Raggio di base del cono data l'area della superficie totale e l'altezza inclinata Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Raggio base del cono = 1/2*(sqrt(Altezza inclinata del cono^2+(4*Superficie totale del cono)/pi)-Altezza inclinata del cono)
rBase = 1/2*(sqrt(hSlant^2+(4*TSA)/pi)-hSlant)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 1 Funzioni, 3 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Funzioni utilizzate
sqrt - Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)
Variabili utilizzate
Raggio base del cono - (Misurato in Metro) - Il raggio di base del cono è definito come la distanza tra il centro e qualsiasi punto sulla circonferenza della superficie circolare di base del cono.
Altezza inclinata del cono - (Misurato in Metro) - L'altezza inclinata del cono è la lunghezza del segmento di linea che unisce l'apice del cono a qualsiasi punto sulla circonferenza della base circolare del cono.
Superficie totale del cono - (Misurato in Metro quadrato) - L'area della superficie totale del cono è definita come la quantità totale di piano racchiuso sull'intera superficie del cono.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Altezza inclinata del cono: 11 Metro --> 11 Metro Nessuna conversione richiesta
Superficie totale del cono: 665 Metro quadrato --> 665 Metro quadrato Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
rBase = 1/2*(sqrt(hSlant^2+(4*TSA)/pi)-hSlant) --> 1/2*(sqrt(11^2+(4*665)/pi)-11)
Valutare ... ...
rBase = 10.0539729430207
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
10.0539729430207 Metro --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
10.0539729430207 10.05397 Metro <-- Raggio base del cono
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Collegio Nazionale ICFAI), HUBLI
Nayana Phulphagar ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Jaseem K
IIT Madras (IIT Madras), Chennai
Jaseem K ha verificato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!

Raggio base del cono Calcolatrici

Raggio di base del cono data l'area della superficie totale e l'altezza inclinata
​ LaTeX ​ Partire Raggio base del cono = 1/2*(sqrt(Altezza inclinata del cono^2+(4*Superficie totale del cono)/pi)-Altezza inclinata del cono)
Raggio di base del cono dato il volume
​ LaTeX ​ Partire Raggio base del cono = sqrt((3*Volume del cono)/(pi*Altezza del cono))
Raggio base del cono data l'area della superficie laterale e l'altezza inclinata
​ LaTeX ​ Partire Raggio base del cono = Superficie laterale del cono/(pi*Altezza inclinata del cono)
Raggio di base del cono data l'area di base
​ LaTeX ​ Partire Raggio base del cono = sqrt(Area base del cono/pi)

Raggio base del cono Calcolatrici

Raggio di base del cono data l'area della superficie totale e l'altezza inclinata
​ LaTeX ​ Partire Raggio base del cono = 1/2*(sqrt(Altezza inclinata del cono^2+(4*Superficie totale del cono)/pi)-Altezza inclinata del cono)
Raggio di base del cono dato il volume
​ LaTeX ​ Partire Raggio base del cono = sqrt((3*Volume del cono)/(pi*Altezza del cono))
Raggio base del cono data l'area della superficie laterale e l'altezza inclinata
​ LaTeX ​ Partire Raggio base del cono = Superficie laterale del cono/(pi*Altezza inclinata del cono)
Raggio di base del cono data l'area di base
​ LaTeX ​ Partire Raggio base del cono = sqrt(Area base del cono/pi)

Raggio di base del cono data l'area della superficie totale e l'altezza inclinata Formula

​LaTeX ​Partire
Raggio base del cono = 1/2*(sqrt(Altezza inclinata del cono^2+(4*Superficie totale del cono)/pi)-Altezza inclinata del cono)
rBase = 1/2*(sqrt(hSlant^2+(4*TSA)/pi)-hSlant)

Cos'è un cono?

Un cono si ottiene ruotando una linea inclinata ad un angolo acuto fisso da un asse di rotazione fisso. La punta affilata è chiamata apice del cono. Se la linea rotante attraversa l'asse di rotazione, la forma risultante è un cono a doppia peluria: due coni opposti uniti sull'apice. Tagliare un cono da un piano si tradurrà in alcune importanti forme bidimensionali come cerchi, ellissi, parabole e iperboli, a seconda dell'angolo di taglio.

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