Coeficiente de fricción dada la tensión Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Coeficiente de fricción para colgar cuerdas = (Masa del cuerpo izquierdo+Masa del cuerpo derecho)/(Masa del cuerpo izquierdo*Masa del cuerpo izquierdo*[g])*Tensión en cuerda*sec(Inclinación del cuerpo)-tan(Inclinación del cuerpo)-sec(Inclinación del cuerpo)
μhs = (m1+m2)/(m1*m1*[g])*Tst*sec(θb)-tan(θb)-sec(θb)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 2 Funciones, 5 Variables
Constantes utilizadas
[g] - Aceleración gravitacional en la Tierra Valor tomado como 9.80665
Funciones utilizadas
tan - La tangente de un ángulo es una razón trigonométrica entre la longitud del lado opuesto a un ángulo y la longitud del lado adyacente a un ángulo en un triángulo rectángulo., tan(Angle)
sec - La secante es una función trigonométrica que se define como la relación entre la hipotenusa y el lado más corto adyacente a un ángulo agudo (en un triángulo rectángulo); el recíproco de un coseno., sec(Angle)
Variables utilizadas
Coeficiente de fricción para colgar cuerdas - El coeficiente de fricción para una cuerda colgante es la relación que define la fuerza que resiste el movimiento de un cuerpo en relación con otro cuerpo en contacto con él.
Masa del cuerpo izquierdo - (Medido en Kilogramo) - La masa del cuerpo izquierdo es la medida de la cantidad de materia que contiene un cuerpo o un objeto.
Masa del cuerpo derecho - (Medido en Kilogramo) - La masa del cuerpo derecho es la medida de la cantidad de materia que contiene un cuerpo o un objeto.
Tensión en cuerda - (Medido en Newton) - La tensión en una cuerda se describe como la fuerza de tracción transmitida axialmente por medio de una cuerda.
Inclinación del cuerpo - (Medido en Radián) - La inclinación del cuerpo es el ángulo que forma una rampa inclinada con la superficie plana.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Masa del cuerpo izquierdo: 29 Kilogramo --> 29 Kilogramo No se requiere conversión
Masa del cuerpo derecho: 13.52 Kilogramo --> 13.52 Kilogramo No se requiere conversión
Tensión en cuerda: 130 Newton --> 130 Newton No se requiere conversión
Inclinación del cuerpo: 327.5 Grado --> 5.71595330028035 Radián (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
μhs = (m1+m2)/(m1*m1*[g])*Tst*sec(θb)-tan(θb)-sec(θb) --> (29+13.52)/(29*29*[g])*130*sec(5.71595330028035)-tan(5.71595330028035)-sec(5.71595330028035)
Evaluar ... ...
μhs = 0.24605839884811
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.24605839884811 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.24605839884811 0.246058 <-- Coeficiente de fricción para colgar cuerdas
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Vinay Mishra
Instituto Indio de Ingeniería Aeronáutica y Tecnología de la Información (IIAEIT), Pune
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Verifier Image
Verificada por Sanjay Krishna
Escuela de Ingeniería Amrita (Plaza bursátil norteamericana), Vallikavu
¡Sanjay Krishna ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

7 Cuerpo acostado sobre un plano inclinado rugoso Calculadoras

Coeficiente de fricción dada la tensión
​ Vamos Coeficiente de fricción para colgar cuerdas = (Masa del cuerpo izquierdo+Masa del cuerpo derecho)/(Masa del cuerpo izquierdo*Masa del cuerpo izquierdo*[g])*Tensión en cuerda*sec(Inclinación del cuerpo)-tan(Inclinación del cuerpo)-sec(Inclinación del cuerpo)
Aceleración del sistema con cuerpos uno colgando libre, otro acostado en un plano inclinado irregular
​ Vamos Aceleración del sistema en plano inclinado = (Masa del cuerpo izquierdo-Masa del cuerpo derecho*sin(Inclinación del plano)-Coeficiente de fricción para colgar cuerdas*Masa del cuerpo derecho*cos(Inclinación del plano))/(Masa del cuerpo izquierdo+Masa del cuerpo derecho)*[g]
Tensión en Cuerda dado Coeficiente de Fricción de Plano Inclinado
​ Vamos Tensión en cuerda = (Masa del cuerpo izquierdo*Masa del cuerpo derecho)/(Masa del cuerpo izquierdo+Masa del cuerpo derecho)*[g]*(1+sin(Inclinación del plano)+Coeficiente de fricción para colgar cuerdas*cos(Inclinación del plano))
Inclinación del plano para una fuerza de fricción dada
​ Vamos Inclinación del plano = acos(Fuerza de fricción/(Coeficiente de fricción para colgar cuerdas*Masa del cuerpo derecho*[g]))
Coeficiente de fricción dada la fuerza de fricción
​ Vamos Coeficiente de fricción para colgar cuerdas = Fuerza de fricción/(Masa del cuerpo derecho*[g]*cos(Inclinación del plano))
Masa del cuerpo B dada la fuerza de fricción
​ Vamos Masa del cuerpo derecho = Fuerza de fricción/(Coeficiente de fricción para colgar cuerdas*[g]*cos(Inclinación del plano))
Fuerza de fricción
​ Vamos Fuerza de fricción = Coeficiente de fricción para colgar cuerdas*Masa del cuerpo derecho*[g]*cos(Inclinación del plano)

Coeficiente de fricción dada la tensión Fórmula

Coeficiente de fricción para colgar cuerdas = (Masa del cuerpo izquierdo+Masa del cuerpo derecho)/(Masa del cuerpo izquierdo*Masa del cuerpo izquierdo*[g])*Tensión en cuerda*sec(Inclinación del cuerpo)-tan(Inclinación del cuerpo)-sec(Inclinación del cuerpo)
μhs = (m1+m2)/(m1*m1*[g])*Tst*sec(θb)-tan(θb)-sec(θb)

¿Qué significa un coeficiente de fricción bajo?

Un valor bajo del coeficiente de fricción indica que la fuerza requerida para que ocurra el deslizamiento es menor que la fuerza requerida cuando el coeficiente de fricción es alto.

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