Altezza del liquido nel tubo Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Altezza del liquido nel tubo = (4*Tensione superficiale*cos(Teta))/(Densità del liquido*Accelerazione dovuta alla forza di gravità*Diametro del tubo)
hliquid = (4*σ*cos(θ))/(ρl*g*d)
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 6 Variabili
Funzioni utilizzate
cos - Il coseno di un angolo è il rapporto tra il lato adiacente all'angolo e l'ipotenusa del triangolo., cos(Angle)
Variabili utilizzate
Altezza del liquido nel tubo - (Misurato in Metro) - L'altezza del liquido nel tubo è definita come l'altezza massima del liquido in un tubo capillare è inversamente proporzionale al diametro del tubo.
Tensione superficiale - (Misurato in Newton per metro) - Tensione superficiale è una parola collegata alla superficie del liquido. È una proprietà fisica dei liquidi, in cui le molecole vengono attirate su ogni lato.
Teta - (Misurato in Radiante) - Theta è l'angolo di contatto tra il liquido e il confine del tubo capillare.
Densità del liquido - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La densità del liquido è la massa di un volume unitario di una sostanza materiale.
Accelerazione dovuta alla forza di gravità - (Misurato in Metro/ Piazza Seconda) - L'accelerazione dovuta alla gravità è l'accelerazione acquisita da un oggetto a causa della forza gravitazionale.
Diametro del tubo - (Misurato in Metro) - Il diametro del tubo è definito come il DIAMETRO ESTERNO (OD), specificato in pollici (es. 1.250) o frazioni di pollice (es. 1-1/4″).
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Tensione superficiale: 72.75 Newton per metro --> 72.75 Newton per metro Nessuna conversione richiesta
Teta: 8 Grado --> 0.13962634015952 Radiante (Controlla la conversione ​qui)
Densità del liquido: 4 Chilogrammo per metro cubo --> 4 Chilogrammo per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Accelerazione dovuta alla forza di gravità: 9.8 Metro/ Piazza Seconda --> 9.8 Metro/ Piazza Seconda Nessuna conversione richiesta
Diametro del tubo: 3000 Millimetro --> 3 Metro (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
hliquid = (4*σ*cos(θ))/(ρl*g*d) --> (4*72.75*cos(0.13962634015952))/(4*9.8*3)
Valutare ... ...
hliquid = 2.45040823132481
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
2.45040823132481 Metro -->2450.40823132481 Millimetro (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
2450.40823132481 2450.408 Millimetro <-- Altezza del liquido nel tubo
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Shareef Alex
velagapudi ramakrishna siddhartha engineering college (vr siddhartha engineering college), vijayawada
Shareef Alex ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha verificato questa calcolatrice e altre 2500+ altre calcolatrici!

Apparecchiature per la misurazione delle proprietà dei liquidi Calcolatrici

Capillarità attraverso il tubo circolare inserito nel liquido di S1 sopra il liquido di S2
​ LaTeX ​ Partire Altezza capillarità = (2*Tensione superficiale*cos(Teta))/(Peso specifico del liquido*Raggio Di Tubo Circolare*(Peso specifico del liquido 1-Gravità specifica del liquido 2))
Altezza del liquido nel tubo
​ LaTeX ​ Partire Altezza del liquido nel tubo = (4*Tensione superficiale*cos(Teta))/(Densità del liquido*Accelerazione dovuta alla forza di gravità*Diametro del tubo)
Capillarità attraverso lo spazio anulare
​ LaTeX ​ Partire Altezza capillarità = (2*Tensione superficiale*cos(Teta))/(Peso specifico*(Raggio esterno del tubo-Raggio interno del tubo))
Capillarità attraverso placche parallele
​ LaTeX ​ Partire Altezza capillarità = (2*Tensione superficiale*cos(Teta))/(Peso specifico*Distanza uniforme tra le piastre verticali)

Altezza del liquido nel tubo Formula

​LaTeX ​Partire
Altezza del liquido nel tubo = (4*Tensione superficiale*cos(Teta))/(Densità del liquido*Accelerazione dovuta alla forza di gravità*Diametro del tubo)
hliquid = (4*σ*cos(θ))/(ρl*g*d)
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