Traagheidsmoment met behulp van kinetische energie en hoekmoment Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Traagheidsmoment = (Hoekig Momentum^2)/(2*Kinetische energie)
I = (L^2)/(2*KE)
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Traagheidsmoment - (Gemeten in Kilogram vierkante meter) - Traagheidsmoment is de maat voor de weerstand van een lichaam tegen hoekversnelling rond een bepaalde as.
Hoekig Momentum - (Gemeten in Kilogram vierkante meter per seconde) - Impulsmoment is de mate waarin een lichaam draait, geeft zijn impulsmoment.
Kinetische energie - (Gemeten in Joule) - Kinetische energie wordt gedefinieerd als de arbeid die nodig is om een lichaam met een bepaalde massa van rust naar de aangegeven snelheid te versnellen.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Hoekig Momentum: 14 Kilogram vierkante meter per seconde --> 14 Kilogram vierkante meter per seconde Geen conversie vereist
Kinetische energie: 40 Joule --> 40 Joule Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
I = (L^2)/(2*KE) --> (14^2)/(2*40)
Evalueren ... ...
I = 2.45
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
2.45 Kilogram vierkante meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
2.45 Kilogram vierkante meter <-- Traagheidsmoment
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Nishant Sihag
Indian Institute of Technology (IIT), Delhi
Nishant Sihag heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Akshada Kulkarni
Nationaal instituut voor informatietechnologie (NIT), Neemrana
Akshada Kulkarni heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 900+ rekenmachines!

9 Traagheidsmoment Rekenmachines

Traagheidsmoment met behulp van massa's diatomisch molecuul en bindingslengte
​ Gaan Traagheidsmoment van diatomisch molecuul = ((Massa 1*Massa 2)/(Massa 1+Massa 2))*(Bond lengte^2)
Traagheidsmoment van diatomisch molecuul
​ Gaan Traagheidsmoment van diatomisch molecuul = (Massa 1*Straal van massa 1^2)+(Massa 2*Straal van massa 2^2)
Traagheidsmoment met behulp van rotatieconstante
​ Gaan Traagheidsmoment gegeven RC = [hP]/(8*(pi^2)*[c]*Rotatieconstante)
Traagheidsmoment met behulp van kinetische energie
​ Gaan Traagheidsmoment met behulp van impulsmoment = 2*Kinetische energie/(Hoeksnelheidsspectroscopie^2)
Traagheidsmoment met behulp van Angular Momentum
​ Gaan Traagheidsmoment met behulp van impulsmoment = Hoekig Momentum/Hoeksnelheidsspectroscopie
Traagheidsmoment met behulp van rotatie-energie
​ Gaan Traagheidsmoment gegeven RE = (2*Rotatie-energie)/(Hoeksnelheidsspectroscopie^2)
Traagheidsmoment bij gebruik van gereduceerde massa
​ Gaan Traagheidsmoment van diatomisch molecuul = Verminderde massa*(Bond lengte^2)
Traagheidsmoment met behulp van kinetische energie en hoekmoment
​ Gaan Traagheidsmoment = (Hoekig Momentum^2)/(2*Kinetische energie)
Verminderde massa met behulp van traagheidsmoment
​ Gaan Verminderde massa1 = Traagheidsmoment/(Bond lengte^2)

9 Traagheidsmoment Rekenmachines

Traagheidsmoment met behulp van massa's diatomisch molecuul en bindingslengte
​ Gaan Traagheidsmoment van diatomisch molecuul = ((Massa 1*Massa 2)/(Massa 1+Massa 2))*(Bond lengte^2)
Traagheidsmoment van diatomisch molecuul
​ Gaan Traagheidsmoment van diatomisch molecuul = (Massa 1*Straal van massa 1^2)+(Massa 2*Straal van massa 2^2)
Traagheidsmoment met behulp van rotatieconstante
​ Gaan Traagheidsmoment gegeven RC = [hP]/(8*(pi^2)*[c]*Rotatieconstante)
Traagheidsmoment met behulp van kinetische energie
​ Gaan Traagheidsmoment met behulp van impulsmoment = 2*Kinetische energie/(Hoeksnelheidsspectroscopie^2)
Traagheidsmoment met behulp van Angular Momentum
​ Gaan Traagheidsmoment met behulp van impulsmoment = Hoekig Momentum/Hoeksnelheidsspectroscopie
Traagheidsmoment met behulp van rotatie-energie
​ Gaan Traagheidsmoment gegeven RE = (2*Rotatie-energie)/(Hoeksnelheidsspectroscopie^2)
Traagheidsmoment bij gebruik van gereduceerde massa
​ Gaan Traagheidsmoment van diatomisch molecuul = Verminderde massa*(Bond lengte^2)
Traagheidsmoment met behulp van kinetische energie en hoekmoment
​ Gaan Traagheidsmoment = (Hoekig Momentum^2)/(2*Kinetische energie)
Verminderde massa met behulp van traagheidsmoment
​ Gaan Verminderde massa1 = Traagheidsmoment/(Bond lengte^2)

Traagheidsmoment met behulp van kinetische energie en hoekmoment Formule

Traagheidsmoment = (Hoekig Momentum^2)/(2*Kinetische energie)
I = (L^2)/(2*KE)

Hoe het traagheidsmoment te verkrijgen met behulp van kinetische energie en impulsmoment?

We weten dat kinetische rotatie-energie het halve traagheidsmoment maal het kwadraat van de hoeksnelheid is. En verder impulsmoment wordt bepaald door: L = Iω. Door middel van eenvoudige algebra krijgen we een relatie van traagheidsmoment in termen van impulsmoment en kinetische energie {I = (L ^ 2) / (2 * KE)}.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!