Messa ridotta Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Messa ridotta = ((Messa 1*Messa 2)/(Messa 1+Messa 2))
μ = ((m1*m2)/(m1+m2))
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Messa ridotta - (Misurato in Chilogrammo) - La Massa Ridotta è la massa inerziale "effettiva" che compare nel problema dei due corpi. È una quantità che permette di risolvere il problema dei due corpi come se fosse un problema di un corpo.
Messa 1 - (Misurato in Chilogrammo) - La massa 1 è la quantità di materia in un corpo 1 indipendentemente dal suo volume o dalle forze che agiscono su di esso.
Messa 2 - (Misurato in Chilogrammo) - La massa 2 è la quantità di materia in un corpo 2 indipendentemente dal suo volume o dalle forze che agiscono su di esso.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Messa 1: 14 Chilogrammo --> 14 Chilogrammo Nessuna conversione richiesta
Messa 2: 16 Chilogrammo --> 16 Chilogrammo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
μ = ((m1*m2)/(m1+m2)) --> ((14*16)/(14+16))
Valutare ... ...
μ = 7.46666666666667
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
7.46666666666667 Chilogrammo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
7.46666666666667 7.466667 Chilogrammo <-- Messa ridotta
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Nishant Sihag
Indian Institute of Technology (IO ESSO), Delhi
Nishant Sihag ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Akshada Kulkarni
Istituto nazionale di tecnologia dell'informazione (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni ha verificato questa calcolatrice e altre 900+ altre calcolatrici!

13 Massa e raggio ridotti della molecola biatomica Calcolatrici

Raggio 2 dato Momento di inerzia
​ Partire Raggio 2 dato il momento di inerzia = sqrt((Momento d'inerzia-(Messa 1*Raggio di massa 1^2))/Messa 2)
Raggio 1 dato momento di inerzia
​ Partire Massa 2 della molecola biatomica = sqrt((Momento d'inerzia-(Messa 2*Raggio di massa 2^2))/Messa 1)
Messa 2 dato Momento di inerzia
​ Partire Massa 2 dato il momento di inerzia = (Momento d'inerzia-(Messa 1*Raggio di massa 1^2))/Raggio di massa 2^2
Messa 1 dato momento di inerzia
​ Partire Massa2 dell'oggetto1 = (Momento d'inerzia-(Messa 2*Raggio di massa 2^2))/Raggio di massa 1^2
Raggio 1 dato la frequenza di rotazione
​ Partire Massa 2 della molecola biatomica = Velocità della particella con massa m1/(2*pi*Frequenza di rotazione)
Raggio 1 di rotazione date le masse e la lunghezza del legame
​ Partire Raggio 1 di rotazione = Messa 2*Durata del legame/(Messa 1+Messa 2)
Raggio 2 di rotazione date le masse e la lunghezza del legame
​ Partire Raggio di massa 2 = Messa 1*Durata del legame/(Messa 1+Messa 2)
Raggio 2 dato la frequenza di rotazione
​ Partire Raggio di massa 2 = Velocità della particella con massa m2/(2*pi*Frequenza di rotazione)
Messa ridotta
​ Partire Messa ridotta = ((Messa 1*Messa 2)/(Messa 1+Messa 2))
Massa 1 della molecola biatomica
​ Partire Massa 1 della molecola biatomica = Messa 2*Raggio di massa 2/Raggio di massa 1
Massa 2 della molecola biatomica
​ Partire Massa 2 della molecola biatomica = Messa 1*Raggio di massa 1/Raggio di massa 2
Raggio 2 di rotazione
​ Partire Raggio 1 data la frequenza di rotazione = Messa 1*Raggio di massa 1/Messa 2
Raggio 1 di rotazione
​ Partire Raggio 1 di rotazione = Messa 2*Raggio di massa 2/Messa 1

13 Massa e raggio ridotti della molecola biatomica Calcolatrici

Raggio 2 dato Momento di inerzia
​ Partire Raggio 2 dato il momento di inerzia = sqrt((Momento d'inerzia-(Messa 1*Raggio di massa 1^2))/Messa 2)
Raggio 1 dato momento di inerzia
​ Partire Massa 2 della molecola biatomica = sqrt((Momento d'inerzia-(Messa 2*Raggio di massa 2^2))/Messa 1)
Messa 2 dato Momento di inerzia
​ Partire Massa 2 dato il momento di inerzia = (Momento d'inerzia-(Messa 1*Raggio di massa 1^2))/Raggio di massa 2^2
Messa 1 dato momento di inerzia
​ Partire Massa2 dell'oggetto1 = (Momento d'inerzia-(Messa 2*Raggio di massa 2^2))/Raggio di massa 1^2
Raggio 1 dato la frequenza di rotazione
​ Partire Massa 2 della molecola biatomica = Velocità della particella con massa m1/(2*pi*Frequenza di rotazione)
Raggio 1 di rotazione date le masse e la lunghezza del legame
​ Partire Raggio 1 di rotazione = Messa 2*Durata del legame/(Messa 1+Messa 2)
Raggio 2 di rotazione date le masse e la lunghezza del legame
​ Partire Raggio di massa 2 = Messa 1*Durata del legame/(Messa 1+Messa 2)
Raggio 2 dato la frequenza di rotazione
​ Partire Raggio di massa 2 = Velocità della particella con massa m2/(2*pi*Frequenza di rotazione)
Messa ridotta
​ Partire Messa ridotta = ((Messa 1*Messa 2)/(Messa 1+Messa 2))
Massa 1 della molecola biatomica
​ Partire Massa 1 della molecola biatomica = Messa 2*Raggio di massa 2/Raggio di massa 1
Massa 2 della molecola biatomica
​ Partire Massa 2 della molecola biatomica = Messa 1*Raggio di massa 1/Raggio di massa 2
Raggio 2 di rotazione
​ Partire Raggio 1 data la frequenza di rotazione = Messa 1*Raggio di massa 1/Messa 2
Raggio 1 di rotazione
​ Partire Raggio 1 di rotazione = Messa 2*Raggio di massa 2/Messa 1

Messa ridotta Formula

Messa ridotta = ((Messa 1*Messa 2)/(Messa 1+Messa 2))
μ = ((m1*m2)/(m1+m2))

Come ottenere una massa ridotta?

Dati due corpi, uno con massa m1 e l'altro con massa m2, l'equivalente singolo corpo di massa (massa ridotta) è la metà della loro media armonica. Nota: la massa ridotta è sempre minore o uguale alla massa di ciascun corpo.

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