Velocità del suono utilizzando la pressione dinamica e la densità Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Velocità del suono = sqrt((Rapporto di calore specifico*Pressione)/Densità)
cspeed = sqrt((Y*P)/ρ)
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 4 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 del suono - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità del suono è definita come la propagazione dinamica delle onde sonore.
Rapporto di calore specifico - Il rapporto di calore specifico di un gas è il rapporto tra il calore specifico del gas a pressione costante e il suo calore specifico a volume costante.
Pressione - (Misurato in Pascal) - La pressione è la forza applicata perpendicolarmente alla superficie di un oggetto per unità di area su cui tale forza è distribuita.
Densità - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La densità di un materiale mostra la densità di quel materiale in una determinata area specifica. Questo è preso come massa per unità di volume di un dato oggetto.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Rapporto di calore specifico: 1.6 --> Nessuna conversione richiesta
Pressione: 800 Pascal --> 800 Pascal Nessuna conversione richiesta
Densità: 997 Chilogrammo per metro cubo --> 997 Chilogrammo per metro cubo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
cspeed = sqrt((Y*P)/ρ) --> sqrt((1.6*800)/997)
Valutare ... ...
cspeed = 1.13307173412101
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.13307173412101 Metro al secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
1.13307173412101 1.133072 Metro al secondo <-- Velocità del suono
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Vinay Mishra
Istituto indiano di ingegneria aeronautica e tecnologia dell'informazione (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra ha verificato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!

Relazione d'urto obliqua Calcolatrici

Componenti del flusso parallelo a monte dopo lo shock poiché Mach tende all'infinito
​ LaTeX ​ Partire Componenti del flusso parallelo a monte = Velocità del fluido a 1*(1-(2*(sin(Angolo dell'onda))^2)/(Rapporto di calore specifico-1))
Componenti di flusso a monte perpendicolari dietro l'onda d'urto
​ LaTeX ​ Partire Componenti di flusso perpendicolari a monte = (Velocità del fluido a 1*(sin(2*Angolo dell'onda)))/(Rapporto di calore specifico-1)
Angolo dell'onda per un angolo di deflessione ridotto
​ LaTeX ​ Partire Angolo dell'onda = (Rapporto di calore specifico+1)/2*(Angolo di deflessione*180/pi)*pi/180
Coefficiente di pressione derivato dalla teoria dello shock obliquo
​ LaTeX ​ Partire Coefficiente di pressione = 2*(sin(Angolo dell'onda))^2

Velocità del suono utilizzando la pressione dinamica e la densità Formula

​LaTeX ​Partire
Velocità del suono = sqrt((Rapporto di calore specifico*Pressione)/Densità)
cspeed = sqrt((Y*P)/ρ)

Qual è la velocità del suono?

La velocità del suono è la distanza percorsa nell'unità di tempo da un'onda sonora mentre si propaga attraverso un mezzo elastico. A 20 ° C (68 ° F), la velocità del suono nell'aria è di circa 343 metri al secondo (1.235 km / h; 1.125 ft / s; 767 mph; 667 kn), o un chilometro in 2,9 so un miglio in 4.7 secondi

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