Finance
Calcula los impuestos sobre ganancias de capital de inversiones y ventas de activos
capital-gains-taxFinance
Convierte entre criptomonedas y monedas fiduciarias con tasas en tiempo real
crypto-converterMath & Numbers
Calcula la raíz digital de números. La raíz digital es la suma recursiva de dígitos hasta obtener un solo dígito.
digital-root-calculatorMath & Numbers
Genera permutaciones, combinaciones y subconjuntos de un multiconjunto, deduplicando y ordenando lexicográficamente: las permutaciones usan next_permutation con conteo exacto n!/Π(mᵢ!); las combinaciones generan las k-submultisecciones distintas, contadas como el coeficiente de x^k en Π(1+x+…+x^mᵢ) (C(n,k) si todos los elementos son distintos); los subconjuntos enumeran cada submultisección con conteo Π(mᵢ+1) (2ⁿ si todos distintos), incluido el vacío. Hasta 12 elementos, la muestra se limita a 200 entradas pero el conteo siempre es exacto; el modo combinaciones exige 1 ≤ k ≤ n. Clásicos: permutaciones de [A, A, B] → 3!/2! = 3 (AAB, ABA, BAA); subconjuntos de [A, A, B] → (2+1)(1+1) = 6.
combinatorial-generationMath & Numbers
Calcula numéricamente la convolución de dos señales (f*g)(t) = ∫ f(τ)g(t−τ)dτ: modo causal (ambas señales son cero para t<0, integral en [max(τmin,0), min(τmax,t)], ideal para productos del dominio de Laplace) y modo de ventana directa (integral en todo [τmin, τmax], ideal para señales bilaterales como las gaussianas), mediante la regla compuesta de Simpson (2000 intervalos por defecto). Clásicos: e^(−t)*e^(−2t) = e^(−t)−e^(−2t), 0.2325 en t=1; dos gaussianas se convolucionan en √(π/2)·e^(−t²/2).
convolution-integral-calculatorFinance
Muestra año a año cómo las aportaciones, el interés compuesto, las comisiones y la inflación cambian el crecimiento.
compound-interest-contribution-timeline-tutorMath & Numbers
Calcula las temperaturas saturadas de condensación y evaporación. Tres modos: 1) por aproximación de baterías — T_cond=T_amb+ΔT_cond, T_evap=T_medio−ΔT_evap; 2) por presiones saturadas medidas — P_cond/P_evap para R-22/R-134a/R-410A vía Antoine inversa; 3) por subenfriamiento/sobrecalentamiento — T_cond=T_líquido−SC, T_evap=T_asp−SH. Temp. en °C/K/°F, presión en bar/MPa/kPa/PSI (abs. o manom., atm. 1,01325 bar), salida en °C.
condensing-temperature-calculatorMath & Numbers
Estima la carga de refrigeración por el método simplificado estacionario de ASHRAE: transmisión sensible Q_trans=Σ(A_i·U_i·ΔT) (una línea «área,U»), sensible por infiltración Q_s=1,23·ACH·V·ΔT, latente Q_l=3010·ACH·V·ΔW (ΔW del diferencial de humedad, calculado con la fórmula de Magnus a partir de la temperatura y la humedad relativa). Carga total= sensible total + latente total. Temperatura en °C/K/°F (solo diferencias), área en m²/ft².
cooling-load-calculatorMath & Numbers
Calcula el coeficiente de funcionamiento de un equipo de refrigeración/bomba de calor: COP=Q_c/W (Q_c capacidad de frío, W trabajo de entrada), adimensional. Tres modos: calcular COP (Q_c y W), capacidad (COP y W) o potencia (COP y Q_c). Capacidad en W/kW/BTU·h⁻¹/ton/kcal·h⁻¹, potencia en W/kW/hp; todo se convierte internamente a W.
cop-calculatorMath & Numbers
Calcula la carga crítica de pandeo de Euler P_cr = π²EI/(KL)². Cuatro condiciones de apoyo (articulado, empotrado, libre); calcula la longitud efectiva, el radio de giro, la esbeltez λ y la tensión crítica σ_cr.
column-buckling-loadMath & Numbers
Conversión bidireccional entre clase C, resistencia de cubo fcu, cilindro fck,cyl, prisma fck,prism y valor de diseño fc. fck,cyl = 0,8·fcu; fck,prism = 0,88·0,76·fcu; fc = fck,prism/1,4. Cualquier entrada produce todas las demás.
concrete-strength-grade-converterMath & Numbers
Diseño de mezcla de concreto por método volumétrico ACI 211.1-91. Ingrese asentamiento, tamaño máximo, aireación, relación a/c, módulo de fineza y densidad del árido grueso; obtiene los kg/m³ de cemento, agua, arena y grava y la relación en masa.
concrete-mix-design