Gesamtoberfläche des in Flüssigkeit eingetauchten Objekts Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Oberfläche des Objekts = Hydrostatische Kraft/(Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Vertikale Entfernung vom Schwerpunkt)
As = Fh/(γ*hc)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Oberfläche des Objekts - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Oberfläche des Objekts kann als der gesamte zweidimensionale Raum des untergetauchten Objekts bezeichnet werden, der mit der Flüssigkeit in Kontakt ist.
Hydrostatische Kraft - (Gemessen in Newton) - Hydrostatische Kraft ist die Kraft, die eine ruhende Flüssigkeit auf ein in die Flüssigkeit eingetauchtes oder teilweise eingetauchtes oder in ihr platziertes Objekt ausübt. Sie entsteht durch die Druckverteilung der Flüssigkeit auf das Objekt.
Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit - (Gemessen in Newton pro Kubikmeter) - Das spezifische Gewicht der Flüssigkeit ist ein Maß für die Kraft, die die Schwerkraft auf eine Volumeneinheit Flüssigkeit ausübt.
Vertikale Entfernung vom Schwerpunkt - (Gemessen in Meter) - Der vertikale Abstand vom Schwerpunkt bezieht sich auf den Abstand vom Schwerpunkt des in die Flüssigkeit eingetauchten Körpers zur freien Oberfläche der Flüssigkeit.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Hydrostatische Kraft: 844.288 Newton --> 844.288 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit: 7357.5 Newton pro Kubikmeter --> 7357.5 Newton pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Vertikale Entfernung vom Schwerpunkt: 0.32 Meter --> 0.32 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
As = Fh/(γ*hc) --> 844.288/(7357.5*0.32)
Auswerten ... ...
As = 0.358600067957866
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.358600067957866 Quadratmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.358600067957866 0.3586 Quadratmeter <-- Oberfläche des Objekts
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

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Gesamtoberfläche des in Flüssigkeit eingetauchten Objekts Formel

​LaTeX ​Gehen
Oberfläche des Objekts = Hydrostatische Kraft/(Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Vertikale Entfernung vom Schwerpunkt)
As = Fh/(γ*hc)

Definieren Sie die gesamte hydrostatische Kraft

Die gesamte hydrostatische Kraft bezieht sich auf die Kraft, die eine Flüssigkeit auf eine untergetauchte oder teilweise untergetauchte Oberfläche ausübt. Sie ist ein Ergebnis der Druckverteilung innerhalb der Flüssigkeit aufgrund ihres Gewichts und der Auswirkungen der Schwerkraft. Diese Kraft wirkt senkrecht zur Oberfläche und wird durch Integration der Druckverteilung über die Oberfläche berechnet.

Welchen Einfluss hat die hydrostatische Kraft auf die Oberfläche?

Die hydrostatische Kraft, die auf ein in eine Flüssigkeit eingetauchtes Objekt ausgeübt wird, ist direkt proportional zur Oberfläche des Objekts, die mit der Flüssigkeit in Kontakt steht. Dieses Prinzip wird durch das Archimedes-Prinzip beschrieben, das besagt, dass die Auftriebskraft, die auf ein in eine Flüssigkeit eingetauchtes Objekt wirkt, gleich dem Gewicht der vom Objekt verdrängten Flüssigkeit ist. Wenn Sie die Oberfläche eines in eine Flüssigkeit eingetauchten Objekts vergrößern, erhöhen Sie die Menge der vom Objekt verdrängten Flüssigkeit und erhöhen so die auf das Objekt wirkende Auftriebskraft. Umgekehrt verringert sich die Auftriebskraft entsprechend, wenn Sie die Oberfläche verkleinern.

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