Найти калькулятор

Поиск Калькуляторы
Выбирать Фильтр

50 Подходящие калькуляторы найдены!

Количество сущностей (10 Расчеты)

Формула числа сущностей — это количество вещества системы, содержащей столько же элементарных сущностей, сколько атомов содержится в 12 г углерода-12.


Относительная атомная масса элемента (61 Расчеты)

Формула относительной атомной массы элемента определяется как отношение средней массы одного атома указанного состава элемента к 1/12 массы атома нуклида углерода-12.


Относительная молекулярная масса соединения (33 Расчеты)

Формула относительной молекулярной массы соединения определяется как средняя масса на молекулу определенного изотопного состава, равная 1/12 массы атома нуклида углерода-12.


Фактор формы 21 с учетом площади поверхности и коэффициента формы 12 (11 Расчеты)

Коэффициент формы 21 с учетом площади поверхности и коэффициента формы 12 определяется как произведение коэффициента формы 12 и отношения площади поверхности 1 к площади поверхности 2.


Лицевая сторона додекаэдра (25 Расчеты)

Формула площади грани додекаэдра определяется как количество пространства, занимаемого любой из 12 граней додекаэдра.


Относительная атомная масса (3950 Расчеты)

Формула относительной атомной массы определяется как масса атома с учетом массы одного атома углерода-12.


Твердость материала с учетом CSI (25 Расчеты)

Твердость материала, указанная CSI, представляет собой показатель общей твердости как сырой, так и сухой древесины при 12-процентном содержании влаги.


Площадь грани икосаэдра по периметру (11 Расчеты)

Площадь грани икосаэдра с учетом формулы периметра определяется как количество пространства, занимаемого любой из 12 треугольных граней икосаэдра, и рассчитывается с использованием периметра икосаэдра.


Размер b паза с учетом расхода смазки (25 Расчеты)

Размер b щели по формуле расхода смазки определяется как произведение отношения 12-кратного значения длины щели, вязкости смазки и расхода смазки к произведению кубической толщины пленки и перепада давления.


Общая прочность материала с учетом CSI (15 Расчеты)

Общая прочность материала, указанная CSI, представляет собой показатель общей прочности сырой и сухой древесины при 12-процентном содержании влаги.


Количество многогранных электронных пар (40 Расчеты)

Формула подсчета многогранных электронных пар определяется как разница количества электронов от общего количества электронов в карбонильном соединении, где каждый металл использует 12 электронов для нескелетной связи с карбонильной группой.


Площадь грани додекаэдра по диагонали грани (15 Расчеты)

Площадь грани додекаэдра с учетом формулы диагонали грани определяется как количество пространства, занимаемого любой из 12 граней додекаэдра, и рассчитывается с использованием диагонали грани додекаэдра.


Площадь грани додекаэдра по периметру грани (19 Расчеты)

Площадь грани додекаэдра с учетом формулы периметра грани определяется как количество пространства, занимаемого любой из 12 граней додекаэдра, и рассчитывается с использованием периметра грани додекаэдра.


Площадь грани додекаэдра при заданном объеме (12 Расчеты)

Площадь грани додекаэдра с учетом формулы объема определяется как количество пространства, занимаемого любой из 12 граней додекаэдра, и рассчитывается с использованием объема додекаэдра.


Перепад давления в потоке смазочного материала (18 Расчеты)

Формула разности давлений в терминах потока смазки определяется как произведение отношения 12-кратного значения длины прорези, вязкости смазки и потока смазки к произведению куба толщины пленки и размера b.


Поток смазки через щель в условиях разницы давлений (206 Расчеты)

Поток смазки через щель в формуле перепада давлений определяется как отношение произведения перепада давления, размера b щели и куба толщины пленки жидкости к значению 12-кратного произведения вязкости смазки и длины щели.


Площадь лица додекаэдра с учетом радиуса средней сферы (29 Расчеты)

Площадь грани додекаэдра с учетом формулы радиуса средней сферы определяется как количество пространства, занимаемого любой из 12 граней додекаэдра, и рассчитывается с использованием радиуса средней сферы додекаэдра.


Экспонента Борна с использованием уравнения Борна-Ланде (791 Расчеты)

Показатель Борна с использованием уравнения Борна-Ланде обычно представляет собой число от 5 до 12, определенное экспериментально путем измерения сжимаемости твердого тела или полученное теоретически.


Площадь грани додекаэдра при заданном радиусе окружности (15 Расчеты)

Площадь грани додекаэдра с учетом формулы радиуса окружности определяется как количество пространства, занимаемого любой из 12 граней додекаэдра, и рассчитывается с использованием радиуса окружности додекаэдра.


Площадь грани додекаэдра с учетом радиуса внутренней сферы (13 Расчеты)

Площадь грани додекаэдра с учетом формулы радиуса внутренней сферы определяется как количество пространства, занимаемого любой из 12 граней додекаэдра, и рассчитывается с использованием радиуса внутренней сферы додекаэдра.


Площадь грани додекаэдра с учетом общей площади поверхности (16 Расчеты)

Площадь грани додекаэдра с учетом формулы общей площади поверхности определяется как количество пространства, занимаемого любой из 12 граней додекаэдра, и рассчитывается с использованием общей площади поверхности додекаэдра.


