Fuerza mínima requerida para deslizar el cuerpo en un plano horizontal rugoso Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Esfuerzo mínimo = Peso del cuerpo*sin(Ángulo de esfuerzo)
Pmin = W*sin(θe)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 3 Variables
Funciones utilizadas
sin - El seno es una función trigonométrica que describe la relación entre la longitud del lado opuesto de un triángulo rectángulo y la longitud de la hipotenusa., sin(Angle)
Variables utilizadas
Esfuerzo mínimo - (Medido en Newton) - El esfuerzo mínimo es la fuerza mínima necesaria para deslizar un cuerpo sobre un plano horizontal rugoso.
Peso del cuerpo - (Medido en Newton) - El peso del cuerpo es la fuerza que actúa sobre el objeto debido a la gravedad.
Ángulo de esfuerzo - (Medido en Radián) - El ángulo de esfuerzo es el ángulo que forma la línea de acción del esfuerzo con el peso del cuerpo W.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Peso del cuerpo: 120 Newton --> 120 Newton No se requiere conversión
Ángulo de esfuerzo: 85 Grado --> 1.4835298641949 Radián (Verifique la conversión aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Pmin = W*sin(θe) --> 120*sin(1.4835298641949)
Evaluar ... ...
Pmin = 119.543363771007
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
119.543363771007 Newton --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
119.543363771007 119.5434 Newton <-- Esfuerzo mínimo
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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

