Snelheid van verandering van momentum gegeven versnelling en massa Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Snelheid van verandering van momentum = Massa*Versnelling
rm = mo*a
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Snelheid van verandering van momentum - (Gemeten in Newton) - Snelheid van verandering van momentum is de kracht die op het deeltje inwerkt.
Massa - (Gemeten in Kilogram) - Massa is de hoeveelheid materie in een lichaam, ongeacht het volume ervan of de krachten die erop inwerken.
Versnelling - (Gemeten in Meter/Plein Seconde) - Versnelling is de snelheid waarmee de snelheid verandert ten opzichte van de verandering in de tijd.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Massa: 35.45 Kilogram --> 35.45 Kilogram Geen conversie vereist
Versnelling: 1.36 Meter/Plein Seconde --> 1.36 Meter/Plein Seconde Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
rm = mo*a --> 35.45*1.36
Evalueren ... ...
rm = 48.212
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
48.212 Newton --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
48.212 Newton <-- Snelheid van verandering van momentum
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Chilvera Bhanu Teja
Instituut voor Luchtvaarttechniek (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 300+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Vaibhav Malani
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 200+ rekenmachines!

14 Bewegingswetten Rekenmachines

Snelheid van verandering van momentum gegeven initiële en eindsnelheden
​ Gaan Snelheid van verandering van momentum = Massa*(Eindsnelheid van de massa-Initiële snelheid van massa)/Tijd
Spanning in de kabel wanneer de lift met massa naar boven beweegt
​ Gaan Spanning in kabel = (Massa van lift+Massa gedragen door lift)*[g]*Versnelling
Normale reactie op hellend vlak als gevolg van lichaamsmassa
​ Gaan Normale reactie = Massa*[g]*cos(Hellingshoek)
Reactie van lift wanneer deze naar beneden beweegt
​ Gaan Reactie van lift in neerwaartse richting = Massa*([g]-Versnelling)
Reactie van lift wanneer deze naar boven beweegt
​ Gaan Reactie van lift in opwaartse richting = Massa*(Versnelling+[g])
Kracht uitgeoefend door massa die door de lift op de vloer wordt gedragen, terwijl de lift naar boven beweegt
​ Gaan Opwaartse kracht = Massa gedragen door lift*([g]+Versnelling)
Netto neerwaartse kracht, wanneer de lift naar beneden beweegt
​ Gaan Neerwaartse kracht = Massa*[g]-Reactie van lift
Netto opwaartse kracht bij het heffen, wanneer de lift naar boven beweegt
​ Gaan Opwaartse kracht = Tillen-Massa*[g]
Snelheid van verandering van momentum gegeven versnelling en massa
​ Gaan Snelheid van verandering van momentum = Massa*Versnelling
Initieel momentum
​ Gaan Initieel momentum = Massa*Initiële snelheid van massa
Laatste momentum
​ Gaan Laatste momentum = Massa*Eindsnelheid van de massa
Neerwaartse kracht als gevolg van de liftmassa, wanneer de lift naar boven beweegt
​ Gaan Neerwaartse kracht = Massa*[g]
Snelheid van het lichaam gegeven momentum
​ Gaan Snelheid = Momentum/Massa
Momentum
​ Gaan Momentum = Massa*Snelheid

Snelheid van verandering van momentum gegeven versnelling en massa Formule

Snelheid van verandering van momentum = Massa*Versnelling
rm = mo*a

Wat is momentum?

Momentum, product van de massa van een deeltje en zijn snelheid. Momentum is een vectorgrootheid; dwz het heeft zowel omvang als richting.

Wat is de snelheid waarmee het momentum verandert?

Volgens de tweede bewegingswet van Newton is de snelheid van verandering van het momentum gelijk aan de kracht die op het deeltje inwerkt.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!