Énergie potentielle donnée Déplacement du corps Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Énergie potentielle = (Rigidité de la contrainte*(Déplacement du corps^2))/2
PE = (sconstrain*(sbody^2))/2
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Énergie potentielle - (Mesuré en Joule) - L'énergie potentielle est l'énergie stockée dans un objet en raison de sa position par rapport à une position zéro.
Rigidité de la contrainte - (Mesuré en Newton par mètre) - La rigidité de la contrainte est la force nécessaire pour produire un déplacement unitaire dans le sens de la vibration.
Déplacement du corps - (Mesuré en Mètre) - Le déplacement d'un corps est défini comme le changement de position d'un objet.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Rigidité de la contrainte: 13 Newton par mètre --> 13 Newton par mètre Aucune conversion requise
Déplacement du corps: 0.75 Mètre --> 0.75 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
PE = (sconstrain*(sbody^2))/2 --> (13*(0.75^2))/2
Évaluer ... ...
PE = 3.65625
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
3.65625 Joule --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
3.65625 Joule <-- Énergie potentielle
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
Vérifié par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

16 Méthode de Rayleigh Calculatrices

Déplacement maximal par rapport à la position moyenne étant donné la vitesse à la position moyenne
Aller Déplacement maximal = (Rapidité)/(Fréquence cumulative*cos(Fréquence cumulative*Temps total pris))
Vitesse à la position moyenne
Aller Rapidité = (Fréquence cumulative*Déplacement maximal)*cos(Fréquence cumulative*Temps total pris)
Déplacement maximal par rapport à la position moyenne étant donné l'énergie cinétique maximale
Aller Déplacement maximal = sqrt((2*Énergie cinétique maximale)/(Charger*Fréquence circulaire naturelle^2))
Déplacement maximal par rapport à la position moyenne étant donné le déplacement du corps par rapport à la position moyenne
Aller Déplacement maximal = Déplacement du corps/(sin(Fréquence circulaire naturelle*Temps total pris))
Déplacement du corps par rapport à la position moyenne
Aller Déplacement du corps = Déplacement maximal*sin(Fréquence circulaire naturelle*Temps total pris)
Période de vibrations longitudinales libres
Aller Période de temps = 2*pi*sqrt(Poids du corps en Newtons/Rigidité de la contrainte)
Fréquence circulaire naturelle donnée Déplacement du corps
Aller Fréquence = (asin(Déplacement du corps/Déplacement maximal))/Période de temps
Déplacement maximal par rapport à la position moyenne étant donné l'énergie potentielle maximale
Aller Déplacement maximal = sqrt((2*Énergie potentielle maximale)/Rigidité de la contrainte)
Énergie cinétique maximale à la position moyenne
Aller Énergie cinétique maximale = (Charger*Fréquence cumulative^2*Déplacement maximal^2)/2
Énergie potentielle maximale à la position moyenne
Aller Énergie potentielle maximale = (Rigidité de la contrainte*Déplacement maximal^2)/2
Énergie potentielle donnée Déplacement du corps
Aller Énergie potentielle = (Rigidité de la contrainte*(Déplacement du corps^2))/2
Fréquence circulaire naturelle donnée Vitesse maximale à la position moyenne
Aller Fréquence circulaire naturelle = Vitesse maximale/Déplacement maximal
Déplacement maximal par rapport à la position moyenne étant donné la vitesse maximale à la position moyenne
Aller Déplacement maximal = Vitesse maximale/Fréquence cumulative
Vitesse maximale à la position moyenne par la méthode de Rayleigh
Aller Vitesse maximale = Fréquence cumulative*Déplacement maximal
Période de temps donnée Fréquence Circulaire Naturelle
Aller Période de temps = (2*pi)/Fréquence circulaire naturelle
Fréquence naturelle donnée Fréquence circulaire naturelle
Aller Fréquence = Fréquence circulaire naturelle/(2*pi)

Énergie potentielle donnée Déplacement du corps Formule

Énergie potentielle = (Rigidité de la contrainte*(Déplacement du corps^2))/2
PE = (sconstrain*(sbody^2))/2

Qu'est-ce que l'énergie potentielle?

L'énergie potentielle est l'énergie stockée dans un objet en raison de sa position par rapport à une position nulle. Un objet possède une énergie potentielle gravitationnelle s'il est positionné à une hauteur supérieure (ou inférieure) à la hauteur zéro.

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