Énergie cinétique totale de contrainte pour les vibrations transversales Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Énergie cinétique = (33*Masse totale de contrainte*Vitesse transversale de l'extrémité libre^2)/280
KE = (33*mc*Vtraverse^2)/280
Cette formule utilise 3 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 déclarée. Ayant gagné cette énergie lors de son accélération, le corps maintient cette énergie cinétique à moins que sa vitesse ne change.
Masse totale de contrainte - (Mesuré en Kilogramme) - La masse totale de contrainte est à la fois une propriété d'un corps physique et une mesure de sa résistance à l'accélération.
Vitesse transversale de l'extrémité libre - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse transversale de l'extrémité libre est la composante de la vitesse d'un objet qui est perpendiculaire à notre ligne de mire.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Masse totale de contrainte: 28 Kilogramme --> 28 Kilogramme Aucune conversion requise
Vitesse transversale de l'extrémité libre: 6 Mètre par seconde --> 6 Mètre par seconde Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
KE = (33*mc*Vtraverse^2)/280 --> (33*28*6^2)/280
Évaluer ... ...
KE = 118.8
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
118.8 Joule --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
118.8 Joule <-- Énergie cinétique
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Mandale dipto
Institut indien de technologie de l'information (IIIT), Guwahati
Mandale dipto a validé cette calculatrice et 400+ autres calculatrices!

6 Vibration transversale Calculatrices

Vitesse du petit élément pour les vibrations transversales
​ Aller Vitesse du petit élément = ((3*Durée de la contrainte*Distance entre le petit élément et l'extrémité fixe^2-Distance entre le petit élément et l'extrémité fixe^3)*Vitesse transversale de l'extrémité libre)/(2*Durée de la contrainte^3)
Fréquence naturelle des vibrations transversales
​ Aller Fréquence = (sqrt((Rigidité de la contrainte)/(Charge attachée à l'extrémité libre de la contrainte+Masse totale de contrainte*33/140)))/(2*pi)
Vitesse transversale de l'extrémité libre
​ Aller Vitesse transversale de l'extrémité libre = sqrt((280*Énergie cinétique)/(33*Masse totale de contrainte))
Masse totale de contrainte pour les vibrations transversales
​ Aller Masse totale de contrainte = (280*Énergie cinétique)/(33*Vitesse transversale de l'extrémité libre^2)
Énergie cinétique totale de contrainte pour les vibrations transversales
​ Aller Énergie cinétique = (33*Masse totale de contrainte*Vitesse transversale de l'extrémité libre^2)/280
Longueur de contrainte pour les vibrations transversales
​ Aller Durée de la contrainte = Masse totale de contrainte/Masse

Énergie cinétique totale de contrainte pour les vibrations transversales Formule

Énergie cinétique = (33*Masse totale de contrainte*Vitesse transversale de l'extrémité libre^2)/280
KE = (33*mc*Vtraverse^2)/280

Qu'est-ce que la vibration transversale et longitudinale?

La différence entre les ondes transversales et longitudinales est la direction dans laquelle les ondes tremblent. Si l'onde tremble perpendiculairement à la direction du mouvement, c'est une onde transversale, si elle tremble dans la direction du mouvement, alors c'est une onde longitudinale.

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