घूर्णी आवृत्ति कण 2 का वेग दिया जाता है उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
घूर्णी आवृत्ति = द्रव्यमान m2 . के साथ कण का वेग/(2*pi*द्रव्यमान 2 . की त्रिज्या)
νrot = v2/(2*pi*R2)
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 3 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
pi - आर्किमिडीज़ का स्थिरांक मान लिया गया 3.14159265358979323846264338327950288
चर
घूर्णी आवृत्ति - (में मापा गया हेटर्स) - घूर्णी आवृत्ति को प्रति इकाई समय में घुमावों की संख्या या एक पूर्ण घूर्णन की समयावधि के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है।
द्रव्यमान m2 . के साथ कण का वेग - (में मापा गया मीटर प्रति सेकंड) - द्रव्यमान m2 के साथ कण का वेग वह दर है जिस पर कण (द्रव्यमान m2 का) चलता है।
द्रव्यमान 2 . की त्रिज्या - (में मापा गया मीटर) - द्रव्यमान 2 की त्रिज्या द्रव्यमान के केंद्र से द्रव्यमान 2 की दूरी है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
द्रव्यमान m2 . के साथ कण का वेग: 1.8 मीटर प्रति सेकंड --> 1.8 मीटर प्रति सेकंड कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
द्रव्यमान 2 . की त्रिज्या: 3 सेंटीमीटर --> 0.03 मीटर (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
νrot = v2/(2*pi*R2) --> 1.8/(2*pi*0.03)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
νrot = 9.54929658551372
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
9.54929658551372 हेटर्स --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
9.54929658551372 9.549297 हेटर्स <-- घूर्णी आवृत्ति
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई निशांत सिहाग
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), दिल्ली
निशांत सिहाग ने इस कैलकुलेटर और 50+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित अक्षदा कुलकर्णी
राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईआईटी), नीमराना
अक्षदा कुलकर्णी ने इस कैलकुलेटर और 900+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

9 द्विपरमाणुक अणु का कोणीय संवेग और वेग कैलक्युलेटर्स

कोणीय वेग दी गई गतिज ऊर्जा
​ जाओ डायटोमिक अणु का कोणीय वेग = sqrt(2*गतिज ऊर्जा/((मास 1*(द्रव्यमान 1 . की त्रिज्या^2))+(मास 2*(द्रव्यमान 2 . की त्रिज्या^2))))
घूर्णी आवृत्ति कण 2 का वेग दिया जाता है
​ जाओ घूर्णी आवृत्ति = द्रव्यमान m2 . के साथ कण का वेग/(2*pi*द्रव्यमान 2 . की त्रिज्या)
कण 1 का वेग दी गई घूर्णन आवृत्ति
​ जाओ घूर्णी आवृत्ति = द्रव्यमान m1 . के साथ कण का वेग/(2*pi*द्रव्यमान 1 . की त्रिज्या)
कोणीय वेग दिया जड़ता और गतिज ऊर्जा
​ जाओ कोणीय वेग दिया गति और जड़ता = sqrt(2*गतिज ऊर्जा/निष्क्रियता के पल)
कोणीय गति दी गई गतिज ऊर्जा
​ जाओ कोणीय संवेग1 = sqrt(2*निष्क्रियता के पल*गतिज ऊर्जा)
कोणीय गति को जड़ता का क्षण दिया गया
​ जाओ जड़त्वाघूर्ण दिया गया कोणीय संवेग = निष्क्रियता के पल*कोणीय वेग स्पेक्ट्रोस्कोपी
घूर्णी आवृत्ति दी गई कोणीय आवृत्ति
​ जाओ कोणीय आवृत्ति दी गई घूर्णी आवृत्ति = कोणीय वेग स्पेक्ट्रोस्कोपी/(2*pi)
कोणीय वेग दिया गया कोणीय गति और जड़ता
​ जाओ कोणीय वेग दिया गति और जड़ता = कोनेदार गति/निष्क्रियता के पल
द्विपरमाणुक अणु का कोणीय वेग
​ जाओ डायटोमिक अणु का कोणीय वेग = 2*pi*घूर्णी आवृत्ति

