Velocidad final de un cuerpo en caída libre desde la altura cuando llega al suelo Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Velocidad al llegar al suelo = sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad*Altura de la grieta)
V = sqrt(2*g*h)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 3 Variables
Funciones utilizadas
sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)
Variables utilizadas
Velocidad al llegar al suelo - La velocidad al llegar al suelo es la velocidad de un cuerpo en caída libre después de caer una distancia h.
Aceleración debida a la gravedad - (Medido en Metro/Segundo cuadrado) - La aceleración debida a la gravedad es la aceleración que gana un objeto debido a la fuerza gravitacional.
Altura de la grieta - (Medido en Metro) - La altura de la grieta es el tamaño de una falla o grieta en un material que puede provocar una falla catastrófica bajo una tensión determinada.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Aceleración debida a la gravedad: 9.8 Metro/Segundo cuadrado --> 9.8 Metro/Segundo cuadrado No se requiere conversión
Altura de la grieta: 12000 Milímetro --> 12 Metro (Verifique la conversión aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
V = sqrt(2*g*h) --> sqrt(2*9.8*12)
Evaluar ... ...
V = 15.3362316101447
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
15.3362316101447 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
15.3362316101447 15.33623 <-- Velocidad al llegar al suelo
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha creado esta calculadora y 2000+ más calculadoras!
Verificada por Equipo Softusvista
Oficina Softusvista (Pune), India
¡Equipo Softusvista ha verificado esta calculadora y 1100+ más calculadoras!

18 Cinemática Calculadoras

Desplazamiento angular dado Velocidad angular inicial Aceleración angular y tiempo
Vamos Desplazamiento angular = Velocidad angular inicial*Tiempo necesario para recorrer el camino+(Aceleración angular*Tiempo necesario para recorrer el camino^2)/2
Desplazamiento del cuerpo dado velocidad inicial aceleración y tiempo
Vamos Desplazamiento del cuerpo = Velocidad inicial*Tiempo necesario para recorrer el camino+(Aceleración del cuerpo*Tiempo necesario para recorrer el camino^2)/2
Desplazamiento angular dado Velocidad angular inicial Velocidad angular final y tiempo
Vamos Desplazamiento angular = ((Velocidad angular inicial+Velocidad angular final)/2)*Tiempo necesario para recorrer el camino
Velocidad angular final dada Velocidad angular inicial Aceleración angular y tiempo
Vamos Velocidad angular final = Velocidad angular inicial+Aceleración angular*Tiempo necesario para recorrer el camino
Desplazamiento del cuerpo dada la velocidad inicial y la velocidad final
Vamos Desplazamiento del cuerpo = ((Velocidad inicial+Velocidad final)/2)*Tiempo necesario para recorrer el camino
Desplazamiento angular del cuerpo para una velocidad angular inicial y final dada
Vamos Desplazamiento angular = (Velocidad angular final^2-Velocidad angular inicial^2)/(2*Aceleración angular)
Velocidad final del cuerpo
Vamos Velocidad final = Velocidad inicial+Aceleración del cuerpo*Tiempo necesario para recorrer el camino
Ángulo trazado en enésimo segundo (movimiento rotatorio acelerado)
Vamos Desplazamiento angular = Velocidad angular inicial+((2*enésimo segundo-1)/2)*Aceleración angular
Desplazamiento del cuerpo dado Velocidad inicial Velocidad final y aceleración
Vamos Desplazamiento del cuerpo = (Velocidad final^2-Velocidad inicial^2)/(2*Aceleración del cuerpo)
Velocidad final de un cuerpo en caída libre desde la altura cuando llega al suelo
Vamos Velocidad al llegar al suelo = sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad*Altura de la grieta)
Distancia recorrida en enésimo segundo (movimiento de traducción acelerado)
Vamos Distancia viajada = Velocidad inicial+((2*enésimo segundo-1)/2)*Aceleración del cuerpo
Aceleración resultante
Vamos Aceleración resultante = sqrt(Aceleración tangencial^2+Aceleración normal^2)
Ángulo de inclinación de la aceleración resultante con aceleración tangencial
Vamos Ángulo de inclinación = atan(Aceleración normal/Aceleración tangencial)
Aceleración tangencial
Vamos Aceleración tangencial = Aceleración angular*Radio de curvatura
Aceleración Centrípeta o Radial
Vamos Aceleración angular = Velocidad angular^2*Radio de curvatura
Velocidad angular dada la velocidad tangencial
Vamos Velocidad angular = Velocidad tangencial/Radio de curvatura
Aceleración normal
Vamos Aceleración normal = Velocidad angular^2*Radio de curvatura
Velocidad promedio del cuerpo dada la velocidad inicial y final
Vamos Velocidad media = (Velocidad inicial+Velocidad final)/2

Velocidad final de un cuerpo en caída libre desde la altura cuando llega al suelo Fórmula

Velocidad al llegar al suelo = sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad*Altura de la grieta)
V = sqrt(2*g*h)

¿Qué es el cuerpo en caída libre?

Un objeto en caída libre es un objeto que cae bajo la única influencia de la gravedad. Se dice que cualquier objeto sobre el que actúe únicamente la fuerza de la gravedad se encuentra en un estado de caída libre. Los objetos en caída libre no encuentran resistencia al aire.

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