Teknisten kaavojen laskelmat.
Mikä tahansa yksittäinen tuntematon kaavassa voidaan jättää tyhjäksi laskentaa varten; kaavaan, jossa on n muuttujaa, syötä mikä tahansa (n-1) tunnetuista laskeaksesi n:nnen tuntemattoman; laskelmat ovat suoria, paitsi jos tuntematonta muuttujaa ei voida eristää suoraa laskentaa varten, silloin suoritetaan numeerinen ratkaisu. Jos jotkin tuntemattomat ovat toisistaan riippuvaisia, syötä väliaikainen arvo, poista sitten tämä tuntematon ja laske tarkka arvo. vain muutamilla kaavoilla on tämä keskinäinen riippuvuus, kuten niiden kuvauksissa on mainittu
Yli 600 kaavaa eri tieteenaloilla, sähkö, mekaaninen, kvanttifysiikka jne.
Mukautetun kaavan arviointiin on matemaattinen työkalu, kirjoita kaava parametrein laskemista varten. Syötä matemaattinen lauseke arviointia varten, esim. sin(x) + ln(t) jne.. argumentit ovat valinnaisia ja niillä on määritetty arvo. Jos argumenttia käytetään eikä arvoa ole määritetty, argumentti asetetaan nollaan. Jos lausekkeessa käytetään vain yhtä tyhjää argumenttia ja Result-kohtaan syötetään arvo, niin yhdelle puuttuvalle argumentille etsitään numeerista ratkaisijaratkaisua, esim. t + x = 25 , kun t = 20, niin x on 5 . Kulmat ovat radiaaneja. Tavalliset aritmeettiset operaattorit: +,-,*,/,^,(,) ja nämä funktiot, pienet kirjaimet: sqrt(n), sin(n), cos(n), tan(n), ln(n), lg(n), log(kanta,arvo), asin(n), acos(n), atan(n), atan2(x,y), fact0(n),=max1 gamma(n=max170), exp(n), pow(kanta, eksponentti), summa(), abs(), floor(), ceil(), min(), max(), round(), if(t>x,t,x), = tai != kuten: if(x!=2,3,4), vakiot pi, e.
Voit myös käyttää kahta laskentafunktiota, integrointia ja johdannaista, mukaan lukien parametrit: int(funktio, muuttuja, alku_raja, loppu_raja), esim.: int(u^2, u, 0, 3), (tulos: 9) ja der(funktio, muuttuja, piste), esim.: der(u^3, u, 2),1(result: 2). Tästä siis yleinen kaavaesimerkki: 50 + int(u^2, u, 0, 3) * der(u^3, u, 2), (tulos: 158) tai tuntemattoman t:n löytämiseen : sin(x) + ln(t) + 50 + int(u^2, u, 0, 3) * der(u, ^3) kuten: 158.83426733161352 , löytää kohteen t=2.0 ; käytä u:ta funktiomuuttujana integraali- tai johdannaisfunktioissa, älä käytä argumentteja t,x,y,z funktiomuuttujana, käytä niitä parametreina alkuraja-, loppuraja- tai derivaatan pisteille, esim.: int(sin(u),u,0,x) + 50 antaa arvon 51.989992549990, mukaan lukien int.7, etc. as1. der() kaavassa, laita ne lausekkeen loppuun, esim. sin(x) + int(u^2, u, 0, 3), EI int(u^2, u, 0, 3) + sin(x), antaisi virheen kirjastovirheen takia.
Kompleksilukuoperaatiot: kerto-/jako-/lisäys-/rinnakkaistulokset karteesisessa/polaarisessa muodossa.
Kuparikaapelin mitoitus, jotta se pysyy hyväksyttävän jännitehäviön sisällä annetulla kuormalla.
Polynomijuurien etsintä: "Löytääksesi kaikki polynomin juuret (todelliset ja kompleksiset) käytä erityistä poly_roots()-komentoa. Älä sekoita komentoa muihin lausekkeisiin, vaan käytä sitä yksinään syntaksin kanssa seuraavasti:
poly_roots(c_n, c_n-1, c_n-2, ..., c_1, c_0). Syötä polynomin kertoimet suurimmasta potenssista vakiotermiin. Esimerkki: Yhtälön 2u³ - 4u + 5 = 0 ratkaisemiseksi syötät: poly_roots(2, 0, -4, 5) (Huomaa: Puuttuvan u²-termin kerroin on 0.). Argumentteja t, x, y ja z voidaan käyttää kertoimien sisällä (esim. poly_roots(t, x, 5)), mutta ne eivät saa olla muuttuja, jota olet ratkaisemassa. Ratkaisija löytää itse polynomin juuret, kompleksijuuret käyttävät a+bi-merkintää.
Tilastofunktiot. Älä sekoita komentoa muihin lausekkeisiin, käytä sitä yksinään Voit suorittaa yleisiä tilastollisia laskelmia lukuluettelosta. Numerot voivat olla suoria arvoja tai lausekkeita käyttäen t, x, y, z. Käytettävissä olevat komennot: Keskiarvo, stdev, mediaani, summa, min, max, count
Laskelmat voidaan tallentaa tietokantaan myöhempää tarkastelua ja/tai jakamista varten.
Sovellus on itsenäinen, internetyhteyttä tai käyttöoikeuksia ei vaadita.