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Die Widerstandskraft ist die Widerstandskraft, die ein Objekt erfährt, das sich durch eine Flüssigkeit bewegt.
ⓘ
Zugkraft [F
D
]
Atomeinheit der Kraft
Exanewton
Joule pro Meter
Kilopond
Kilonewton
KiloPfund-Kraft
Meganewton
Newton
Pfund-Fuß pro Quadratsekunde
Ton-Kraft (metrisch)
+10%
-10%
✖
Der Luftwiderstandsbeiwert ist eine dimensionslose Größe, mit der der Luftwiderstand bzw. Widerstand eines Objekts in einer flüssigen Umgebung wie Luft oder Wasser quantifiziert wird.
ⓘ
Luftwiderstandsbeiwert [C
D
]
+10%
-10%
✖
Dynamischer Druck ist lediglich eine praktische Bezeichnung für die Größe, die den Druckabfall aufgrund der Geschwindigkeit einer Flüssigkeit darstellt.
ⓘ
Dynamischer Druck bei gegebenem Luftwiderstandsbeiwert [q]
Atmosphäre Technische
Bar
Zentimeter Quecksilbersäule (0 °C)
Zentimeter Wasser (4 °C)
Gigapascal
Kilopond / sq. cm
Kilogramm-Kraft pro Quadratmeter
Kilopond /Quadratmillimeter
Kilonewton pro Quadratmeter
Kilopascal
Kilopound pro Quadratinch
Megapascal
Mikropascal
Millibar
Millimeter-Quecksilbersäule (0 °C)
Millimeter Wasser (4 °C)
Newton / Quadratzentimeter
Newton / Quadratmeter
Newton / Quadratmillimeter
Pascal
Pound pro Quadratinch
Poundal / Quadratfuß
Pfund / Quadratfuß
Standard Atmosphäre
Ton-Kraft (kurz) pro Quadratfuß
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Formel
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Dynamischer Druck bei gegebenem Luftwiderstandsbeiwert Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Dynamischer Druck
=
Zugkraft
/
Luftwiderstandsbeiwert
q
=
F
D
/
C
D
Diese formel verwendet
3
Variablen
Verwendete Variablen
Dynamischer Druck
-
(Gemessen in Pascal)
- Dynamischer Druck ist lediglich eine praktische Bezeichnung für die Größe, die den Druckabfall aufgrund der Geschwindigkeit einer Flüssigkeit darstellt.
Zugkraft
-
(Gemessen in Newton)
- Die Widerstandskraft ist die Widerstandskraft, die ein Objekt erfährt, das sich durch eine Flüssigkeit bewegt.
Luftwiderstandsbeiwert
- Der Luftwiderstandsbeiwert ist eine dimensionslose Größe, mit der der Luftwiderstand bzw. Widerstand eines Objekts in einer flüssigen Umgebung wie Luft oder Wasser quantifiziert wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Zugkraft:
80.05 Newton --> 80.05 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Luftwiderstandsbeiwert:
1.134 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
q = F
D
/C
D
-->
80.05/1.134
Auswerten ... ...
q
= 70.5908289241623
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
70.5908289241623 Pascal --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
70.5908289241623
≈
70.59083 Pascal
<--
Dynamischer Druck
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Dynamischer Druck bei gegebenem Luftwiderstandsbeiwert
Credits
Erstellt von
Himanshu Sharma
Nationales Institut für Technologie, Hamirpur
(NITH)
,
Himachal Pradesh
Himanshu Sharma hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Kartikay Pandit
Nationales Institut für Technologie
(NIT)
,
Hamirpur
Kartikay Pandit hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!
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Vorläufige Aerodynamik Taschenrechner
Erforderliche Leistung bei Bedingungen auf Meereshöhe
LaTeX
Gehen
Erforderliche Leistung auf Meereshöhe
=
sqrt
((2*
Körpergewicht
^3*
Luftwiderstandsbeiwert
^2)/(
[Std-Air-Density-Sea]
*
Bezugsfläche
*
Auftriebskoeffizient
^3))
In der Höhe benötigte Leistung
LaTeX
Gehen
Erforderliche Leistung in großer Höhe
=
sqrt
((2*
Körpergewicht
^3*
Luftwiderstandsbeiwert
^2)/(
Dichte
*
Bezugsfläche
*
Auftriebskoeffizient
^3))
Geschwindigkeit auf Meereshöhe bei gegebenem Auftriebskoeffizienten
LaTeX
Gehen
Geschwindigkeit auf Meereshöhe
=
sqrt
((2*
Körpergewicht
)/(
[Std-Air-Density-Sea]
*
Bezugsfläche
*
Auftriebskoeffizient
))
Geschwindigkeit in der Höhe
LaTeX
Gehen
Geschwindigkeit in der Höhe
=
sqrt
(2*
Körpergewicht
/(
Dichte
*
Bezugsfläche
*
Auftriebskoeffizient
))
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Dynamischer Druck bei gegebenem Luftwiderstandsbeiwert Formel
LaTeX
Gehen
Dynamischer Druck
=
Zugkraft
/
Luftwiderstandsbeiwert
q
=
F
D
/
C
D
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