Velocità in quota Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Velocità in altitudine = sqrt(2*Peso del corpo/(Densità*Area di riferimento*Coefficiente di sollevamento))
Valt = sqrt(2*Wbody/(ρ0*S*CL))
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 5 Variabili
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
Velocità in altitudine - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità ad un'altitudine è la velocità di un aereo ad una determinata altitudine (o densità).
Peso del corpo - (Misurato in Newton) - Il peso del corpo è la forza che agisce sull'oggetto a causa della gravità.
Densità - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La densità di un materiale mostra la densità di quel materiale in una determinata area. Questo è preso come massa per unità di volume di un dato oggetto.
Area di riferimento - (Misurato in Metro quadrato) - L'Area di Riferimento è arbitrariamente un'area caratteristica dell'oggetto considerato. Per l'ala di un aereo, l'area della forma in pianta dell'ala è chiamata area alare di riferimento o semplicemente area alare.
Coefficiente di sollevamento - Il coefficiente di portanza è un coefficiente adimensionale che mette in relazione la portanza generata da un corpo sollevabile con la densità del fluido attorno al corpo, la velocità del fluido e un'area di riferimento associata.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Peso del corpo: 750 Newton --> 750 Newton Nessuna conversione richiesta
Densità: 997 Chilogrammo per metro cubo --> 997 Chilogrammo per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Area di riferimento: 91.05 Metro quadrato --> 91.05 Metro quadrato Nessuna conversione richiesta
Coefficiente di sollevamento: 0.29 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Valt = sqrt(2*Wbody/(ρ0*S*CL)) --> sqrt(2*750/(997*91.05*0.29))
Valutare ... ...
Valt = 0.238703659087935
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.238703659087935 Metro al secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.238703659087935 0.238704 Metro al secondo <-- Velocità in altitudine
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Vinay Mishra
Istituto indiano di ingegneria aeronautica e tecnologia dell'informazione (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

Aerodinamica preliminare Calcolatrici

Potenza richiesta in condizioni al livello del mare
​ LaTeX ​ Partire Potenza richiesta al livello del mare = sqrt((2*Peso del corpo^3*Coefficiente di trascinamento^2)/([Std-Air-Density-Sea]*Area di riferimento*Coefficiente di sollevamento^3))
Potenza richiesta in quota
​ LaTeX ​ Partire Potenza richiesta in altitudine = sqrt((2*Peso del corpo^3*Coefficiente di trascinamento^2)/(Densità*Area di riferimento*Coefficiente di sollevamento^3))
Velocità al livello del mare dato il coefficiente di portanza
​ LaTeX ​ Partire Velocità al livello del mare = sqrt((2*Peso del corpo)/([Std-Air-Density-Sea]*Area di riferimento*Coefficiente di sollevamento))
Velocità in quota
​ LaTeX ​ Partire Velocità in altitudine = sqrt(2*Peso del corpo/(Densità*Area di riferimento*Coefficiente di sollevamento))

Velocità in quota Formula

​LaTeX ​Partire
Velocità in altitudine = sqrt(2*Peso del corpo/(Densità*Area di riferimento*Coefficiente di sollevamento))
Valt = sqrt(2*Wbody/(ρ0*S*CL))

Gli aeroplani volano più velocemente ad altitudini maggiori?

Ogni aereo ha un intervallo di altitudine di crociera ottimale che è il miglior compromesso tra velocità ed efficienza del carburante.

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