Buoyant force
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API de Flotación y Empuje
Matemáticas de flotación y empuje de Arquímedes como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de empuje calcula la fuerza de flotación sobre un cuerpo sumergido o flotante, Fb = ρ_fluido·g·V_desplazado — el empuje hacia arriba iguala el peso del fluido desplazado — a partir de un volumen desplazado y un fluido (agua, agua de mar, aceite, mercurio y más, o una densidad personalizada), y también da la masa del fluido desplazado; resuelve el volumen a partir de una fuerza conocida también. El endpoint de flotación decide si un objeto flota, se hunde o es neutro comparando su densidad (dada directamente, de un material incorporado, o como masa dividida por volumen) con la densidad del fluido, y para un objeto flotante devuelve la fracción sumergida f = ρ_objeto/ρ_fluido (así que el 90% de un iceberg está bajo la línea de flotación), o para un objeto que se hunde su peso aparente (bajo el agua). El endpoint de carga dimensiona la flotación: el volumen desplazado necesario para flotar una carga dada, V = W/(ρ_fluido·g), o la carga máxima adicional que un cuerpo flotante de un volumen y densidad dados puede llevar antes de sumergirse, Wmax = (ρ_fluido − ρ_cuerpo)·V·g. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de arquitectura naval y marina, buceo, aplicaciones de ROV y lastre, diseño de balsas y pontones, y educación en física. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es flotación y empuje; para presión a profundidad y fuerza hidrostática en una pared use una API de hidrostática.
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API de elevación de globos aerostáticos
Matemáticas de elevación de globos aerostáticos como API, calculadas local y determinísticamente: los números de elevación térmica, temperatura del sobre y densidad del aire con los que un piloto de globo, diseñador o profesor de física trabaja un vuelo. El endpoint de elevación proporciona la elevación de flotación al calentar el aire: elevación bruta = volumen del sobre × (densidad del aire exterior − densidad del aire interior), las densidades a partir de la ley de los gases ideales: un sobre de 2.500 m³ a 100 °C en un día de 15 °C eleva aproximadamente 698 kg brutos, de los cuales se resta el sobre, la canasta, el quemador y el combustible para la carga útil, y cuanto más caliente el aire y más frío el día, más eleva. El endpoint de temperatura requerida lo invierte: para soportar una elevación objetivo, el aire interior debe alcanzar una densidad particular y, por lo tanto, una temperatura particular, con una verificación de que se mantenga por debajo de los ~120 °C que los sobres de nailon pueden soportar: la pregunta cotidiana previa al vuelo de si el globo puede levantar a la tripulación y el combustible de hoy. El endpoint de densidad del aire proporciona la densidad del aire húmedo ρ = (P − 0.378·Pv) ÷ (R·T), y explica el hecho contraintuitivo de que el aire húmedo es MENOS denso que el aire seco, reduciendo ligeramente la elevación. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de globos y aviación, aplicaciones STEM y de educación en física, y calculadoras de flotación. Cálculo local puro: sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. Modelo de elevación seca idealizada. 3 endpoints de cómputo. Para flotación de Arquímedes en agua, use una API de flotación; para elevación de helio en globos de fiesta, una API de globos.
api.oanor.com/hotairballoon-api
API de Presión Hidrostática
Matemáticas de estática de fluidos como API, calculadas local y deterministicamente. El endpoint de presión calcula la presión a una profundidad en un fluido — la presión manométrica ρ·g·h y la presión absoluta (manométrica más atmosférica) — en pascales, kilopascales, bar, psi y atmósferas, para agua, agua de mar, petróleo, mercurio y más, o una densidad personalizada; las profundidades aceptan metros, pies o centímetros, lo que resulta útil para buceo (aproximadamente 10 m de agua de mar añaden una atmósfera). El endpoint de fuerza calcula la fuerza hidrostática resultante sobre una superficie rectangular vertical sumergida — una pared de acuario, un costado de tanque, una cara de presa o una compuerta de inundación — como F = ρ·g·h_c·A a partir de su ancho y las profundidades superior e inferior, y da la profundidad del centro de presión, que se encuentra por debajo del centroide. El endpoint de flotabilidad aplica el principio de Arquímedes, F_b = ρ_fluido·g·V, para dar la fuerza de flotación y la masa desplazada, y — si proporcionas la densidad o masa del objeto — te dice si flota o se hunde y qué fracción se encuentra por debajo de la línea de flotación. Todo se calcula local y deterministicamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de ingeniería civil y marina, aplicaciones de buceo y acuarios, diseño de tanques y presas, y educación en física. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es estática de fluidos; para potencia y altura de bomba usa una API de bomba y para caudal en tuberías usa una API de flujo en tuberías.
api.oanor.com/hydrostatic-api
API de Pronóstico Marino y de Surf
Pronósticos marinos y de surf como API, impulsados por Open-Meteo — JSON limpio, sin clave. Obtenga el estado actual del mar y el pronóstico de olas por hora y diario para cualquier costa por latitud/longitud o simplemente por nombre de lugar: altura significativa de ola, período y dirección, más los componentes de oleaje y viento-ola desglosados por separado, y máximos diarios y direcciones dominantes. Un asistente de geocodificación incorporado convierte un nombre de lugar en coordenadas. Los pronósticos se extienden hasta diez días. Datos de pronóstico en vivo directamente del modelo marino de Open-Meteo. Ideal para aplicaciones de informes de surf, herramientas de navegación y navegación a vela, paneles de operaciones costeras y marinas, y widgets de playa. 4 endpoints de datos. Autenticado con una x-oanor-key; límites de tasa de uso justo por plan.
api.oanor.com/marine-api
API Sea Horizon
Matemáticas de horizonte marino y visibilidad como API, calculadas local y deterministicamente: las cifras de distancia al horizonte, alcance geográfico y depresión que un marinero, navegante costero o aplicación marina utiliza en sus observaciones. El endpoint de horizonte proporciona la distancia al horizonte marino ≈ 1.169·√(altura del ojo en pies) millas náuticas, incluyendo la refracción atmosférica estándar que desvía la línea de visión un poco más allá del borde geométrico — a 9 pies de altura del ojo, el horizonte está a aproximadamente 3.5 mn — junto con la depresión, cuán por debajo de la horizontal verdadera se encuentra ese borde acuático (≈ 0.97′·√h), la corrección que se resta de una altura de sextante tomada al horizonte marino. El endpoint de alcance geográfico proporciona a qué distancia una luz o punto de referencia asoma por primera vez sobre el horizonte = la suma de dos distancias al horizonte, la propia más la del objeto: 1.169·(√h_ojo + √h_objeto), así que un faro de 100 pies desde una cabina de 9 pies se eleva sobre el mar a aproximadamente 15 mn — puramente geométrico, antes del alcance luminoso propio de la luz y la visibilidad. El endpoint de altura del objeto lo invierte: qué altura debe tener una torre, luz o promontorio para romper el horizonte a una distancia objetivo, o qué tan cerca debe estar antes de que aparezca un punto de referencia conocido. Todo se calcula local y deterministicamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de navegación marina y cartas náuticas, herramientas de pilotaje costero y faros, y utilidades de navegación a vela. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. Modelo geométrico/refracción. 3 endpoints de cómputo. Para distancia de círculo máximo, use una API de geo-distancia; para corriente y deriva, una API de corriente y deriva.
api.oanor.com/horizon-api
Preguntas frecuentes
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curl https://api.oanor.com/buoyancy-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/buoyancy-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/buoyancy-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
"https://api.oanor.com/buoyancy-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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