos B e G
Tensão de Superfície dada a Energia e Área de Superfície
​ Vai Tensão superficial = (Energia de Superfície)/(Área de Superfície)
Energia de superfície dada a tensão de superfície
​ Vai Energia de Superfície = Tensão superficial*Área de Superfície
Volume de Objeto Submerso dado Força de Empuxo
​ Vai Volume do Objeto = Força de Empuxo/Peso específico do líquido
Área de superfície dada a tensão superficial
​ Vai Área de Superfície = Energia de Superfície/Tensão superficial
Força de empuxo
​ Vai Força de Empuxo = Peso específico do líquido*Volume do Objeto
Pressão na Bolha
​ Vai Pressão = (8*Tensão superficial)/Diâmetro da bolha

Área de superfície dada a tensão superficial Fórmula

Área de Superfície = Energia de Superfície/Tensão superficial
SA = E/σ

Definir a tensão superficial?

A tensão superficial na água pode ser boa para executar truques, como ser capaz de fazer um clipe de papel flutuar em sua superfície, mas a tensão superficial executa muitas outras funções que são de vital importância para o meio ambiente e as pessoas. Descubra tudo sobre tensão superficial e água aqui.

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