Kinetische Energie des Systems nach inelastischer Kollision Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kinetische Energie des Systems nach inelastischer Kollision = ((Masse von Körper A+Masse von Körper B)*Endgeschwindigkeit von A und B nach inelastischem Zusammenstoß^2)/2
Ek = ((m1+m2)*v^2)/2
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Kinetische Energie des Systems nach inelastischer Kollision - (Gemessen in Joule) - Die kinetische Energie des Systems nach der inelastischen Kollision ist die Summe der kinetischen Energien aller Teilchen im System.
Masse von Körper A - (Gemessen in Kilogramm) - Die Masse des Körpers A ist das Maß für die Menge an Materie, die ein Körper oder ein Gegenstand enthält.
Masse von Körper B - (Gemessen in Kilogramm) - Die Masse des Körpers B ist das Maß für die Menge an Materie, die ein Körper oder ein Gegenstand enthält.
Endgeschwindigkeit von A und B nach inelastischem Zusammenstoß - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Endgeschwindigkeit von A und B nach einer inelastischen Kollision ist die letzte Geschwindigkeit eines bestimmten Objekts nach einer bestimmten Zeitspanne.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Masse von Körper A: 30 Kilogramm --> 30 Kilogramm Keine Konvertierung erforderlich
Masse von Körper B: 13 Kilogramm --> 13 Kilogramm Keine Konvertierung erforderlich
Endgeschwindigkeit von A und B nach inelastischem Zusammenstoß: 21 Meter pro Sekunde --> 21 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Ek = ((m1+m2)*v^2)/2 --> ((30+13)*21^2)/2
Auswerten ... ...
Ek = 9481.5
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
9481.5 Joule --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
9481.5 Joule <-- Kinetische Energie des Systems nach inelastischer Kollision
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

17 Kinetik Taschenrechner

Verlust kinetischer Energie bei vollkommen unelastischer Kollision
​ Gehen Verlust von KE während einer vollkommen unelastischen Kollision = (Masse von Körper A*Masse von Körper B*(Anfangsgeschwindigkeit von Körper A vor der Kollision-Anfangsgeschwindigkeit von Körper B vor der Kollision)^2)/(2*(Masse von Körper A+Masse von Körper B))
Endgeschwindigkeit der Körper A und B nach inelastischem Zusammenstoß
​ Gehen Endgeschwindigkeit von A und B nach inelastischem Zusammenstoß = (Masse von Körper A*Anfangsgeschwindigkeit von Körper A vor der Kollision+Masse von Körper B*Anfangsgeschwindigkeit von Körper B vor der Kollision)/(Masse von Körper A+Masse von Körper B)
Restitutionskoeffizient
​ Gehen Restitutionskoeffizient = (Endgeschwindigkeit von Körper A nach elastischer Kollision-Endgeschwindigkeit von Körper B nach elastischer Kollision)/(Anfangsgeschwindigkeit von Körper B vor der Kollision-Anfangsgeschwindigkeit von Körper A vor der Kollision)
Äquivalentes Massenträgheitsmoment des Getriebesystems mit Welle A und Welle B
​ Gehen Äquivalentes Massen-MOI des Getriebesystems = Massenträgheitsmoment der an Welle A befestigten Masse+(Übersetzungsverhältnis^2*Massenträgheitsmoment der an Welle B befestigten Masse)/Getriebeeffizienz
Kinetische Energie des Systems nach inelastischer Kollision
​ Gehen Kinetische Energie des Systems nach inelastischer Kollision = ((Masse von Körper A+Masse von Körper B)*Endgeschwindigkeit von A und B nach inelastischem Zusammenstoß^2)/2
Geschwindigkeit der Führungsrolle
​ Gehen Geschwindigkeit der Führungsrolle = Geschwindigkeit der Trommelriemenscheibe*Durchmesser der Trommelrolle/Durchmesser der Führungsrolle
Verlust kinetischer Energie bei unvollständigem elastischem Aufprall
​ Gehen Verlust kinetischer Energie während eines elastischen Stoßes = Verlust von KE während einer vollkommen unelastischen Kollision*(1-Restitutionskoeffizient^2)
Impulsive Kraft
​ Gehen Impulsive Kraft = (Masse*(Endgeschwindigkeit-Anfangsgeschwindigkeit))/Zeitaufwand für die Reise
Gesamte kinetische Energie des Getriebesystems
​ Gehen Kinetische Energie = (Äquivalentes Massen-MOI des Getriebesystems*Winkelbeschleunigung der Welle A.^2)/2
Zentripetalkraft oder Zentrifugalkraft bei gegebener Winkelgeschwindigkeit und gegebenem Krümmungsradius
​ Gehen Zentripetalkraft = Masse*Winkelgeschwindigkeit^2*Krümmungsradius
Winkelbeschleunigung von Welle B bei gegebenem Übersetzungsverhältnis und Winkelbeschleunigung von Welle A
​ Gehen Winkelbeschleunigung der Welle B = Übersetzungsverhältnis*Winkelbeschleunigung der Welle A.
Übersetzungsverhältnis, wenn zwei Wellen A und B miteinander verzahnt sind
​ Gehen Übersetzungsverhältnis = Geschwindigkeit der Welle B in U/min/Drehzahl der Welle A in U/min
Gesamtwirkungsgrad von Welle A bis X
​ Gehen Gesamtwirkungsgrad von Welle A bis X = Getriebeeffizienz^Gesamtnr. von Zahnradpaaren
Winkelgeschwindigkeit bei gegebener Drehzahl in U/min
​ Gehen Winkelgeschwindigkeit = (2*pi*Drehzahl der Welle A in U/min)/60
Effizienz der Maschine
​ Gehen Getriebeeffizienz = Ausgangsleistung/Eingangsleistung
Stromausfall
​ Gehen Stromausfall = Eingangsleistung-Ausgangsleistung
Impuls
​ Gehen Impuls = Gewalt*Zeitaufwand für die Reise

Kinetische Energie des Systems nach inelastischer Kollision Formel

Kinetische Energie des Systems nach inelastischer Kollision = ((Masse von Körper A+Masse von Körper B)*Endgeschwindigkeit von A und B nach inelastischem Zusammenstoß^2)/2
Ek = ((m1+m2)*v^2)/2

Was passiert mit kinetischer Energie bei einer unelastischen Kollision?

Ein unelastischer Stoß ist ein Stoß, bei dem kinetische Energie verloren geht. Während der Impuls des Systems bei einem inelastischen Stoß erhalten bleibt, ist die kinetische Energie nicht erhalten. Dies liegt daran, dass etwas kinetische Energie auf etwas anderes übertragen wurde.

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