Kinetische energie van systeem na inelastische botsing Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Kinetische energie van systeem na inelastische botsing = ((Massa van lichaam A+Massa van lichaam B)*Eindsnelheid van A en B na inelastische botsing^2)/2
Ek = ((m1+m2)*v^2)/2
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Kinetische energie van systeem na inelastische botsing - (Gemeten in Joule) - Kinetische energie van het systeem na inelastische botsing, is de som van de kinetische energieën van alle deeltjes in het systeem.
Massa van lichaam A - (Gemeten in Kilogram) - Massa van lichaam A is de maat voor de hoeveelheid materie die een lichaam of een object bevat.
Massa van lichaam B - (Gemeten in Kilogram) - Massa van lichaam B is de maat voor de hoeveelheid materie die een lichaam of een object bevat.
Eindsnelheid van A en B na inelastische botsing - (Gemeten in Meter per seconde) - De eindsnelheid van A en B na een inelastische botsing is de laatste snelheid van een bepaald object na een bepaalde tijd.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Massa van lichaam A: 30 Kilogram --> 30 Kilogram Geen conversie vereist
Massa van lichaam B: 13 Kilogram --> 13 Kilogram Geen conversie vereist
Eindsnelheid van A en B na inelastische botsing: 21 Meter per seconde --> 21 Meter per seconde Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Ek = ((m1+m2)*v^2)/2 --> ((30+13)*21^2)/2
Evalueren ... ...
Ek = 9481.5
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
9481.5 Joule --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
9481.5 Joule <-- Kinetische energie van systeem na inelastische botsing
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 2000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), India
Team Softusvista heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1100+ rekenmachines!

17 Kinetiek Rekenmachines

Verlies van kinetische energie tijdens perfect inelastische botsing
​ Gaan Verlies van KE tijdens perfect inelastische botsing = (Massa van lichaam A*Massa van lichaam B*(Beginsnelheid van lichaam A vóór de botsing-Beginsnelheid van lichaam B vóór de botsing)^2)/(2*(Massa van lichaam A+Massa van lichaam B))
Eindsnelheid van lichamen A en B na inelastische botsing
​ Gaan Eindsnelheid van A en B na inelastische botsing = (Massa van lichaam A*Beginsnelheid van lichaam A vóór de botsing+Massa van lichaam B*Beginsnelheid van lichaam B vóór de botsing)/(Massa van lichaam A+Massa van lichaam B)
Restitutiecoëfficiënt
​ Gaan Restitutiecoëfficiënt = (Eindsnelheid van lichaam A na elastische botsing-Eindsnelheid van lichaam B na elastische botsing)/(Beginsnelheid van lichaam B vóór de botsing-Beginsnelheid van lichaam A vóór de botsing)
Equivalent massatraagheidsmoment van tandwielsysteem met as A en as B
​ Gaan Equivalent massa-MOI van tandwielsysteem = Massa Traagheidsmoment van massa bevestigd aan as A+(Overbrengingsverhouding^2*Massa Traagheidsmoment van massa bevestigd aan as B)/Versnellingsefficiëntie
Kinetische energie van systeem na inelastische botsing
​ Gaan Kinetische energie van systeem na inelastische botsing = ((Massa van lichaam A+Massa van lichaam B)*Eindsnelheid van A en B na inelastische botsing^2)/2
Impulsieve kracht
​ Gaan Impulsieve kracht = (Massa*(Eindsnelheid-Beginsnelheid))/Tijd die nodig is om te reizen
Verlies van kinetische energie tijdens imperfecte elastische impact
​ Gaan Verlies van kinetische energie tijdens een elastische botsing = Verlies van KE tijdens perfect inelastische botsing*(1-Restitutiecoëfficiënt^2)
Snelheid van geleidepoelie
​ Gaan Snelheid van gidskatrol = Snelheid van trommelkatrol*Diameter van trommelkatrol:/Diameter van de geleidepoelie
Algehele efficiëntie van schacht A tot X
​ Gaan Algehele efficiëntie van schacht A tot X = Versnellingsefficiëntie^Totaal aantal van tandwielparen
Middelpuntzoekende kracht of middelpuntvliedende kracht voor gegeven hoeksnelheid en kromtestraal
​ Gaan Middelpuntzoekende kracht = Massa*Hoeksnelheid^2*Krommingsstraal
Totale kinetische energie van tandwielsysteem
​ Gaan Kinetische energie = (Equivalent massa-MOI van tandwielsysteem*Hoekversnelling van as A^2)/2
Hoekversnelling van as B gegeven overbrengingsverhouding en hoekversnelling van as A
​ Gaan Hoekversnelling van as B = Overbrengingsverhouding*Hoekversnelling van as A
Overbrengingsverhouding wanneer twee assen A en B op elkaar zijn afgestemd
​ Gaan Overbrengingsverhouding = Snelheid van as B in RPM/Snelheid van as A in RPM
Efficiëntie van de machine
​ Gaan Versnellingsefficiëntie = Uitgangsvermogen:/Ingangsvermogen
Vermogensverlies
​ Gaan Vermogensverlies = Ingangsvermogen-Uitgangsvermogen:
Hoeksnelheid gegeven Snelheid in RPM
​ Gaan Hoeksnelheid = (2*pi*Snelheid van as A in RPM)/60
Impuls
​ Gaan Impuls = Kracht*Tijd die nodig is om te reizen

Kinetische energie van systeem na inelastische botsing Formule

Kinetische energie van systeem na inelastische botsing = ((Massa van lichaam A+Massa van lichaam B)*Eindsnelheid van A en B na inelastische botsing^2)/2
Ek = ((m1+m2)*v^2)/2

Wat gebeurt er met kinetische energie bij een inelastische botsing?

Een inelastische botsing is een botsing waarbij kinetische energie verloren gaat. Terwijl het momentum van het systeem behouden blijft bij een inelastische botsing, is kinetische energie dat niet. Dit komt omdat er wat kinetische energie naar iets anders was overgebracht.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!