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Die Gesamtoberfläche des Toroidsektors ist die Gesamtmenge des zweidimensionalen Raums, der auf der gesamten Oberfläche des Toroidsektors eingeschlossen ist. Überprüfen Sie FAQs
TSASector=((2πrPCross Section)(Intersection2π))+(2(VSector2πr(Intersection2π)))
TSASector - Gesamtoberfläche des Toroidsektors?r - Radius des Toroids?PCross Section - Querschnittsumfang des Toroids?Intersection - Schnittwinkel des Toroidsektors?VSector - Volumen des Toroidsektors?π - Archimedes-Konstante?

Gesamtoberfläche des Toroidsektors bei gegebenem Volumen und Schnittwinkel Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Gesamtoberfläche des Toroidsektors bei gegebenem Volumen und Schnittwinkel aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Gesamtoberfläche des Toroidsektors bei gegebenem Volumen und Schnittwinkel aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Gesamtoberfläche des Toroidsektors bei gegebenem Volumen und Schnittwinkel aus:.

1042.4271Edit=((23.141610Edit30Edit)(180Edit23.1416))+(2(1570Edit23.141610Edit(180Edit23.1416)))
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Gesamtoberfläche des Toroidsektors bei gegebenem Volumen und Schnittwinkel Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Gesamtoberfläche des Toroidsektors bei gegebenem Volumen und Schnittwinkel?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
TSASector=((2πrPCross Section)(Intersection2π))+(2(VSector2πr(Intersection2π)))
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
TSASector=((2π10m30m)(180°2π))+(2(15702π10m(180°2π)))
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
TSASector=((23.141610m30m)(180°23.1416))+(2(157023.141610m(180°23.1416)))
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
TSASector=((23.141610m30m)(3.1416rad23.1416))+(2(157023.141610m(3.1416rad23.1416)))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
TSASector=((23.14161030)(3.141623.1416))+(2(157023.141610(3.141623.1416)))
Nächster Schritt Auswerten
TSASector=1042.42710033849
Letzter Schritt Rundungsantwort
TSASector=1042.4271

Gesamtoberfläche des Toroidsektors bei gegebenem Volumen und Schnittwinkel Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Gesamtoberfläche des Toroidsektors
Die Gesamtoberfläche des Toroidsektors ist die Gesamtmenge des zweidimensionalen Raums, der auf der gesamten Oberfläche des Toroidsektors eingeschlossen ist.
Symbol: TSASector
Messung: BereichEinheit:
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Radius des Toroids
Der Radius des Toroids ist die Linie, die den Mittelpunkt des gesamten Toroids mit dem Mittelpunkt eines Querschnitts des Toroids verbindet.
Symbol: r
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Querschnittsumfang des Toroids
Der Querschnittsumfang des Toroids ist die Gesamtlänge der Grenze des Querschnitts des Toroids.
Symbol: PCross Section
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Schnittwinkel des Toroidsektors
Der Schnittwinkel des Toroidsektors ist der Winkel zwischen den Ebenen, in denen jede der kreisförmigen Endflächen des Toroidsektors enthalten ist.
Symbol: Intersection
Messung: WinkelEinheit: °
Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 360 liegen.
Volumen des Toroidsektors
Das Volumen des Toroidsektors ist die Menge des dreidimensionalen Raums, der vom Toroidsektor eingenommen wird.
Symbol: VSector
Messung: VolumenEinheit:
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

Andere Formeln zum Finden von Gesamtoberfläche des Toroidsektors

​ge Gesamtfläche des Toroid-Sektors
TSASector=((2πrPCross Section)(Intersection2π))+(2ACross Section)
​ge Gesamtoberfläche des Toroidsektors bei gegebenem Volumen des Toroidsektors
TSASector=((2π(VSector2πACross Section(Intersection2π))PCross Section)(Intersection2π))+(2ACross Section)
​ge Gesamtoberfläche des Toroidsektors bei gegebenem Volumen
TSASector=((2πPCross Section)((VSector2πACross Section)))+(2ACross Section)

Wie wird Gesamtoberfläche des Toroidsektors bei gegebenem Volumen und Schnittwinkel ausgewertet?

