Ângulo de inclinação durante a curva nivelada Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Ângulo de inclinação = acos(Peso da aeronave/Força de elevação)
Φ = acos(W/FL)
Esta fórmula usa 2 Funções, 3 Variáveis
Funções usadas
cos - O cosseno de um ângulo é a razão entre o lado adjacente ao ângulo e a hipotenusa do triângulo., cos(Angle)
acos - A função cosseno inverso é a função inversa da função cosseno. É a função que toma uma razão como entrada e retorna o ângulo cujo cosseno é igual a essa razão., acos(Number)
Variáveis Usadas
Ângulo de inclinação - (Medido em Radiano) - O ângulo de inclinação é o ângulo entre o vetor de sustentação e a vertical durante uma curva nivelada da aeronave.
Peso da aeronave - (Medido em Newton) - Peso da aeronave refere-se à massa total de uma aeronave, incluindo sua estrutura, carga útil, combustível e passageiros.
Força de elevação - (Medido em Newton) - Força de sustentação é a força aerodinâmica exercida sobre um objeto, como uma asa de aeronave, perpendicular ao fluxo de ar que se aproxima.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Peso da aeronave: 18 Newton --> 18 Newton Nenhuma conversão necessária
Força de elevação: 20 Newton --> 20 Newton Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Φ = acos(W/FL) --> acos(18/20)
Avaliando ... ...
Φ = 0.451026811796262
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.451026811796262 Radiano --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.451026811796262 0.451027 Radiano <-- Ângulo de inclinação
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Vinay Mishra
Instituto Indiano de Engenharia Aeronáutica e Tecnologia da Informação (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Shikha Maurya
Instituto Indiano de Tecnologia (IIT), Bombay
Shikha Maurya verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

13 Virando vôo Calculadoras

Velocidade para determinado raio de giro
​ Vai Velocidade de vôo = sqrt(Raio de giro*[g]*(sqrt(Fator de carga^2-1)))
Fator de carga dado o raio de giro
​ Vai Fator de carga = sqrt(1+(Velocidade de vôo^2/([g]*Raio de giro))^2)
Raio de giro
​ Vai Raio de giro = Velocidade de vôo^2/([g]*sqrt((Fator de carga^2)-1))
Fator de carga dada a taxa de giro
​ Vai Fator de carga = sqrt((Velocidade de vôo*Taxa de giro/[g])^2+1)
Velocidade para determinada taxa de giro
​ Vai Velocidade de vôo = [g]*sqrt(Fator de carga^2-1)/Taxa de giro
Taxa de giro
​ Vai Taxa de giro = [g]*sqrt(Fator de carga^2-1)/Velocidade de vôo
Ângulo de inclinação durante a curva nivelada
​ Vai Ângulo de inclinação = acos(Peso da aeronave/Força de elevação)
Taxa de giro
​ Vai Taxa de giro = 1091*tan(Ângulo de inclinação)/Velocidade de vôo
Peso da aeronave durante a curva de nível
​ Vai Peso da aeronave = Força de elevação*cos(Ângulo de inclinação)
Levante durante a curva nivelada
​ Vai Força de elevação = Peso da aeronave/cos(Ângulo de inclinação)
Fator de carga dado Força de Sustentação e Peso da Aeronave
​ Vai Fator de carga = Força de elevação/Peso da aeronave
Elevação para determinado fator de carga
​ Vai Força de elevação = Fator de carga*Peso da aeronave
Peso para determinado fator de carga
​ Vai Peso da aeronave = Força de elevação/Fator de carga

Ângulo de inclinação durante a curva nivelada Fórmula

Ângulo de inclinação = acos(Peso da aeronave/Força de elevação)
Φ = acos(W/FL)

Os aviões perdem altitude ao fazer curvas?

O aumento do arrasto torna o avião mais lento. Além disso, por sua vez, há menos área de sustentação sob uma asa, fazendo com que ela perca altitude. No entanto, para compensar, os pilotos inclinam o avião para cima e também aumentam o empuxo (velocidade) para manter uma altitude constante durante uma curva.

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