Elastische potentiële energie van de lente Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Potentiële energie van de lente in joules = 1/2*Stijfheid van de lente*Veerreklengte in meters^2
U = 1/2*k*x^2
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Potentiële energie van de lente in joules - (Gemeten in Joule) - Potentiële energie van de veer in joules Elastische potentiële energie is de potentiële energie die wordt opgeslagen door een elastisch voorwerp uit te rekken of samen te drukken door een externe kracht, zoals het uitrekken van een veer.
Stijfheid van de lente - (Gemeten in Newton per meter) - Stijfheid van de veer is een maat voor de weerstand die een elastisch lichaam biedt tegen vervorming. elk object in dit universum heeft enige stijfheid.
Veerreklengte in meters - (Gemeten in Meter) - De veerreklengte in meters is alsof u een kracht op de veer moet uitoefenen die even groot is als de kracht die de veer op u uitoefent, maar in tegengestelde richting.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Stijfheid van de lente: 0.75 Newton per meter --> 0.75 Newton per meter Geen conversie vereist
Veerreklengte in meters: 8 Meter --> 8 Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
U = 1/2*k*x^2 --> 1/2*0.75*8^2
Evalueren ... ...
U = 24
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
24 Joule --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
24 Joule <-- Potentiële energie van de lente in joules
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Shareef Alex
velagapudi ramakrishna siddhartha engineering college (vr siddhartha engineering college), vijayawada
Shareef Alex heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 100+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Ravi Khiyani
Shri Govindram Seksaria Instituut voor Technologie en Wetenschap (SGSITS), Indore
Ravi Khiyani heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 300+ rekenmachines!

10+ Turbine Rekenmachines

Totale ontlading voor hele inkeping of waterkering
​ Gaan Totale ontlading = 2/3*Coëfficiënt van ontlading*Lengte van inkeping of stuw*sqrt(2*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)*Waterhoofd boven de top^(3/2)
Eindsnelheid
​ Gaan Eindsnelheid = 2/9*Straal^2*(Dichtheid van de eerste fase-Dichtheid van de tweede fase)*Versnelling als gevolg van zwaartekracht/Dynamische viscositeit
Tijdsperiode van rollen
​ Gaan Tijdsperiode van rollen = 2*pi*sqrt((Traagheidsstraal^(2))/(Versnelling als gevolg van zwaartekracht*Metacentrische hoogte))
Tijd om het hoogste punt te bereiken
​ Gaan Tijd om het hoogste punt te bereiken = Beginsnelheid van Liquid Jet*sin(Hoek van vloeistofstraal)/Versnelling als gevolg van zwaartekracht
Hydraulische krachtoverbrenging
​ Gaan Stroom = Specifiek gewicht van vloeistof*Stroomsnelheid*(Totaal hoofd bij ingang-Hoofd verlies)
Efficiëntie van transmissie
​ Gaan efficiëntie = (Totaal hoofd bij ingang-Hoofd verlies)/Totaal hoofd bij ingang
Rotatiesnelheid van de as
​ Gaan Snelheid van de schacht = (pi*Diameter van schacht*Snelheid van schacht:)
Elastische potentiële energie van de lente
​ Gaan Potentiële energie van de lente in joules = 1/2*Stijfheid van de lente*Veerreklengte in meters^2
Omtrekgebied van Runner
​ Gaan Omtreksgebied = pi*(Inlaatdiameter^2-baas diameter^2)/4
Hydraulische energielijn
​ Gaan Hydraulische energieleiding = Druk hoofd+Datum hoofd

Elastische potentiële energie van de lente Formule

Potentiële energie van de lente in joules = 1/2*Stijfheid van de lente*Veerreklengte in meters^2
U = 1/2*k*x^2
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!