Tension dans la corde compte tenu de la masse du corps B Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Tension de la corde dans le corps B = Masse du corps B*([g]*sin(Inclinaison du plan 2)+Coefficient de friction*[g]*cos(Inclinaison du plan 2)+Accélération du corps en mouvement)
Tb = mb*([g]*sin(α2)+μcm*[g]*cos(α2)+amb)
Cette formule utilise 1 Constantes, 2 Les fonctions, 5 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)
cos - Le cosinus d'un angle est le rapport du côté adjacent à l'angle à l'hypoténuse du triangle., cos(Angle)
Variables utilisées
Tension de la corde dans le corps B - (Mesuré en Newton) - La tension de la corde dans le corps B est décrite comme la force de traction transmise axialement au moyen d'une corde.
Masse du corps B - (Mesuré en Kilogramme) - La masse du corps B est la mesure de la quantité de matière que contient un corps ou un objet.
Inclinaison du plan 2 - (Mesuré en Radian) - L'inclinaison du plan 2 est l'angle d'inclinaison d'un plan mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à partir de la ligne horizontale de référence.
Coefficient de friction - Le coefficient de friction (μ) est le rapport définissant la force qui résiste au mouvement d'un corps par rapport à un autre corps en contact avec lui.
Accélération du corps en mouvement - (Mesuré en Mètre / Carré Deuxième) - L'accélération d'un corps en mouvement est le taux de changement de vitesse par rapport au changement de temps.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Masse du corps B: 1.11 Kilogramme --> 1.11 Kilogramme Aucune conversion requise
Inclinaison du plan 2: 55 Degré --> 0.959931088596701 Radian (Vérifiez la conversion ​ici)
Coefficient de friction: 0.2 --> Aucune conversion requise
Accélération du corps en mouvement: 3.35 Mètre / Carré Deuxième --> 3.35 Mètre / Carré Deuxième Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Tb = mb*([g]*sin(α2)+μcm*[g]*cos(α2)+amb) --> 1.11*([g]*sin(0.959931088596701)+0.2*[g]*cos(0.959931088596701)+3.35)
Évaluer ... ...
Tb = 13.8840021744081
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
13.8840021744081 Newton --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
13.8840021744081 13.884 Newton <-- Tension de la corde dans le corps B
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

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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!
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Vérifié par Maiarutselvan V
Collège de technologie PSG (PSGCT), Coimbatore
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6 Corps allongé sur un plan incliné Calculatrices

Accélération du système compte tenu de la masse du corps A
​ Aller Accélération du corps en mouvement = (Masse du corps A*[g]*sin(Inclinaison du plan 1)-Coefficient de friction*Masse du corps A*[g]*cos(Inclinaison du plan 1)-Tension de la corde)/Masse du corps A
Accélération du système compte tenu de la masse du corps B
​ Aller Accélération du corps en mouvement = (Tension de la corde-Masse du corps B*[g]*sin(Inclinaison du plan 2)-Coefficient de friction*Masse du corps B*[g]*cos(Inclinaison du plan 2))/Masse du corps B
Tension dans la corde compte tenu de la masse du corps A
​ Aller Tension de la corde dans le corps A = Masse du corps A*([g]*sin(Inclinaison du plan 1)-Coefficient de friction*[g]*cos(Inclinaison du plan 1)-Accélération minimale du corps en mouvement)
Tension dans la corde compte tenu de la masse du corps B
​ Aller Tension de la corde dans le corps B = Masse du corps B*([g]*sin(Inclinaison du plan 2)+Coefficient de friction*[g]*cos(Inclinaison du plan 2)+Accélération du corps en mouvement)
Force de friction sur le corps A
​ Aller Force de friction A = Coefficient de friction*Masse du corps A*[g]*cos(Inclinaison du plan 1)
Force de friction sur le corps B
​ Aller Force de friction B = Coefficient de friction*Masse du corps B*[g]*cos(Inclinaison du plan 2)

Tension dans la corde compte tenu de la masse du corps B Formule

Tension de la corde dans le corps B = Masse du corps B*([g]*sin(Inclinaison du plan 2)+Coefficient de friction*[g]*cos(Inclinaison du plan 2)+Accélération du corps en mouvement)
Tb = mb*([g]*sin(α2)+μcm*[g]*cos(α2)+amb)

Le frottement limite dépend-il de la surface des surfaces en contact?

Tant que la réaction normale est la même, l'amplitude du frottement limite est libre de la forme ou de la surface des surfaces en contact, pour deux surfaces données quelconques.

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