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Zusammenhang zwischen Volumenkoeffizienten und linearer Ausdehnung Taschenrechner
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Der lineare Wärmeausdehnungskoeffizient ist eine Materialeigenschaft, die die Fähigkeit eines Kunststoffs charakterisiert, sich unter dem Einfluss einer Temperaturerhöhung auszudehnen.
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Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung [α]
Pro Grad Celsius
Pro Kelvin
+10%
-10%
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Der Volumenausdehnungskoeffizient ist eine Konstante, die multipliziert wird, um die Volumenänderung im System aufgrund der Wärmeausdehnung zu ermitteln.
ⓘ
Zusammenhang zwischen Volumenkoeffizienten und linearer Ausdehnung [β]
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Zusammenhang zwischen Volumenkoeffizienten und linearer Ausdehnung Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Volumenausdehnungskoeffizient
= 3*
Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung
β
= 3*
α
Diese formel verwendet
2
Variablen
Verwendete Variablen
Volumenausdehnungskoeffizient
- Der Volumenausdehnungskoeffizient ist eine Konstante, die multipliziert wird, um die Volumenänderung im System aufgrund der Wärmeausdehnung zu ermitteln.
Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung
-
(Gemessen in Pro Kelvin)
- Der lineare Wärmeausdehnungskoeffizient ist eine Materialeigenschaft, die die Fähigkeit eines Kunststoffs charakterisiert, sich unter dem Einfluss einer Temperaturerhöhung auszudehnen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung:
0.001 Pro Grad Celsius --> 0.001 Pro Kelvin
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
β = 3*α -->
3*0.001
Auswerten ... ...
β
= 0.003
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.003 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.003
<--
Volumenausdehnungskoeffizient
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Zusammenhang zwischen Volumenkoeffizienten und linearer Ausdehnung
Credits
Erstellt von
Abhinav Gupta
Verteidigungsinstitut für fortgeschrittene Technologie (DRDO)
(DIAT)
,
Pune
Abhinav Gupta hat diesen Rechner und 10+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Ravi Khiyani
Shri Govindram Seksaria Institut für Technologie und Wissenschaft
(SGSITS)
,
Indore
Ravi Khiyani hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner verifiziert!
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Eindringtiefe der Rakete in ein Betonelement unendlicher Dicke
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Eindringtiefe der Rakete
= 12*
Penetrationskoeffizient Beton
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Rakete Wt.
/
Frontalbereich der Rakete
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log10
(1+
Auftreffgeschwindigkeit der Rakete
^2/215000)
Reibungskoeffizient
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Lokaler Reibungskoeffizient
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Wandschubspannung
/(0.5*
Dichte
*(
Flüssigkeitsgeschwindigkeit
^2))
Arbeit von Roots Blower
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Erledigte Arbeit pro Zyklus
= 4*
Volumen
*(
Enddruck des Systems
-
Anfangsdruck des Systems
)
Mündungsgeschwindigkeit
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Mündungsgeschwindigkeit
=
Anfangsgeschwindigkeit
^2+2*
Beschleunigung
*
Laufstrecke Barrel
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Volumenausdehnungskoeffizient
= 3*
Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung
β
= 3*
α
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