Énergie cinétique du système Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Énergie cinétique = ((Masse 1*(Vitesse de la particule avec masse m1^2))+(Masse 2*(Vitesse de la particule avec masse m2^2)))/2
KE = ((m1*(v1^2))+(m2*(v2^2)))/2
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Énergie cinétique - (Mesuré en Joule) - L'énergie cinétique est définie comme le travail nécessaire pour accélérer un corps d'une masse donnée du repos à sa vitesse indiquée.
Masse 1 - (Mesuré en Kilogramme) - La masse 1 est la quantité de matière dans un corps 1 quel que soit son volume ou les forces agissant sur lui.
Vitesse de la particule avec masse m1 - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse d'une particule de masse m1 est la vitesse à laquelle la particule (de masse m1) se déplace.
Masse 2 - (Mesuré en Kilogramme) - La masse 2 est la quantité de matière dans un corps 2 indépendamment de son volume ou des forces agissant sur lui.
Vitesse de la particule avec masse m2 - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse de la particule de masse m2 est la vitesse à laquelle la particule (de masse m2) se déplace.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Masse 1: 14 Kilogramme --> 14 Kilogramme Aucune conversion requise
Vitesse de la particule avec masse m1: 1.6 Mètre par seconde --> 1.6 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Masse 2: 16 Kilogramme --> 16 Kilogramme Aucune conversion requise
Vitesse de la particule avec masse m2: 1.8 Mètre par seconde --> 1.8 Mètre par seconde Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
KE = ((m1*(v1^2))+(m2*(v2^2)))/2 --> ((14*(1.6^2))+(16*(1.8^2)))/2
Évaluer ... ...
KE = 43.84
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
43.84 Joule --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
43.84 Joule <-- Énergie cinétique
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Nishant Sihag LinkedIn Logo
Institut indien de technologie (IIT), Delhi
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Vérifié par Akshada Kulkarni LinkedIn Logo
Institut national des technologies de l'information (NIIT), Neemrana
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Énergie cinétique pour le système Calculatrices

Énergie cinétique donnée vitesse angulaire
​ LaTeX ​ Aller Énergie cinétique donnée moment angulaire = ((Masse 1*(Rayon de masse 1^2))+(Masse 2*(Rayon de masse 2^2)))*(Spectroscopie de vitesse angulaire^2)/2
Énergie cinétique du système
​ LaTeX ​ Aller Énergie cinétique = ((Masse 1*(Vitesse de la particule avec masse m1^2))+(Masse 2*(Vitesse de la particule avec masse m2^2)))/2
Énergie cinétique compte tenu de l'inertie et de la vitesse angulaire
​ LaTeX ​ Aller Énergie cinétique compte tenu de l'inertie et de la vitesse angulaire = Moment d'inertie*(Spectroscopie de vitesse angulaire^2)/2
Énergie cinétique donnée moment angulaire
​ LaTeX ​ Aller Énergie cinétique donnée moment angulaire = (Moment angulaire/2)/(2*Moment d'inertie)

Énergie cinétique du système Calculatrices

Énergie cinétique donnée vitesse angulaire
​ LaTeX ​ Aller Énergie cinétique donnée moment angulaire = ((Masse 1*(Rayon de masse 1^2))+(Masse 2*(Rayon de masse 2^2)))*(Spectroscopie de vitesse angulaire^2)/2
Énergie cinétique du système
​ LaTeX ​ Aller Énergie cinétique = ((Masse 1*(Vitesse de la particule avec masse m1^2))+(Masse 2*(Vitesse de la particule avec masse m2^2)))/2
Énergie cinétique compte tenu de l'inertie et de la vitesse angulaire
​ LaTeX ​ Aller Énergie cinétique compte tenu de l'inertie et de la vitesse angulaire = Moment d'inertie*(Spectroscopie de vitesse angulaire^2)/2
Énergie cinétique donnée moment angulaire
​ LaTeX ​ Aller Énergie cinétique donnée moment angulaire = (Moment angulaire/2)/(2*Moment d'inertie)

Énergie cinétique du système Formule

​LaTeX ​Aller
Énergie cinétique = ((Masse 1*(Vitesse de la particule avec masse m1^2))+(Masse 2*(Vitesse de la particule avec masse m2^2)))/2
KE = ((m1*(v1^2))+(m2*(v2^2)))/2

Comment obtenir l'énergie cinétique du système?

L'énergie cinétique est le travail nécessaire pour accélérer un corps d'une masse donnée du repos à sa vitesse déclarée. Ce qui est numériquement écrit comme un demi * masse * carré de vitesse pour un objet donné. Donc, pour un système, nous devons ajouter l'énergie cinétique des masses individuelles. Ainsi, nous obtenons l'énergie cinétique totale du système.

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