Ángulo de chorro dado el tiempo para alcanzar el punto más alto Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Ángulo del chorro de líquido = asin(Tiempo de vuelo*Aceleración debida a la gravedad/(Velocidad inicial del chorro de líquido))
Θ = asin(T*g/(Vo))
Esta fórmula usa 2 Funciones, 4 Variables
Funciones utilizadas
sin - El seno es una función trigonométrica que describe la relación entre la longitud del lado opuesto de un triángulo rectángulo y la longitud de la hipotenusa., sin(Angle)
asin - La función seno inverso es una función trigonométrica que toma la relación de dos lados de un triángulo rectángulo y da como resultado el ángulo opuesto al lado con la relación dada., asin(Number)
Variables utilizadas
Ángulo del chorro de líquido - (Medido en Radián) - El ángulo del chorro de líquido se define como el ángulo entre el eje x horizontal y el chorro de líquido libre.
Tiempo de vuelo - (Medido en Segundo) - El tiempo de vuelo se define como el tiempo que tarda la partícula de líquido en un chorro de líquido en llegar desde el origen hasta la distancia horizontal máxima.
Aceleración debida a la gravedad - (Medido en Metro/Segundo cuadrado) - La aceleración debida a la gravedad es la aceleración que gana un objeto debido a la fuerza gravitacional.
Velocidad inicial del chorro de líquido - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad inicial del chorro de líquido se define como la velocidad que posee el chorro de líquido en el momento T=0.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Tiempo de vuelo: 4.5 Segundo --> 4.5 Segundo No se requiere conversión
Aceleración debida a la gravedad: 9.8 Metro/Segundo cuadrado --> 9.8 Metro/Segundo cuadrado No se requiere conversión
Velocidad inicial del chorro de líquido: 51.2 Metro por Segundo --> 51.2 Metro por Segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Θ = asin(T*g/(Vo)) --> asin(4.5*9.8/(51.2))
Evaluar ... ...
Θ = 1.0378780747737
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.0378780747737 Radián -->59.4660333337077 Grado (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
59.4660333337077 59.46603 Grado <-- Ángulo del chorro de líquido
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Kethavath Srinath
Universidad de Osmania (UNED), Hyderabad
¡Kethavath Srinath ha creado esta calculadora y 1000+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

Chorro de líquido Calculadoras

Ángulo de Chorro dada la Elevación Vertical Máxima
​ Vamos Ángulo del chorro de líquido = asin(sqrt((Elevación vertical máxima*2*Aceleración debida a la gravedad)/Velocidad inicial del chorro de líquido^(2)))
Ángulo de Chorro dado el Tiempo de Vuelo del Chorro Líquido
​ Vamos Ángulo del chorro de líquido = asin(Tiempo de vuelo*Aceleración debida a la gravedad/(2*Velocidad inicial del chorro de líquido))
Ángulo de chorro dado el tiempo para alcanzar el punto más alto
​ Vamos Ángulo del chorro de líquido = asin(Tiempo de vuelo*Aceleración debida a la gravedad/(Velocidad inicial del chorro de líquido))
Velocidad inicial dada el tiempo de vuelo del chorro de líquido
​ Vamos Velocidad inicial del chorro de líquido = Tiempo de vuelo*Aceleración debida a la gravedad/(sin(Ángulo del chorro de líquido))

Ángulo de chorro dado el tiempo para alcanzar el punto más alto Fórmula

​Vamos
Ángulo del chorro de líquido = asin(Tiempo de vuelo*Aceleración debida a la gravedad/(Velocidad inicial del chorro de líquido))
Θ = asin(T*g/(Vo))

¿Qué es el chorro de líquido libre?

El chorro de líquido libre se define básicamente como el chorro de agua que sale de la boquilla a la atmósfera. el camino recorrido por el chorro libre es parabólico. Las inyecciones de chorro de líquido emplean un chorro de alta velocidad para perforar la piel y administrar medicamentos sin el uso de una aguja. Se han utilizado para administrar una serie de macromoléculas, incluidas vacunas e insulina, así como moléculas pequeñas, como anestésicos y antibióticos.

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