Frequenza di rotazione data la velocità della particella 1 Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Frequenza di rotazione = Velocità della particella con massa m1/(2*pi*Raggio di massa 1)
νrot = v1/(2*pi*R1)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 3 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Variabili utilizzate
Frequenza di rotazione - (Misurato in Hertz) - La frequenza di rotazione è definita come il numero di rotazioni per unità di tempo o reciproco del periodo di tempo di una rotazione completa.
Velocità della particella con massa m1 - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità della particella con massa m1 è la velocità con cui si muove la particella (di massa m1).
Raggio di massa 1 - (Misurato in Metro) - Il raggio di massa 1 è una distanza di massa 1 dal centro di massa.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Velocità della particella con massa m1: 1.6 Metro al secondo --> 1.6 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
Raggio di massa 1: 1.5 Centimetro --> 0.015 Metro (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
νrot = v1/(2*pi*R1) --> 1.6/(2*pi*0.015)
Valutare ... ...
νrot = 16.9765272631355
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
16.9765272631355 Hertz --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
16.9765272631355 16.97653 Hertz <-- Frequenza di rotazione
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

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

Momento angolare e velocità della molecola biatomica Calcolatrici

Velocità angolare data inerzia ed energia cinetica
​ LaTeX ​ Partire Velocità angolare data quantità di moto e inerzia = sqrt(2*Energia cinetica/Momento d'inerzia)
Momento angolare dato Momento di inerzia
​ LaTeX ​ Partire Momento angolare dato il momento di inerzia = Momento d'inerzia*Spettroscopia di velocità angolare
Momento angolare dato l'energia cinetica
​ LaTeX ​ Partire Momento angolare1 = sqrt(2*Momento d'inerzia*Energia cinetica)
Velocità angolare della molecola biatomica
​ LaTeX ​ Partire Velocità angolare della molecola biatomica = 2*pi*Frequenza di rotazione

Momento angolare e velocità della molecola biatomica Calcolatrici

Velocità angolare data inerzia ed energia cinetica
​ LaTeX ​ Partire Velocità angolare data quantità di moto e inerzia = sqrt(2*Energia cinetica/Momento d'inerzia)
Momento angolare dato Momento di inerzia
​ LaTeX ​ Partire Momento angolare dato il momento di inerzia = Momento d'inerzia*Spettroscopia di velocità angolare
Momento angolare dato l'energia cinetica
​ LaTeX ​ Partire Momento angolare1 = sqrt(2*Momento d'inerzia*Energia cinetica)
Velocità angolare della molecola biatomica
​ LaTeX ​ Partire Velocità angolare della molecola biatomica = 2*pi*Frequenza di rotazione

Frequenza di rotazione data la velocità della particella 1 Formula

​LaTeX ​Partire
Frequenza di rotazione = Velocità della particella con massa m1/(2*pi*Raggio di massa 1)
νrot = v1/(2*pi*R1)

Come ottenere la frequenza di rotazione in termini di velocità 1?

Sappiamo che la velocità lineare (v) è il raggio (r) per la velocità angolare (ω) {cioè v = r * ω}, e la velocità angolare (ω) è uguale al prodotto della frequenza di rotazione (f) e la costante 2pi {ω = 2 * pi * f}. Quindi considerando queste due relazioni ci danno una semplice relazione di frequenza di rotazione {cioè f = velocità / (2 * pi * r)} e quindi otteniamo la frequenza di rotazione.

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