9 द्विपरमाणुक अणु का कोणीय संवेग और वेग कैलक्युलेटर्स

कोणीय वेग दी गई गतिज ऊर्जा
​ जाओ डायटोमिक अणु का कोणीय वेग = sqrt(2*गतिज ऊर्जा/((मास 1*(द्रव्यमान 1 . की त्रिज्या^2))+(मास 2*(द्रव्यमान 2 . की त्रिज्या^2))))
घूर्णी आवृत्ति कण 2 का वेग दिया जाता है
​ जाओ घूर्णी आवृत्ति = द्रव्यमान m2 . के साथ कण का वेग/(2*pi*द्रव्यमान 2 . की त्रिज्या)
कण 1 का वेग दी गई घूर्णन आवृत्ति
​ जाओ घूर्णी आवृत्ति = द्रव्यमान m1 . के साथ कण का वेग/(2*pi*द्रव्यमान 1 . की त्रिज्या)
कोणीय वेग दिया जड़ता और गतिज ऊर्जा
​ जाओ कोणीय वेग दिया गति और जड़ता = sqrt(2*गतिज ऊर्जा/निष्क्रियता के पल)
कोणीय गति दी गई गतिज ऊर्जा
​ जाओ कोणीय संवेग1 = sqrt(2*निष्क्रियता के पल*गतिज ऊर्जा)
कोणीय गति को जड़ता का क्षण दिया गया
​ जाओ जड़त्वाघूर्ण दिया गया कोणीय संवेग = निष्क्रियता के पल*कोणीय वेग स्पेक्ट्रोस्कोपी
घूर्णी आवृत्ति दी गई कोणीय आवृत्ति
​ जाओ कोणीय आवृत्ति दी गई घूर्णी आवृत्ति = कोणीय वेग स्पेक्ट्रोस्कोपी/(2*pi)
कोणीय वेग दिया गया कोणीय गति और जड़ता
​ जाओ कोणीय वेग दिया गति और जड़ता = कोनेदार गति/निष्क्रियता के पल
द्विपरमाणुक अणु का कोणीय वेग
​ जाओ डायटोमिक अणु का कोणीय वेग = 2*pi*घूर्णी आवृत्ति

घूर्णी आवृत्ति कण 2 का वेग दिया जाता है सूत्र

घूर्णी आवृत्ति = द्रव्यमान m2 . के साथ कण का वेग/(2*pi*द्रव्यमान 2 . की त्रिज्या)
νrot = v2/(2*pi*R2)

वेग 2 के संदर्भ में घूर्णी आवृत्ति कैसे प्राप्त करें?

हम जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी (v) त्रिज्या (r) से कोणीय वेग (vel) {{v = r * ang} है, और कोणीय वेग (ω) घूर्णी आवृत्ति (f) और स्थिर 2pi के उत्पाद के बराबर है। {* = 2 * पी * एफ}। तो इन दो संबंधों पर विचार करने से हमें घूर्णी आवृत्ति का एक सरल संबंध मिलता है {अर्थात f = वेग / (2 * pi * r)} और इस प्रकार हम घूर्णी आवृत्ति प्राप्त करते हैं।

घूर्णी आवृत्ति कण 2 का वेग दिया जाता है की गणना कैसे करें?

घूर्णी आवृत्ति कण 2 का वेग दिया जाता है के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया द्रव्यमान m2 . के साथ कण का वेग (v2), द्रव्यमान m2 के साथ कण का वेग वह दर है जिस पर कण (द्रव्यमान m2 का) चलता है। के रूप में & द्रव्यमान 2 . की त्रिज्या (R2), द्रव्यमान 2 की त्रिज्या द्रव्यमान के केंद्र से द्रव्यमान 2 की दूरी है। के रूप में डालें। कृपया घूर्णी आवृत्ति कण 2 का वेग दिया जाता है गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

