Utrata energii kinetycznej podczas uderzenia Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Energia kinetyczna = (1/2)*(((Masa pierwszej cząstki*(Prędkość początkowa pierwszej masy^2))+(Masa drugiej cząstki*(Prędkość początkowa drugiej masy^2)))-((Masa pierwszej cząstki*(Prędkość końcowa pierwszej mszy^2))+(Masa drugiej cząstki*(Prędkość końcowa drugiej masy^2))))
KE = (1/2)*(((m1*(u1^2))+(m2*(u2^2)))-((m1*(v1^2))+(m2*(v2^2))))
Ta formuła używa 7 Zmienne
Używane zmienne
Energia kinetyczna - (Mierzone w Dżul) - Energię kinetyczną definiuje się jako pracę potrzebną do przyspieszenia ciała o danej masie od stanu spoczynku do prędkości zadanej.
Masa pierwszej cząstki - (Mierzone w Kilogram) - Masa pierwszej cząstki to ilość materii zawartej w pierwszej cząstce.
Prędkość początkowa pierwszej masy - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość początkowa pierwszej masy to prędkość początkowa, z jaką wyrzucana jest masa.
Masa drugiej cząstki - (Mierzone w Kilogram) - Masa drugiej cząstki to ilość materii zawartej w drugiej cząstce.
Prędkość początkowa drugiej masy - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość początkowa drugiej masy to prędkość początkowa, z jaką obiekt jest wyrzucany.
Prędkość końcowa pierwszej mszy - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość końcowa pierwszej masy to prędkość, jaką posiada ciało po upływie zadanego czasu.
Prędkość końcowa drugiej masy - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość końcowa drugiej masy to prędkość, jaką posiada ciało po upływie zadanego czasu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Masa pierwszej cząstki: 115 Kilogram --> 115 Kilogram Nie jest wymagana konwersja
Prędkość początkowa pierwszej masy: 18 Metr na sekundę --> 18 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Masa drugiej cząstki: 25 Kilogram --> 25 Kilogram Nie jest wymagana konwersja
Prędkość początkowa drugiej masy: 10 Metr na sekundę --> 10 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Prędkość końcowa pierwszej mszy: 16 Metr na sekundę --> 16 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Prędkość końcowa drugiej masy: 20 Metr na sekundę --> 20 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
KE = (1/2)*(((m1*(u1^2))+(m2*(u2^2)))-((m1*(v1^2))+(m2*(v2^2)))) --> (1/2)*(((115*(18^2))+(25*(10^2)))-((115*(16^2))+(25*(20^2))))
Ocenianie ... ...
KE = 160
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
160 Dżul --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
160 Dżul <-- Energia kinetyczna
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Chilvera Bhanu Teja
Instytut Inżynierii Lotniczej (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Vaibhav Malani
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

9 Elastyczne ciała Kalkulatory

Utrata energii kinetycznej podczas uderzenia
​ Iść Energia kinetyczna = (1/2)*(((Masa pierwszej cząstki*(Prędkość początkowa pierwszej masy^2))+(Masa drugiej cząstki*(Prędkość początkowa drugiej masy^2)))-((Masa pierwszej cząstki*(Prędkość końcowa pierwszej mszy^2))+(Masa drugiej cząstki*(Prędkość końcowa drugiej masy^2))))
Całkowita energia kinetyczna dwóch ciał przed uderzeniem
​ Iść Energia kinetyczna przed uderzeniem = (1/2)*((Masa pierwszej cząstki*(Prędkość początkowa pierwszej masy^2))+(Masa drugiej cząstki*(Prędkość początkowa drugiej masy^2)))
Całkowita energia kinetyczna dwóch ciał po uderzeniu
​ Iść Energia kinetyczna po uderzeniu = (1/2)*((Masa pierwszej cząstki*(Prędkość końcowa pierwszej mszy^2))+(Masa drugiej cząstki*(Prędkość końcowa drugiej masy^2)))
Współczynnik restytucji dwóch zderzających się ciał
​ Iść Współczynnik restytucji = (Prędkość końcowa drugiej masy-Prędkość końcowa pierwszej mszy)/(Prędkość początkowa pierwszej masy-Prędkość początkowa drugiej masy)
Prędkość separacji po uderzeniu
​ Iść Prędkość separacji = Współczynnik restytucji*(Prędkość początkowa pierwszej masy-Prędkość początkowa drugiej masy)
Prędkość podejścia
​ Iść Prędkość podejścia = (Prędkość końcowa drugiej masy-Prędkość końcowa pierwszej mszy)/(Współczynnik restytucji)
Współczynnik restytucji swobodnie spadającego ciała o wysokości i odbiciu
​ Iść Współczynnik restytucji = sqrt(Odbicie swobodnie spadającego ciała/Wysokość swobodnie opadającego ciała)
Prędkość podejścia przy pośrednim uderzeniu ciała w nieruchomą płaszczyznę
​ Iść Prędkość podejścia = Początkowa prędkość masy*cos(Kąt pomiędzy prędkością początkową a linią uderzenia)
Prędkość separacji przy pośrednim uderzeniu ciała w nieruchomą płaszczyznę
​ Iść Prędkość separacji = Prędkość końcowa masy*cos(Kąt między prędkością końcową a linią uderzenia)

Utrata energii kinetycznej podczas uderzenia Formułę

Energia kinetyczna = (1/2)*(((Masa pierwszej cząstki*(Prędkość początkowa pierwszej masy^2))+(Masa drugiej cząstki*(Prędkość początkowa drugiej masy^2)))-((Masa pierwszej cząstki*(Prędkość końcowa pierwszej mszy^2))+(Masa drugiej cząstki*(Prędkość końcowa drugiej masy^2))))
KE = (1/2)*(((m1*(u1^2))+(m2*(u2^2)))-((m1*(v1^2))+(m2*(v2^2))))

Co to jest energia kinetyczna?

Energia kinetyczna obiektu to energia, którą posiada w wyniku ruchu. Definiuje się ją jako pracę potrzebną do przyspieszenia ciała o danej masie od spoczynku do określonej prędkości. Uzyskawszy tę energię podczas przyspieszania, ciało utrzymuje tę energię kinetyczną, dopóki nie zmieni się jego prędkość.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!