Чистый теплообмен с учетом площади 1 и коэффициента формы 12 (16 Расчеты)

Чистый теплообмен с учетом формулы площади 1 и коэффициента формы 12 определяется как произведение площади поверхности, коэффициента формы и разницы между излучательной способностью обоих черных тел.


Born Exponent с использованием отталкивающего взаимодействия (30 Расчеты)

Показатель Борна при использовании отталкивающего взаимодействия обычно представляет собой число от 5 до 12, которое определяется экспериментально путем измерения сжимаемости твердого тела или вычисляется теоретически.


Площадь грани додекаэдра с учетом пространственной диагонали (18 Расчеты)

Площадь грани додекаэдра с учетом формулы пространственной диагонали определяется как количество пространства, занимаемого любой из 12 граней додекаэдра, и рассчитывается с использованием пространственной диагонали додекаэдра.


Площадь грани додекаэдра при заданной площади боковой поверхности (20 Расчеты)

Площадь грани додекаэдра с учетом формулы площади боковой поверхности определяется как количество пространства, занимаемого любой из 12 граней додекаэдра, и рассчитывается с использованием площади боковой поверхности додекаэдра.


Площадь грани додекаэдра при заданном отношении поверхности к объему (13 Расчеты)

Площадь грани додекаэдра с учетом формулы отношения поверхности к объему определяется как количество пространства, занимаемого любой из 12 граней додекаэдра, и рассчитывается с использованием отношения поверхности к объему додекаэдра.


Фактор формы 12 с учетом площади поверхности и коэффициента формы 21 (11 Расчеты)

Формула коэффициента формы 12 с учетом площади поверхности и коэффициента формы 21 определяется как произведение коэффициента формы 21 и отношения площади поверхности 2 к площади поверхности 1.


Экспонента Борна с использованием уравнения Борна-Ланде без постоянной Маделунга (63 Расчеты)

Показатель Борна с использованием уравнения Борна-Ланде без постоянной Маделунга обычно представляет собой число от 5 до 12, которое определяется экспериментально путем измерения сжимаемости твердого тела или вычисляется теоретически.


Момент инерции прямоугольника относительно центральной оси вдоль yy параллельно длине (181 Расчеты)

Момент инерции прямоугольника относительно центральной оси вдоль yy, параллельной формуле длины, определяется как произведение длины прямоугольника и куба ширины прямоугольника, разделенных на 12.


Момент инерции прямоугольника относительно центральной оси вдоль xx параллельно ширине (1120 Расчеты)

Момент инерции прямоугольника относительно центральной оси вдоль xx, параллельной формуле ширины, определяется как произведение ширины прямоугольника и куба длины прямоугольника, деленное на 12.


Момент инерции полого прямоугольника относительно центральной оси xx, параллельной ширине (385 Расчеты)

Момент инерции полого прямоугольника относительно центральной оси xx, параллельной ширине, формула определяется как 1/12-кратная разница произведения ширины, куба длины и произведения внутренней ширины, куба внутренней длины.


Площадь поверхности 1 с учетом площади 2 и коэффициента формы излучения для обеих поверхностей (12 Расчеты)

Площадь поверхности 1 с учетом формулы площади 2 и коэффициента формы излучения для обеих поверхностей определяется как произведение площади поверхности 2 на отношение коэффициента формы 21 к коэффициенту формы 12.


Площадь поверхности 2 с учетом площади 1 и коэффициента формы излучения для обеих поверхностей (11 Расчеты)

Площадь поверхности 2 с учетом формулы площади 1 и коэффициента формы излучения для обеих поверхностей определяется как произведение площади поверхности 1 на отношение коэффициента формы 12 к коэффициенту формы 21.


Число Нуссельта, основанное на диаметре горизонтальных цилиндров для более высоких диапазонов GrPr (16 Расчеты)

Число Нуссельта, основанное на формуле диаметра горизонтальных цилиндров для более высоких диапазонов GrPr, определяется как отношение конвективной теплопередачи к кондуктивной через границу для диапазона от 10^-6 до 10^12.


Массовый момент инерции сплошного цилиндра относительно оси z через центроид, перпендикулярно длине (358 Расчеты)

Момент инерции массы твердого цилиндра относительно оси z через центроид, перпендикулярный длине, формула определяется как 1/12 умноженной массы на сумму 3-х квадратов радиуса и квадрата высоты цилиндра.


Массовый момент инерции прямоугольного параллелепипеда относительно оси Y, проходящей через центроид (255 Расчеты)

Момент инерции массы кубоида относительно оси y, проходящей через формулу центроида, определяется как 1/12 массы, умноженной на сумму квадратов длины и ширины кубоида.


Массовый момент инерции прямоугольного параллелепипеда относительно оси Z, проходящей через центроид (239 Расчеты)

Момент инерции массы кубоида относительно оси z, проходящей через формулу центроида, определяется как 1/12 умноженной массы на сумму квадратов длины и высоты кубоида.


