Fx Kopieren
LaTeX Kopieren
Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes ist die Menge der Ebene, die von gekrümmten Oberflächen (d. h. Ober- und Unterseite sind ausgeschlossen) des Kegelstumpfes eingeschlossen sind. Überprüfen Sie FAQs
CSA=π(2ATopπ-hSlant2-h2)hSlant
CSA - Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes?ATop - Oberer Bereich des Kegelstumpfes?hSlant - Schräge Höhe des Kegelstumpfes?h - Höhe des Kegelstumpfes?π - Archimedes-Konstante?

Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes bei gegebener Neigungshöhe, Höhe und oberer Fläche Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes bei gegebener Neigungshöhe, Höhe und oberer Fläche aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes bei gegebener Neigungshöhe, Höhe und oberer Fläche aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes bei gegebener Neigungshöhe, Höhe und oberer Fläche aus:.

449.6648Edit=3.1416(2315Edit3.1416-9Edit2-8Edit2)9Edit

Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes bei gegebener Neigungshöhe, Höhe und oberer Fläche Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes bei gegebener Neigungshöhe, Höhe und oberer Fläche?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
CSA=π(2ATopπ-hSlant2-h2)hSlant
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
CSA=π(2315π-9m2-8m2)9m
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
CSA=3.1416(23153.1416-9m2-8m2)9m
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
CSA=3.1416(23153.1416-92-82)9
Nächster Schritt Auswerten
CSA=449.664768175499
Letzter Schritt Rundungsantwort
CSA=449.6648

Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes bei gegebener Neigungshöhe, Höhe und oberer Fläche Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes
Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes ist die Menge der Ebene, die von gekrümmten Oberflächen (d. h. Ober- und Unterseite sind ausgeschlossen) des Kegelstumpfes eingeschlossen sind.
Symbol: CSA
Messung: BereichEinheit:
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Oberer Bereich des Kegelstumpfes
Die obere Fläche des Kegelstumpfes ist die Gesamtmenge an zweidimensionalem Raum, die von der oberen Fläche des Kegelstumpfes eingenommen wird.
Symbol: ATop
Messung: BereichEinheit:
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Schräge Höhe des Kegelstumpfes
Die Schräghöhe des Kegelstumpfes ist die Länge des Liniensegments, das die Enden zweier paralleler Radien verbindet, die in die gleiche Richtung der beiden kreisförmigen Basen gezogen werden.
Symbol: hSlant
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Höhe des Kegelstumpfes
Kegelstumpfhöhe ist der maximale vertikale Abstand von der unteren zur oberen kreisförmigen Fläche des Kegelstumpfes.
Symbol: h
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Archimedes-Konstante
Die Archimedes-Konstante ist eine mathematische Konstante, die das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser darstellt.
Symbol: π
Wert: 3.14159265358979323846264338327950288
sqrt
Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.
Syntax: sqrt(Number)

Andere Formeln zum Finden von Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes

​ge Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes bei gegebener Neigungshöhe, Höhe und Spitzenradius
CSA=π(2rTop-hSlant2-h2)hSlant
​ge Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes bei gegebener Neigungshöhe, Höhe und Basisradius
CSA=π(hSlant2-h2+2rBase)hSlant
​ge Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes bei gegebener Neigungshöhe, Grundfläche und oberer Fläche
CSA=π(ATopπ+ABaseπ)hSlant
​ge Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes bei gegebener Neigungshöhe, Höhe und Grundfläche
CSA=π(hSlant2-h2+2ABaseπ)hSlant

Wie wird Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes bei gegebener Neigungshöhe, Höhe und oberer Fläche ausgewertet?

Der Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes bei gegebener Neigungshöhe, Höhe und oberer Fläche-Evaluator verwendet Curved Surface Area of Frustum of Cone = pi*(2*sqrt(Oberer Bereich des Kegelstumpfes/pi)-sqrt(Schräge Höhe des Kegelstumpfes^2-Höhe des Kegelstumpfes^2))*Schräge Höhe des Kegelstumpfes, um Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes, Die gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes ist bei gegebener Formel für Neigungshöhe, Höhe und obere Fläche definiert als die Menge der von gekrümmten Oberflächen (d. h. Ober- und Unterseite ausgeschlossen) des Kegelstumpfes eingeschlossenen Ebene, berechnet unter Verwendung der Neigungshöhe , oberer Bereich und Höhe des Kegelstumpfes auszuwerten. Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes wird durch das Symbol CSA gekennzeichnet.

Wie wird Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes bei gegebener Neigungshöhe, Höhe und oberer Fläche mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes bei gegebener Neigungshöhe, Höhe und oberer Fläche zu verwenden, geben Sie Oberer Bereich des Kegelstumpfes (ATop), Schräge Höhe des Kegelstumpfes (hSlant) & Höhe des Kegelstumpfes (h) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes bei gegebener Neigungshöhe, Höhe und oberer Fläche

Wie lautet die Formel zum Finden von Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes bei gegebener Neigungshöhe, Höhe und oberer Fläche?
Die Formel von Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes bei gegebener Neigungshöhe, Höhe und oberer Fläche wird als Curved Surface Area of Frustum of Cone = pi*(2*sqrt(Oberer Bereich des Kegelstumpfes/pi)-sqrt(Schräge Höhe des Kegelstumpfes^2-Höhe des Kegelstumpfes^2))*Schräge Höhe des Kegelstumpfes ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 449.6648 = pi*(2*sqrt(315/pi)-sqrt(9^2-8^2))*9.
Wie berechnet man Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes bei gegebener Neigungshöhe, Höhe und oberer Fläche?
Mit Oberer Bereich des Kegelstumpfes (ATop), Schräge Höhe des Kegelstumpfes (hSlant) & Höhe des Kegelstumpfes (h) können wir Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes bei gegebener Neigungshöhe, Höhe und oberer Fläche mithilfe der Formel - Curved Surface Area of Frustum of Cone = pi*(2*sqrt(Oberer Bereich des Kegelstumpfes/pi)-sqrt(Schräge Höhe des Kegelstumpfes^2-Höhe des Kegelstumpfes^2))*Schräge Höhe des Kegelstumpfes finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Archimedes-Konstante und Quadratwurzel (sqrt).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes-
  • Curved Surface Area of Frustum of Cone=pi*(2*Top Radius of Frustum of Cone-sqrt(Slant Height of Frustum of Cone^2-Height of Frustum of Cone^2))*Slant Height of Frustum of ConeOpenImg
  • Curved Surface Area of Frustum of Cone=pi*(sqrt(Slant Height of Frustum of Cone^2-Height of Frustum of Cone^2)+2*Base Radius of Frustum of Cone)*Slant Height of Frustum of ConeOpenImg
  • Curved Surface Area of Frustum of Cone=pi*(sqrt(Top Area of Frustum of Cone/pi)+sqrt(Base Area of Frustum of Cone/pi))*Slant Height of Frustum of ConeOpenImg
Kann Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes bei gegebener Neigungshöhe, Höhe und oberer Fläche negativ sein?
NEIN, der in Bereich gemessene Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes bei gegebener Neigungshöhe, Höhe und oberer Fläche kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes bei gegebener Neigungshöhe, Höhe und oberer Fläche verwendet?
Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes bei gegebener Neigungshöhe, Höhe und oberer Fläche wird normalerweise mit Quadratmeter[m²] für Bereich gemessen. Quadratkilometer[m²], Quadratischer Zentimeter[m²], Quadratmillimeter[m²] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Gekrümmte Oberfläche des Kegelstumpfes bei gegebener Neigungshöhe, Höhe und oberer Fläche gemessen werden kann.
Copied!