Force exercée par la masse transportée par l'ascenseur sur son sol, lorsque l'ascenseur se déplace vers le haut Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Force ascendante = Masse transportée par ascenseur*([g]+Accélération)
Fup = mc*([g]+a)
Cette formule utilise 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilisées
[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre Valeur prise comme 9.80665
Variables utilisées
Force ascendante - (Mesuré en Newton) - La force ascendante est toute interaction qui, sans opposition, modifiera le mouvement d'un objet. En d’autres termes, une force peut amener un objet ayant une masse à modifier sa vitesse.
Masse transportée par ascenseur - (Mesuré en Kilogramme) - La masse transportée par l'ascenseur est la masse contenue dans l'ascenseur.
Accélération - (Mesuré en Mètre / Carré Deuxième) - L'accélération est le taux de variation de la vitesse par rapport au changement de temps.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Masse transportée par ascenseur: 4.1 Kilogramme --> 4.1 Kilogramme Aucune conversion requise
Accélération: 1.36 Mètre / Carré Deuxième --> 1.36 Mètre / Carré Deuxième Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Fup = mc*([g]+a) --> 4.1*([g]+1.36)
Évaluer ... ...
Fup = 45.783265
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
45.783265 Newton --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
45.783265 45.78326 Newton <-- Force ascendante
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Chilvera Bhanu Teja
Institut de génie aéronautique (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja a créé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Sagar S Kulkarni
Collège d'ingénierie Dayananda Sagar (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

14 Lois du mouvement Calculatrices

Taux de variation de l'élan compte tenu des vitesses initiales et finales
​ Aller Taux de changement de dynamique = Masse*(Vitesse finale de la masse-Vitesse initiale de la masse)/Temps
Tension dans le câble lorsque l'ascenseur monte avec la masse
​ Aller Tension dans le câble = (Masse de portance+Masse transportée par ascenseur)*[g]*Accélération
Réaction normale sur un plan incliné en raison de la masse du corps
​ Aller Réaction normale = Masse*[g]*cos(Angle d'inclinaison)
Force exercée par la masse transportée par l'ascenseur sur son sol, lorsque l'ascenseur se déplace vers le haut
​ Aller Force ascendante = Masse transportée par ascenseur*([g]+Accélération)
Réaction de l'ascenseur lorsqu'il monte
​ Aller Réaction de portance vers le haut = Masse*(Accélération+[g])
Réaction de l'ascenseur lorsqu'il descend
​ Aller Réaction de portance vers le bas = Masse*([g]-Accélération)
Force descendante nette, lorsque l'ascenseur se déplace vers le bas
​ Aller Force vers le bas = Masse*[g]-Réaction de l'ascenseur
Force ascendante nette sur le levage, lorsque le levage se déplace vers le haut
​ Aller Force ascendante = Ascenseur-Masse*[g]
Taux de changement de quantité de mouvement en fonction de l'accélération et de la masse
​ Aller Taux de changement de dynamique = Masse*Accélération
Élan initial
​ Aller Élan initial = Masse*Vitesse initiale de la masse
Élan final
​ Aller Élan final = Masse*Vitesse finale de la masse
Force vers le bas due à la masse de portance, lorsque la portance se déplace vers le haut
​ Aller Force vers le bas = Masse*[g]
Vitesse du corps donné son élan
​ Aller Rapidité = Élan/Masse
Élan
​ Aller Élan = Masse*Rapidité

Force exercée par la masse transportée par l'ascenseur sur son sol, lorsque l'ascenseur se déplace vers le haut Formule

Force ascendante = Masse transportée par ascenseur*([g]+Accélération)
Fup = mc*([g]+a)

Qu'est-ce que la force?

En physique, une force est toute interaction qui, sans opposition, changera le mouvement d'un objet. Une force peut amener un objet ayant une masse à modifier sa vitesse, c'est-à-dire à accélérer. La force peut également être décrite intuitivement comme une poussée ou une traction. Une force a à la fois une ampleur et une direction, ce qui en fait une quantité vectorielle.

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