Kinetische Energie nach Kollision von Fahrzeugen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kinetische Energie nach Kollision von Fahrzeugen = (Masse des ersten Fahrzeugs vor der Kollision/(Masse des ersten Fahrzeugs vor der Kollision+Masse des zweiten Fahrzeugs vor der Kollision))*Kinetische Energie vor der Kollision von Fahrzeugen
Kf = (m1/(m1+m2))*Ki
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Kinetische Energie nach Kollision von Fahrzeugen - (Gemessen in Joule) - Die kinetische Energie nach der Kollision von Fahrzeugen ist definiert als die gesamte kinetische Energie des Systems nach der Kollision.
Masse des ersten Fahrzeugs vor der Kollision - (Gemessen in Kilogramm) - Die Masse des ersten Fahrzeugs vor der Kollision ist die Masse eines Fahrzeugs vor seiner Kollision.
Masse des zweiten Fahrzeugs vor der Kollision - (Gemessen in Kilogramm) - Die Masse des zweiten Fahrzeugs vor der Kollision ist definiert als die Masse des zweiten Fahrzeugs, das kurz vor der Kollision mit dem ersten Fahrzeug steht.
Kinetische Energie vor der Kollision von Fahrzeugen - (Gemessen in Joule) - Unter kinetischer Energie vor der Kollision von Fahrzeugen versteht man die Energie des Kollisionssystems vor der Kollision.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Masse des ersten Fahrzeugs vor der Kollision: 1.5 Kilogramm --> 1.5 Kilogramm Keine Konvertierung erforderlich
Masse des zweiten Fahrzeugs vor der Kollision: 2.5 Kilogramm --> 2.5 Kilogramm Keine Konvertierung erforderlich
Kinetische Energie vor der Kollision von Fahrzeugen: 60000 Joule --> 60000 Joule Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Kf = (m1/(m1+m2))*Ki --> (1.5/(1.5+2.5))*60000
Auswerten ... ...
Kf = 22500
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
22500 Joule --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
22500 Joule <-- Kinetische Energie nach Kollision von Fahrzeugen
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Syed Adnan
Ramaiah Fachhochschule (RUAS), Bangalore
Syed Adnan hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Kartikay Pandit
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Kartikay Pandit hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

13 Fahrzeugkollision Taschenrechner

Kinetische Energie nach Kollision von Fahrzeugen
​ Gehen Kinetische Energie nach Kollision von Fahrzeugen = (Masse des ersten Fahrzeugs vor der Kollision/(Masse des ersten Fahrzeugs vor der Kollision+Masse des zweiten Fahrzeugs vor der Kollision))*Kinetische Energie vor der Kollision von Fahrzeugen
Geschwindigkeit des Insassen im Verhältnis zum Fahrzeug nach der Kollision
​ Gehen Relative Geschwindigkeit des Insassen nach der Kollision = Anfangsgeschwindigkeit vor der Kollision*sqrt(Anhalteweg des Insassen/Bremsweg des Fahrzeugs)
Größe der resultierenden Endgeschwindigkeit nach der Kollision zweier Fahrzeuge
​ Gehen Größe der resultierenden Endgeschwindigkeit = sqrt(Endgeschwindigkeit nach Kollision in X-Richtung^2+Endgeschwindigkeit nach Kollision in Y-Richtung^2)
Beschleunigung des Airbags
​ Gehen Beschleunigung des Airbags = (Endgeschwindigkeit des Airbags^2-Anfangsgeschwindigkeit des Airbags^2)/(2*Mit dem Airbag zurückgelegte Strecke)
Richtung der Endgeschwindigkeit von Fahrzeugen nach der Kollision
​ Gehen Richtung der Endgeschwindigkeit = atan(Endgeschwindigkeit nach Kollision in Y-Richtung/Endgeschwindigkeit nach Kollision in X-Richtung)
Aufprallkraft auf das Fahrzeug nach einem Unfall
​ Gehen Aufprallkraft auf das Fahrzeug nach einem Unfall = (0.5*Fahrzeugmasse*Vorwärtsgeschwindigkeit des Fahrzeugs^2)/(Bremsweg des Fahrzeugs)
Gesamtimpuls in y-Richtung vor der Kollision zweier Fahrzeuge
​ Gehen Gesamtimpuls in Y-Richtung vor der Kollision = Impuls des ersten Autos vor der Kollision in Y-Richtung+Impuls des zweiten Autos vor der Kollision in Y-Richtung
Gesamtimpuls in x-Richtung vor der Kollision zweier Fahrzeuge
​ Gehen Gesamtimpuls in X-Richtung vor der Kollision = Gesamtimpuls des ersten Fahrzeugs in X-Richtung+Gesamtimpuls des zweiten Fahrzeugs in X-Richtung
Zeit, in der der Insasse anhält, nachdem er während einer Kollision die Innenräume berührt hat
​ Gehen Zeit des Insassen zum Anhalten = sqrt((2*Anhalteweg des Insassen)/Konstante Verzögerung des Fahrzeugs)
Ständige Verzögerung des Fahrzeugs während einer Kollision
​ Gehen Konstante Verzögerung des Fahrzeugs = 0.5*(Anfangsgeschwindigkeit vor der Kollision^2)/Bremsweg des Fahrzeugs
Stoppzeit des Fahrzeugs nach der Kollision
​ Gehen Stoppzeit des Fahrzeugs = Anfangsgeschwindigkeit vor der Kollision/Konstante Verzögerung des Fahrzeugs
Bremsweg des Fahrzeugs nach einer Kollision
​ Gehen Bremsweg des Fahrzeugs = 0.5*Anfangsgeschwindigkeit vor der Kollision*Stoppzeit des Fahrzeugs
Kraft, die nach einer Kollision auf den Airbag ausgeübt wird
​ Gehen Auf den Airbag ausgeübte Kraft = Masse des Airbags*Beschleunigung des Airbags

Kinetische Energie nach Kollision von Fahrzeugen Formel

Kinetische Energie nach Kollision von Fahrzeugen = (Masse des ersten Fahrzeugs vor der Kollision/(Masse des ersten Fahrzeugs vor der Kollision+Masse des zweiten Fahrzeugs vor der Kollision))*Kinetische Energie vor der Kollision von Fahrzeugen
Kf = (m1/(m1+m2))*Ki
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