Reaktion des Aufzugs bei der Aufwärtsbewegung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Reaktion des Auftriebs in Aufwärtsrichtung = Masse*(Beschleunigung+[g])
Rup = mo*(a+[g])
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
Verwendete Variablen
Reaktion des Auftriebs in Aufwärtsrichtung - (Gemessen in Newton) - Die Reaktion des Aufzugs in Aufwärtsrichtung ist die Spannung im Kabel, die den Aufzug bei der Bewegung des Aufzugs unterstützt.
Masse - (Gemessen in Kilogramm) - 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: 35.45 Kilogramm --> 35.45 Kilogramm Keine Konvertierung erforderlich
Beschleunigung: 1.36 Meter / Quadratsekunde --> 1.36 Meter / Quadratsekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Rup = mo*(a+[g]) --> 35.45*(1.36+[g])
Auswerten ... ...
Rup = 395.8577425
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
395.8577425 Newton --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
395.8577425 395.8577 Newton <-- Reaktion des Auftriebs in Aufwärtsrichtung
(Berechnung in 00.004 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 Bewegungsgesetze Taschenrechner

Rate der Impulsänderung bei gegebener Anfangs- und Endgeschwindigkeit
​ Gehen Geschwindigkeit der Impulsänderung = Masse*(Endgeschwindigkeit der Masse-Anfangsgeschwindigkeit der Masse)/Zeit
Spannung im Kabel, wenn sich der Aufzug mit der Masse nach oben bewegt
​ Gehen Spannung im Kabel = (Masse des Auftriebs+Mit dem Aufzug transportierte Masse)*[g]*Beschleunigung
Kraft, die von der vom Aufzug auf seinem Boden getragenen Masse ausgeübt wird, wenn sich der Aufzug nach oben bewegt
​ Gehen Aufwärtsgerichtete Kraft = Mit dem Aufzug transportierte Masse*([g]+Beschleunigung)
Normale Reaktion auf der schiefen Ebene aufgrund der Körpermasse
​ Gehen Normale Reaktion = Masse*[g]*cos(Neigungswinkel)
Reaktion des Aufzugs bei der Aufwärtsbewegung
​ Gehen Reaktion des Auftriebs in Aufwärtsrichtung = Masse*(Beschleunigung+[g])
Reaktion des Aufzugs bei der Abwärtsbewegung
​ Gehen Reaktion des Auftriebs in Abwärtsrichtung = Masse*([g]-Beschleunigung)
Netto-Abwärtskraft, wenn sich der Aufzug nach unten bewegt
​ Gehen Abwärtskraft = Masse*[g]-Reaktion des Aufzugs
Netto-Aufwärtskraft beim Auftrieb, wenn sich der Auftrieb nach oben bewegt
​ Gehen Aufwärtsgerichtete Kraft = Aufzug-Masse*[g]
Anfänglicher Schwung
​ Gehen Anfänglicher Schwung = Masse*Anfangsgeschwindigkeit der Masse
Geschwindigkeit der Impulsänderung bei gegebener Beschleunigung und Masse
​ Gehen Geschwindigkeit der Impulsänderung = Masse*Beschleunigung
Letzter Schwung
​ Gehen Letzter Schwung = Masse*Endgeschwindigkeit der Masse
Geschwindigkeit des Körpers bei gegebenem Impuls
​ Gehen Geschwindigkeit = Schwung/Masse
Schwung
​ Gehen Schwung = Masse*Geschwindigkeit
Abwärtskraft aufgrund der Auftriebsmasse, wenn sich der Auftrieb nach oben bewegt
​ Gehen Abwärtskraft = Masse*[g]

Reaktion des Aufzugs bei der Aufwärtsbewegung Formel

Reaktion des Auftriebs in Aufwärtsrichtung = Masse*(Beschleunigung+[g])
Rup = mo*(a+[g])

Was ist Kraft?

In der Physik ist eine Kraft jede Wechselwirkung, die, wenn sie nicht entgegengesetzt ist, die Bewegung eines Objekts verändert. Eine Kraft kann dazu führen, dass ein Objekt mit Masse seine Geschwindigkeit ändert, dh beschleunigt. Kraft kann auch intuitiv als Druck oder Zug beschrieben werden. Eine Kraft hat sowohl Größe als auch Richtung, was sie zu einer Vektorgröße macht.

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