Der Gesamtoberfläche des Toroidsektors bei gegebenem Volumen und Schnittwinkel-Evaluator verwendet Total Surface Area of Toroid Sector = ((2*pi*Radius des Toroids*Querschnittsumfang des Toroids)*(Schnittwinkel des Toroidsektors/(2*pi)))+(2*(Volumen des Toroidsektors/(2*pi*Radius des Toroids*(Schnittwinkel des Toroidsektors/(2*pi))))), um Gesamtoberfläche des Toroidsektors, Die Formel für die Gesamtoberfläche des Toroidsektors bei gegebenem Volumen und Schnittwinkel ist definiert als die Gesamtmenge des zweidimensionalen Raums, der auf der gesamten Oberfläche des Toroidsektors eingeschlossen ist und anhand des Volumens und des Schnittwinkels des Toroidsektors berechnet wird auszuwerten. Gesamtoberfläche des Toroidsektors wird durch das Symbol TSASector gekennzeichnet.

Wie wird Gesamtoberfläche des Toroidsektors bei gegebenem Volumen und Schnittwinkel mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Gesamtoberfläche des Toroidsektors bei gegebenem Volumen und Schnittwinkel zu verwenden, geben Sie Radius des Toroids (r), Querschnittsumfang des Toroids (PCross Section), Schnittwinkel des Toroidsektors (∠Intersection) & Volumen des Toroidsektors (VSector) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Gesamtoberfläche des Toroidsektors bei gegebenem Volumen und Schnittwinkel

Wie lautet die Formel zum Finden von Gesamtoberfläche des Toroidsektors bei gegebenem Volumen und Schnittwinkel?
Die Formel von Gesamtoberfläche des Toroidsektors bei gegebenem Volumen und Schnittwinkel wird als Total Surface Area of Toroid Sector = ((2*pi*Radius des Toroids*Querschnittsumfang des Toroids)*(Schnittwinkel des Toroidsektors/(2*pi)))+(2*(Volumen des Toroidsektors/(2*pi*Radius des Toroids*(Schnittwinkel des Toroidsektors/(2*pi))))) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1042.427 = ((2*pi*10*30)*(3.1415926535892/(2*pi)))+(2*(1570/(2*pi*10*(3.1415926535892/(2*pi))))).
Wie berechnet man Gesamtoberfläche des Toroidsektors bei gegebenem Volumen und Schnittwinkel?
Mit Radius des Toroids (r), Querschnittsumfang des Toroids (PCross Section), Schnittwinkel des Toroidsektors (∠Intersection) & Volumen des Toroidsektors (VSector) können wir Gesamtoberfläche des Toroidsektors bei gegebenem Volumen und Schnittwinkel mithilfe der Formel - Total Surface Area of Toroid Sector = ((2*pi*Radius des Toroids*Querschnittsumfang des Toroids)*(Schnittwinkel des Toroidsektors/(2*pi)))+(2*(Volumen des Toroidsektors/(2*pi*Radius des Toroids*(Schnittwinkel des Toroidsektors/(2*pi))))) finden. Diese Formel verwendet auch Archimedes-Konstante .
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Gesamtoberfläche des Toroidsektors?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Gesamtoberfläche des Toroidsektors-
  • Total Surface Area of Toroid Sector=((2*pi*Radius of Toroid*Cross Sectional Perimeter of Toroid)*(Angle of Intersection of Toroid Sector/(2*pi)))+(2*Cross Sectional Area of Toroid)OpenImg
  • Total Surface Area of Toroid Sector=((2*pi*(Volume of Toroid Sector/(2*pi*Cross Sectional Area of Toroid*(Angle of Intersection of Toroid Sector/(2*pi))))*Cross Sectional Perimeter of Toroid)*(Angle of Intersection of Toroid Sector/(2*pi)))+(2*Cross Sectional Area of Toroid)OpenImg
  • Total Surface Area of Toroid Sector=((2*pi*Cross Sectional Perimeter of Toroid)*((Volume of Toroid Sector/(2*pi*Cross Sectional Area of Toroid))))+(2*Cross Sectional Area of Toroid)OpenImg
Kann Gesamtoberfläche des Toroidsektors bei gegebenem Volumen und Schnittwinkel negativ sein?
NEIN, der in Bereich gemessene Gesamtoberfläche des Toroidsektors bei gegebenem Volumen und Schnittwinkel kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Gesamtoberfläche des Toroidsektors bei gegebenem Volumen und Schnittwinkel verwendet?
Gesamtoberfläche des Toroidsektors bei gegebenem Volumen und Schnittwinkel wird normalerweise mit Quadratmeter[m²] für Bereich gemessen. Quadratkilometer[m²], Quadratischer Zentimeter[m²], Quadratmillimeter[m²] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Gesamtoberfläche des Toroidsektors bei gegebenem Volumen und Schnittwinkel gemessen werden kann.
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