घूर्णी आवृत्ति कण 2 का वेग दिया जाता है गणना

घूर्णी आवृत्ति कण 2 का वेग दिया जाता है कैलकुलेटर, घूर्णी आवृत्ति की गणना करने के लिए Rotational Frequency = द्रव्यमान m2 . के साथ कण का वेग/(2*pi*द्रव्यमान 2 . की त्रिज्या) का उपयोग करता है। घूर्णी आवृत्ति कण 2 का वेग दिया जाता है νrot को कण 2 सूत्र की दी गई घूर्णी आवृत्ति को घूर्णी आवृत्ति को वेग और त्रिज्या के साथ जोड़ने के लिए परिभाषित किया गया है। रैखिक वेग कोणीय वेग का त्रिज्या गुणा है और आगे घूर्णी आवृत्ति (कोणीय वेग = 2*pi* आवृत्ति) के साथ कोणीय वेग का संबंध है। तो इन समीकरणों द्वारा, घूर्णी आवृत्ति वेग को (2 * pi गुना त्रिज्या) से विभाजित किया जाता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ घूर्णी आवृत्ति कण 2 का वेग दिया जाता है गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 9.549297 = 1.8/(2*pi*0.03). आप और अधिक घूर्णी आवृत्ति कण 2 का वेग दिया जाता है उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

घूर्णी आवृत्ति कण 2 का वेग दिया जाता है क्या है?
घूर्णी आवृत्ति कण 2 का वेग दिया जाता है कण 2 सूत्र की दी गई घूर्णी आवृत्ति को घूर्णी आवृत्ति को वेग और त्रिज्या के साथ जोड़ने के लिए परिभाषित किया गया है। रैखिक वेग कोणीय वेग का त्रिज्या गुणा है और आगे घूर्णी आवृत्ति (कोणीय वेग = 2*pi* आवृत्ति) के साथ कोणीय वेग का संबंध है। तो इन समीकरणों द्वारा, घूर्णी आवृत्ति वेग को (2 * pi गुना त्रिज्या) से विभाजित किया जाता है। है और इसे νrot = v2/(2*pi*R2) या Rotational Frequency = द्रव्यमान m2 . के साथ कण का वेग/(2*pi*द्रव्यमान 2 . की त्रिज्या) के रूप में दर्शाया जाता है।
घूर्णी आवृत्ति कण 2 का वेग दिया जाता है की गणना कैसे करें?
घूर्णी आवृत्ति कण 2 का वेग दिया जाता है को कण 2 सूत्र की दी गई घूर्णी आवृत्ति को घूर्णी आवृत्ति को वेग और त्रिज्या के साथ जोड़ने के लिए परिभाषित किया गया है। रैखिक वेग कोणीय वेग का त्रिज्या गुणा है और आगे घूर्णी आवृत्ति (कोणीय वेग = 2*pi* आवृत्ति) के साथ कोणीय वेग का संबंध है। तो इन समीकरणों द्वारा, घूर्णी आवृत्ति वेग को (2 * pi गुना त्रिज्या) से विभाजित किया जाता है। Rotational Frequency = द्रव्यमान m2 . के साथ कण का वेग/(2*pi*द्रव्यमान 2 . की त्रिज्या) νrot = v2/(2*pi*R2) के रूप में परिभाषित किया गया है। घूर्णी आवृत्ति कण 2 का वेग दिया जाता है की गणना करने के लिए, आपको द्रव्यमान m2 . के साथ कण का वेग (v2) & द्रव्यमान 2 . की त्रिज्या (R2) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको द्रव्यमान m2 के साथ कण का वेग वह दर है जिस पर कण (द्रव्यमान m2 का) चलता है। & द्रव्यमान 2 की त्रिज्या द्रव्यमान के केंद्र से द्रव्यमान 2 की दूरी है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
घूर्णी आवृत्ति की गणना करने के कितने तरीके हैं?
घूर्णी आवृत्ति द्रव्यमान m2 . के साथ कण का वेग (v2) & द्रव्यमान 2 . की त्रिज्या (R2) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 2 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • घूर्णी आवृत्ति = द्रव्यमान m1 . के साथ कण का वेग/(2*pi*द्रव्यमान 1 . की त्रिज्या)
  • घूर्णी आवृत्ति = द्रव्यमान m1 . के साथ कण का वेग/(2*pi*द्रव्यमान 1 . की त्रिज्या)
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