Énergie mécanique totale Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Énergie mécanique totale = Énergie cinétique+Énergie potentielle
ξ = KE+PE
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Énergie mécanique totale - (Mesuré en Joule) - L'énergie mécanique totale est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique.
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. Ayant gagné cette énergie lors de son accélération.
Énergie potentielle - (Mesuré en Joule) - L'énergie potentielle est l'énergie qui est stockée dans un objet en raison de sa position par rapport à une position zéro.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Énergie cinétique: 75 Joule --> 75 Joule Aucune conversion requise
Énergie potentielle: 4.1 Joule --> 4.1 Joule Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ξ = KE+PE --> 75+4.1
Évaluer ... ...
ξ = 79.1
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
79.1 Joule --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
79.1 Joule <-- Énergie mécanique totale
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Abhinav Gupta
Institut de technologie avancée de la défense (DRDO) (DIAT), puné
Abhinav Gupta a créé cette calculatrice et 10+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Ravi Khiyani
Institut de technologie et de science Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indoré
Ravi Khiyani a validé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!

6 Bases Calculatrices

Tension de jonction zéro polarisation
​ Aller Tension de jonction à polarisation nulle = Tension thermique*ln(Concentration d'impuretés dans le solide/Concentration intrinsèque^2)
Force de choc de l'objet en mouvement
​ Aller Résistance aux chocs = (2*Rapport de capacité thermique)/((Rapport de capacité thermique+1)*(Nombre de Mach^2-1))
Résistance aux chocs de deux pressions
​ Aller Résistance aux chocs = (Pression initiale du système-Pression finale du système)/Pression finale du système
Longueur du filament en impression 3D
​ Aller Longueur du filament = Poids/(Densité*Zone transversale)
Énergie mécanique totale
​ Aller Énergie mécanique totale = Énergie cinétique+Énergie potentielle
Relation entre les coefficients de volume et l'expansion linéaire
​ Aller Coefficient d'expansion volumique = 3*Coefficient de dilatation thermique linéaire

Énergie mécanique totale Formule

Énergie mécanique totale = Énergie cinétique+Énergie potentielle
ξ = KE+PE
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!