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Die spezifische Oberflächenenergie ist das Verhältnis der erforderlichen Arbeit zur Oberfläche des Objekts.
ⓘ
Spezifische Oberflächenenergie [γ]
Joule pro Quadratmeter
+10%
-10%
✖
Der Radius der Flüssigkeitskugel ist ein beliebiges Liniensegment von der Mitte bis zum Umfang.
ⓘ
Radius der flüssigen Kugel [R]
Angström
Astronomische Einheit
Zentimeter
Dezimeter
Erdäquatorialradius
Fermi
Versfuß
Inch
Kilometer
Lichtjahr
Meter
Mikrozoll
Mikrometer
Mikron
Meile
Millimeter
Nanometer
Picometer
Yard
+10%
-10%
✖
Der Überdruck ist der Druckunterschied zwischen der Innenseite der Oberfläche und der Außenseite der Oberfläche.
ⓘ
Überdruck unter Verwendung von Oberflächenenergie und Radius [ΔP]
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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Überdruck unter Verwendung von Oberflächenenergie und Radius Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Überdruck
= (2*
Spezifische Oberflächenenergie
)/
Radius der flüssigen Kugel
ΔP
= (2*
γ
)/
R
Diese formel verwendet
3
Variablen
Verwendete Variablen
Überdruck
-
(Gemessen in Pascal)
- Der Überdruck ist der Druckunterschied zwischen der Innenseite der Oberfläche und der Außenseite der Oberfläche.
Spezifische Oberflächenenergie
-
(Gemessen in Joule pro Quadratmeter)
- Die spezifische Oberflächenenergie ist das Verhältnis der erforderlichen Arbeit zur Oberfläche des Objekts.
Radius der flüssigen Kugel
-
(Gemessen in Meter)
- Der Radius der Flüssigkeitskugel ist ein beliebiges Liniensegment von der Mitte bis zum Umfang.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Spezifische Oberflächenenergie:
50 Joule pro Quadratmeter --> 50 Joule pro Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Radius der flüssigen Kugel:
5 Meter --> 5 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ΔP = (2*γ)/R -->
(2*50)/5
Auswerten ... ...
ΔP
= 20
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
20 Pascal --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
20 Pascal
<--
Überdruck
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)
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Überdruck unter Verwendung von Oberflächenenergie und Radius
Credits
Erstellt von
Abhijit Gharphalia
Nationales Institut für Technologie Meghalaya
(NIT Meghalaya)
,
Shillong
Abhijit Gharphalia hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Soupayan-Banerjee
Nationale Universität für Justizwissenschaft
(NUJS)
,
Kalkutta
Soupayan-Banerjee hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner verifiziert!
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Größeneffekte auf Struktur und Morphologie freier oder unterstützter Nanopartikel Taschenrechner
Spezifische Oberflächenenergie unter Verwendung von Druck, Volumenänderung und Fläche
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Spezifische Oberflächenenergie
= (
Überdruck
*
Lautstärkeänderung
)/
Oberfläche des Objekts
Spezifische Oberflächenenergie unter Verwendung der Arbeit für Nanopartikel
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Gehen
Spezifische Oberflächenenergie
=
Erforderliche Arbeit
/
Oberfläche des Objekts
Überdruck unter Verwendung von Oberflächenenergie und Radius
LaTeX
Gehen
Überdruck
= (2*
Spezifische Oberflächenenergie
)/
Radius der flüssigen Kugel
Oberflächenspannung mittels Arbeit
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Oberflächenspannung
=
Erforderliche Arbeit
/
Oberfläche des Objekts
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Überdruck unter Verwendung von Oberflächenenergie und Radius Formel
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Überdruck
= (2*
Spezifische Oberflächenenergie
)/
Radius der flüssigen Kugel
ΔP
= (2*
γ
)/
R
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