Массовый момент инерции прямоугольной пластины относительно оси z через центроид, перпендикулярно пластине (493 Расчеты)

Момент инерции массы прямоугольной пластины относительно оси z через центр тяжести, перпендикулярный пластине, формула определяется как 1/12 умноженной массы на сумму квадратов длины и ширины прямоугольника.


Массовый момент инерции стержня относительно оси Y, проходящей через центроид, перпендикулярно длине стержня (255 Расчеты)

Момент инерции массы стержня относительно оси y, проходящей через центроид, перпендикулярный длине стержня, формула определяется как произведение массы и квадрата длины стержня, деленное на 12.


Массовый момент инерции стержня относительно оси Z, проходящей через центроид, перпендикулярно длине стержня (56 Расчеты)

Момент инерции массы стержня относительно оси z, проходящей через центроид, перпендикулярный длине стержня, формула определяется как произведение массы на квадрат длины стержня, деленное на 12.


Массовый момент инерции сплошного цилиндра относительно оси x, проходящей через центроид, перпендикулярно длине (470 Расчеты)

Момент инерции массы твердого цилиндра относительно оси x через центроид, перпендикулярный длине, формула определяется как произведение массы, умноженное на 1/12 массы, на сумму трех квадратов радиуса и квадрата высоты цилиндра.


Массовый момент инерции прямоугольной пластины относительно оси x, проходящей через центр тяжести, параллельно длине (333 Расчеты)

Момент инерции массы прямоугольной пластины относительно оси x через центр тяжести, параллельный формуле длины, определяется как произведение массы прямоугольника на квадрат ширины прямоугольника, деленное на 12.


Массовый момент инерции прямоугольной пластины относительно оси Y, проходящей через центр тяжести, параллельно ширине (119 Расчеты)

Момент инерции массы прямоугольной пластины относительно оси y через центр тяжести, параллельный формуле ширины, определяется как произведение массы прямоугольника на квадрат длины прямоугольника, деленное на 12.


Массовый момент инерции прямоугольного параллелепипеда относительно оси x, проходящей через центроид параллельно длине (199 Расчеты)

Момент инерции массы кубоида относительно оси x, проходящей через центроид, параллельный формуле длины, определяется как 1/12 массы, умноженной на сумму квадрата ширины и высоты кубоида.


Моль аналита (11 Расчеты)

Формула молей аналита определяется как единица измерения, то есть количество чистого вещества, содержащего такое же количество химических единиц (атомов, молекул и т. д.), сколько атомов содержится ровно в 12 граммах углерода-12 (т. е. 6,022). Х 1023).


Количество молей электрона (13 Расчеты)

Формула числа молей электрона определяется как единица измерения, то есть количество чистого вещества, содержащего такое же количество химических единиц (атомов, молекул и т. д.), сколько атомов содержится ровно в 12 граммах углерода-12 (т.е. , 6,022 Х 1023).


Моли электрона с заданными потенциалами (16 Расчеты)

Формула молей электронов с заданным потенциалом определяется как количество чистого вещества, содержащего такое же количество химических единиц (атомов, молекул и т. д.), которое содержится ровно в 12 граммах углерода-12 (т. е. 6,022 х 1023).


Количество молей при заданной внутренней энергии идеального газа (81 Расчеты)

Число молей, заданное формулой внутренней энергии идеального газа, определяется как количество вещества, которое содержит столько частиц, сколько атомов содержится в 12 граммах чистого углерода-12. Так, в 1 моль содержится 6,022×1023 элементарных единиц вещества.


Плотность спящего (46 Расчеты)

Формула плотности шпал определяется как количество шпал, необходимое под одну длину рельса железнодорожного пути. Он выражается как (nx), где n — длина одного рельса в метрах, а x — константа, значение которой варьируется от 3 до 6 (длина одного рельса составляет 13 м для пути BG и 12 м для пути с метровой шириной колеи (MG). В Индии плотность спящего принимается от (n = 3) до (n = 6).


Толщина пленки жидкости с точки зрения потока смазки (85 Расчеты)

Толщина пленки жидкости в терминах формулы потока смазки определяется как одна треть степени произведения отношения, равного 12-кратному значению длины прорези, вязкости смазочного материала и потока смазки к продукту размера b. и перепад давления.


Как работает Найти калькулятор?

Calculatoratoz.com может похвастаться широким выбором калькуляторов. Так как же работает Найти калькулятор?
1. Почему?- Иногда может быть трудно найти правильный калькулятор. Поэтому мы предлагаем отличное решение под названием Инструмент Найти калькулятор, которое позволяет вам напрямую искать калькулятор.
2. как?- Все, что вам нужно сделать, это ввести название калькулятора, который вы ищете, и нажать кнопку поиска. Например, вы можете ввести Площадь круга и выполнить поиск. Вы найдете список калькуляторов, который включает Площадь круга с заданным радиусом, Площадь круга с заданным диаметром и т. д.
3. Перки- Каждый раз, когда вы используете этот поисковый калькулятор, мы предоставляем список калькуляторов, который содержит все варианты искомого калькулятора. Мы также предоставляем используемую формулу и описание искомого калькулятора.
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!