Angle d'inclinaison donné Tension Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Inclinaison du plan = asin((Tension*(Masse du corps gauche+Masse du corps droit))/(Masse du corps gauche*Masse du corps droit*[g])-1)
θp = asin((T*(m1+m2))/(m1*m2*[g])-1)
Cette formule utilise 1 Constantes, 2 Les fonctions, 4 Variables
Constantes utilisées
[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre Valeur prise comme 9.80665
Fonctions utilisées
sin - Le sinus est une fonction trigonométrique qui décrit le rapport entre la longueur du côté opposé d'un triangle rectangle et la longueur de l'hypoténuse., sin(Angle)
asin - La fonction sinus inverse est une fonction trigonométrique qui prend un rapport entre deux côtés d'un triangle rectangle et génère l'angle opposé au côté avec le rapport donné., asin(Number)
Variables utilisées
Inclinaison du plan - (Mesuré en Radian) - L'inclinaison du plan est l'angle qu'une rampe inclinée fait avec la surface plane.
Tension - (Mesuré en Newton) - La tension est décrite comme la force de traction transmise axialement au moyen d'une corde.
Masse du corps gauche - (Mesuré en Kilogramme) - La masse du corps gauche est la mesure de la quantité de matière que contient un corps ou un objet.
Masse du corps droit - (Mesuré en Kilogramme) - La masse du corps droit est la mesure de la quantité de matière que contient un corps ou un objet.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension: 111 Newton --> 111 Newton Aucune conversion requise
Masse du corps gauche: 29 Kilogramme --> 29 Kilogramme Aucune conversion requise
Masse du corps droit: 13.52 Kilogramme --> 13.52 Kilogramme Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
θp = asin((T*(m1+m2))/(m1*m2*[g])-1) --> asin((111*(29+13.52))/(29*13.52*[g])-1)
Évaluer ... ...
θp = 0.229507757395886
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.229507757395886 Radian -->13.1498258642992 Degré (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
13.1498258642992 13.14983 Degré <-- Inclinaison du plan
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Vinay Mishra
Institut indien d'ingénierie aéronautique et de technologie de l'information (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra a créé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Sanjay Krishna
École d'ingénierie Amrita (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

4 Corps allongé sur un plan incliné lisse Calculatrices

Angle d'inclinaison donné Accélération
​ Aller Inclinaison du plan = asin((Masse du corps gauche*[g]-Masse du corps gauche*Accélération du corps-Masse du corps droit*Accélération du corps)/(Masse du corps droit*[g]))
Accélération du système avec des corps suspendus librement et d'autres allongés sur un plan incliné lisse
​ Aller Accélération du corps = (Masse du corps gauche-Masse du corps droit*sin(Inclinaison du plan))/(Masse du corps gauche+Masse du corps droit)*[g]
Angle d'inclinaison donné Tension
​ Aller Inclinaison du plan = asin((Tension*(Masse du corps gauche+Masse du corps droit))/(Masse du corps gauche*Masse du corps droit*[g])-1)
Tension dans la ficelle lorsqu'un corps est allongé sur un plan incliné lisse
​ Aller Tension = (Masse du corps gauche*Masse du corps droit)/(Masse du corps gauche+Masse du corps droit)*[g]*(1+sin(Inclinaison du plan))

Angle d'inclinaison donné Tension Formule

Inclinaison du plan = asin((Tension*(Masse du corps gauche+Masse du corps droit))/(Masse du corps gauche*Masse du corps droit*[g])-1)
θp = asin((T*(m1+m2))/(m1*m2*[g])-1)

Une cale est-elle un plan incliné?

Un coin est un outil de forme triangulaire et est un plan incliné portable, et l'une des six machines simples classiques. Il peut être utilisé pour séparer deux objets ou parties d'un objet, soulever un objet ou maintenir un objet en place.

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