Trägheitskraft Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Trägheitskraft = Masse an der Feder befestigt*Beschleunigung
Finertia = m'*a
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Trägheitskraft - (Gemessen in Newton) - Trägheitskraft ist eine Kraft, die scheinbar auf eine Masse wirkt, deren Bewegung mithilfe eines nicht trägen Bezugssystems beschrieben wird, beispielsweise eines beschleunigenden oder rotierenden Bezugssystems.
Masse an der Feder befestigt - (Gemessen in Kilogramm) - Die an die Feder gebundene Masse ist die Menge an Materie in einem Körper, unabhängig von seinem Volumen oder den auf ihn einwirkenden Kräften.
Beschleunigung - (Gemessen in Meter / Quadratsekunde) - Beschleunigung ist die Rate der Geschwindigkeitsänderung im Verhältnis zur Zeitänderung.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Masse an der Feder befestigt: 2.6 Kilogramm --> 2.6 Kilogramm Keine Konvertierung erforderlich
Beschleunigung: 0.51 Meter / Quadratsekunde --> 0.51 Meter / Quadratsekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Finertia = m'*a --> 2.6*0.51
Auswerten ... ...
Finertia = 1.326
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.326 Newton --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.326 Newton <-- Trägheitskraft
(Berechnung in 00.010 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Chilvera Bhanu Teja
Institut für Luftfahrttechnik (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Sagar S Kulkarni
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

14 Elemente der Schwingung Taschenrechner

Geschwindigkeit des Körpers in einfacher harmonischer Bewegung
​ Gehen Geschwindigkeit des Körpers = Schwingungsamplitude*Winkelgeschwindigkeit*cos(Winkelgeschwindigkeit*Zeit in Sekunden)
Ausmaß der Beschleunigung des Körpers in einfacher harmonischer Bewegung
​ Gehen Beschleunigung = Schwingungsamplitude*Winkelgeschwindigkeit^2*sin(Winkelgeschwindigkeit*Zeit in Sekunden)
Von harmonischer Kraft geleistete Arbeit
​ Gehen Arbeit erledigt = pi*Harmonische Kraft*Verschiebung des Körpers*sin(Phasendifferenz)
Verschiebung des Körpers in einfacher harmonischer Bewegung
​ Gehen Verschiebung des Körpers = Schwingungsamplitude*sin(Winkelgeschwindigkeit*Zeit in Sekunden)
Frequenz bei gegebener Federkonstante und Masse
​ Gehen Schwingungsfrequenz = 1/(2*pi)*sqrt(Federsteifigkeit/Masse an der Feder befestigt)
Winkelfrequenz
​ Gehen Winkelfrequenz = sqrt(Federsteifigkeit/Masse an der Feder befestigt)
Größe der maximalen Beschleunigung des Körpers in einfacher harmonischer Bewegung
​ Gehen Maximale Beschleunigung = Winkelgeschwindigkeit^2*Schwingungsamplitude
Maximale Körpergeschwindigkeit in einfacher harmonischer Bewegung
​ Gehen Maximale Geschwindigkeit = Winkelgeschwindigkeit*Schwingungsamplitude
Dämpfende Kraft
​ Gehen Dämpfende Kraft = Dämpfungskoeffizient*Geschwindigkeit des Körpers
Ausmaß der Beschleunigung des Körpers in einfacher harmonischer Bewegung bei gegebener Verschiebung
​ Gehen Beschleunigung = Winkelgeschwindigkeit^2*Verschiebung des Körpers
Trägheitskraft
​ Gehen Trägheitskraft = Masse an der Feder befestigt*Beschleunigung
Bewegungsperiode in einfacher harmonischer Bewegung
​ Gehen Zeitspanne der Schwingungen = 2*pi/Winkelgeschwindigkeit
Federkraft
​ Gehen Federkraft = Federsteifigkeit*Verschiebung des Körpers
Winkelfrequenz bei gegebener Bewegungsdauer
​ Gehen Winkelfrequenz = 2*pi/Zeitraum SHM

Trägheitskraft Formel

Trägheitskraft = Masse an der Feder befestigt*Beschleunigung
Finertia = m'*a

Was ist Trägheitskraft?

Die Trägheitskraft ist eine Kraft, die auf eine Masse zu wirken scheint, deren Bewegung unter Verwendung eines nicht trägen Referenzrahmens wie eines beschleunigenden oder rotierenden Referenzrahmens beschrieben wird.

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