21 Fricción angular Calculadoras

Esfuerzo aplicado para mover el cuerpo hacia arriba en un plano inclinado considerando la fricción
Vamos Esfuerzo para avanzar hacia arriba considerando la fricción = (Peso del cuerpo*sin(Ángulo de inclinación del plano respecto de la horizontal+Limitar el ángulo de fricción))/sin(Ángulo de esfuerzo-(Ángulo de inclinación del plano respecto de la horizontal+Limitar el ángulo de fricción))
Esfuerzo aplicado para mover el cuerpo hacia abajo en un plano inclinado considerando la fricción
Vamos Esfuerzo para moverse hacia abajo considerando la fricción = (Peso del cuerpo*sin(Ángulo de inclinación del plano respecto de la horizontal-Limitar el ángulo de fricción))/sin(Ángulo de esfuerzo-(Ángulo de inclinación del plano respecto de la horizontal-Limitar el ángulo de fricción))
Eficiencia del plano inclinado cuando se aplica esfuerzo para mover el cuerpo hacia arriba
Vamos Eficiencia del plano inclinado = (cot(Ángulo de inclinación del plano respecto de la horizontal+Limitar el ángulo de fricción)-cot(Ángulo de esfuerzo))/(cot(Ángulo de inclinación del plano respecto de la horizontal)-cot(Ángulo de esfuerzo))
Eficiencia del plano inclinado cuando se aplica esfuerzo para mover el cuerpo hacia abajo
Vamos Eficiencia del plano inclinado = (cot(Ángulo de inclinación del plano respecto de la horizontal)-cot(Ángulo de esfuerzo))/(cot(Ángulo de inclinación del plano respecto de la horizontal-Limitar el ángulo de fricción)-cot(Ángulo de esfuerzo))
Eficiencia del plano inclinado cuando el esfuerzo se aplica en paralelo para mover el cuerpo hacia arriba
Vamos Eficiencia del plano inclinado = (sin(Ángulo de inclinación del plano respecto de la horizontal)*cos(Limitar el ángulo de fricción))/sin(Ángulo de inclinación del plano respecto de la horizontal+Limitar el ángulo de fricción)
Eficiencia del plano inclinado cuando el esfuerzo se aplica en paralelo para mover el cuerpo hacia abajo
Vamos Eficiencia del plano inclinado = sin(Ángulo de inclinación del plano respecto de la horizontal-Limitar el ángulo de fricción)/(sin(Ángulo de inclinación del plano respecto de la horizontal)*cos(Limitar el ángulo de fricción))
Esfuerzo aplicado en paralelo al plano inclinado para mover el cuerpo hacia arriba considerando la fricción
Vamos Esfuerzo para avanzar hacia arriba considerando la fricción = Peso del cuerpo*(sin(Ángulo de inclinación del plano respecto de la horizontal)+Coeficiente de fricción*cos(Ángulo de inclinación del plano respecto de la horizontal))
Esfuerzo aplicado en paralelo al plano inclinado para mover el cuerpo hacia abajo considerando la fricción
Vamos Esfuerzo para moverse hacia abajo considerando la fricción = Peso del cuerpo*(sin(Ángulo de inclinación del plano respecto de la horizontal)-Coeficiente de fricción*cos(Ángulo de inclinación del plano respecto de la horizontal))
Esfuerzo requerido para mover el cuerpo hacia abajo en el plano despreciando la fricción
Vamos Esfuerzo necesario para moverse sin tener en cuenta la fricción = (Peso del cuerpo*sin(Ángulo de inclinación del plano respecto de la horizontal))/sin(Ángulo de esfuerzo-Ángulo de inclinación del plano respecto de la horizontal)
Esfuerzo requerido para mover el cuerpo hacia arriba del plano despreciando la fricción
Vamos Esfuerzo necesario para moverse sin tener en cuenta la fricción = (Peso del cuerpo*sin(Ángulo de inclinación del plano respecto de la horizontal))/sin(Ángulo de esfuerzo-Ángulo de inclinación del plano respecto de la horizontal)
Eficiencia del plano inclinado cuando se aplica esfuerzo horizontalmente para mover el cuerpo hacia arriba
Vamos Eficiencia del plano inclinado = tan(Ángulo de inclinación del plano respecto de la horizontal)/tan(Ángulo de inclinación del plano respecto de la horizontal+Limitar el ángulo de fricción)
Eficiencia del plano inclinado cuando se aplica esfuerzo horizontalmente para mover el cuerpo hacia abajo
Vamos Eficiencia del plano inclinado = tan(Ángulo de inclinación del plano respecto de la horizontal-Limitar el ángulo de fricción)/tan(Ángulo de inclinación del plano respecto de la horizontal)
Esfuerzo aplicado perpendicularmente al plano inclinado para mover el cuerpo hacia arriba considerando la fricción
Vamos Esfuerzo para avanzar hacia arriba considerando la fricción = Peso del cuerpo*tan(Ángulo de inclinación del plano respecto de la horizontal+Limitar el ángulo de fricción)
Esfuerzo aplicado perpendicularmente al plano inclinado para mover el cuerpo hacia abajo considerando la fricción
Vamos Esfuerzo para moverse hacia abajo considerando la fricción = Peso del cuerpo*tan(Ángulo de inclinación del plano respecto de la horizontal-Limitar el ángulo de fricción)
Esfuerzo aplicado perpendicularmente al plano inclinado para mover el cuerpo a lo largo de la inclinación despreciando la fricción
Vamos Esfuerzo necesario para moverse sin tener en cuenta la fricción = Peso del cuerpo*tan(Ángulo de inclinación del plano respecto de la horizontal)
Esfuerzo aplicado en paralelo al plano inclinado para mover el cuerpo hacia arriba o hacia abajo sin tener en cuenta la fricción
Vamos Esfuerzo necesario para moverse sin tener en cuenta la fricción = Peso del cuerpo*sin(Ángulo de inclinación del plano respecto de la horizontal)
Fuerza de fricción entre el cilindro y la superficie del plano inclinado para rodar sin deslizar
Vamos Fuerza de fricción = (Masa del cilindro*Aceleración debida a la gravedad*sin(Ángulo de inclinación))/3
Ángulo límite de fricción
Vamos Limitar el ángulo de fricción = atan(Fuerza límite/Reacción normal)
Fuerza mínima requerida para deslizar el cuerpo en un plano horizontal rugoso
Vamos Esfuerzo mínimo = Peso del cuerpo*sin(Ángulo de esfuerzo)
Angulo de reposo
Vamos Angulo de reposo = atan(Fuerza limitante/Reacción normal)
Coeficiente de Fricción entre el Cilindro y la Superficie del Plano Inclinado para Rodar sin Deslizarse
Vamos Coeficiente de fricción = (tan(Ángulo de inclinación))/3

Fuerza mínima requerida para deslizar el cuerpo en un plano horizontal rugoso Fórmula

Esfuerzo mínimo = Peso del cuerpo*sin(Ángulo de esfuerzo)
Pmin = W*sin(θe)

¿La velocidad afecta la fricción?

Idealmente, el coeficiente de fricción cinética solo depende de la naturaleza de las superficies. No depende de ningún otro factor, incluida la velocidad relativa de las superficies y el área de la superficie de contacto. Determinará µ. Investiga la fuerza de fricción estudiando objetos que se mueven a una velocidad constante.

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