Calculatrice A à Z
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L'énergie spécifique de surface est le rapport entre le travail requis et la surface de l'objet.
ⓘ
Énergie de surface spécifique [γ]
Joule par mètre carré
+10%
-10%
✖
Le rayon de la sphère liquide correspond à l'un des segments de ligne allant de son centre à son périmètre.
ⓘ
Rayon de la sphère liquide [R]
Angstrom
Unité astronomique
Centimètre
Décimètre
Rayon équatorial de la Terre
Fermi
Pied
Pouce
Kilomètre
Année-lumière
Mètre
Micropouce
Micromètre
Micron
Mile
Millimètre
Nanomètre
Picomètre
Cour
+10%
-10%
✖
La surpression est la différence de pression provoquée entre le côté intérieur de la surface et le côté extérieur de la surface.
ⓘ
Surpression utilisant l'énergie de surface et le rayon [ΔP]
Atmosphère technique
Bar
Centimètre Mercure (0 °C)
Eau centimétrique (4 °C)
Gigapascal
Kilogram-force / sq. cm
Kilogramme-force par mètre carré
Kilogramme-Force / Sq. Millimètre
Kilonewton par mètre carré
Kilopascal
Kilopound par pouce carré
Mégapascal
Micropascal
millibar
Mercure millimétrique (0 °C)
Eau millimétrée (4 °C)
Newton / centimètre carré
Newton / mètre carré
Newton / Square Millimeter
Pascal
Livre par pouce carré
Poundal / pied carré
Pounds / Square Foot
Ambiance Standard
Ton-Force (court) par pied carré
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Pas
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Surpression utilisant l'énergie de surface et le rayon Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Pression excessive
= (2*
Énergie de surface spécifique
)/
Rayon de la sphère liquide
ΔP
= (2*
γ
)/
R
Cette formule utilise
3
Variables
Variables utilisées
Pression excessive
-
(Mesuré en Pascal)
- La surpression est la différence de pression provoquée entre le côté intérieur de la surface et le côté extérieur de la surface.
Énergie de surface spécifique
-
(Mesuré en Joule par mètre carré)
- L'énergie spécifique de surface est le rapport entre le travail requis et la surface de l'objet.
Rayon de la sphère liquide
-
(Mesuré en Mètre)
- Le rayon de la sphère liquide correspond à l'un des segments de ligne allant de son centre à son périmètre.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Énergie de surface spécifique:
50 Joule par mètre carré --> 50 Joule par mètre carré Aucune conversion requise
Rayon de la sphère liquide:
5 Mètre --> 5 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ΔP = (2*γ)/R -->
(2*50)/5
Évaluer ... ...
ΔP
= 20
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
20 Pascal --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
20 Pascal
<--
Pression excessive
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
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Surpression utilisant l'énergie de surface et le rayon
Crédits
Créé par
Abhijit Gharphalia
institut national de technologie meghalaya
(NIT Meghalaya)
,
Shillong
Abhijit Gharphalia a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
Vérifié par
Banerjee de Soupayan
Université nationale des sciences judiciaires
(NUJS)
,
Calcutta
Banerjee de Soupayan a validé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!
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Effets de taille sur la structure et la morphologie des nanoparticules libres ou supportées Calculatrices
Énergie de surface spécifique utilisant la pression, le changement de volume et la surface
LaTeX
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Énergie de surface spécifique
= (
Pression excessive
*
Changement de volume
)/
Surface de l'objet
Surpression utilisant l'énergie de surface et le rayon
LaTeX
Aller
Pression excessive
= (2*
Énergie de surface spécifique
)/
Rayon de la sphère liquide
Énergie de surface spécifique utilisant le travail sur les nanoparticules
LaTeX
Aller
Énergie de surface spécifique
=
Travail demandé
/
Surface de l'objet
Contrainte de surface utilisant le travail
LaTeX
Aller
Contrainte superficielle
=
Travail demandé
/
Surface de l'objet
Voir plus >>
Surpression utilisant l'énergie de surface et le rayon Formule
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Pression excessive
= (2*
Énergie de surface spécifique
)/
Rayon de la sphère liquide
ΔP
= (2*
γ
)/
R
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