Forças atuando perpendicularmente ao corpo na trajetória de vôo Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Força de elevação = Peso*cos(Ângulo de inclinação)-Massa*(Velocidade^2)/Raio
FL = W*cos(θi)-M*(v^2)/r
Esta fórmula usa 1 Funções, 6 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)
Variáveis Usadas
Força de elevação - (Medido em Newton) - A força de elevação, força de elevação ou simplesmente elevador é a soma de todas as forças em um corpo que o forçam a se mover perpendicularmente à direção do fluxo.
Peso - (Medido em Quilograma) - Peso é a massa relativa de um corpo ou a quantidade de matéria contida nele.
Ângulo de inclinação - (Medido em Radiano) - O Ângulo de Inclinação é formado pela inclinação de uma linha em relação a outra; medido em graus ou radianos.
Massa - (Medido em Quilograma) - Massa é a quantidade de matéria existente num corpo, independentemente do seu volume ou de quaisquer forças que atuem sobre ele.
Velocidade - (Medido em Metro por segundo) - A velocidade é uma grandeza vetorial (tem magnitude e direção) e é a taxa de variação da posição de um objeto em relação ao tempo.
Raio - (Medido em Metro) - Raio é uma linha radial do foco a qualquer ponto de uma curva.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Peso: 60000 Quilograma --> 60000 Quilograma Nenhuma conversão necessária
Ângulo de inclinação: 12.771 Grau --> 0.222895998772154 Radiano (Verifique a conversão ​aqui)
Massa: 32.23 Quilograma --> 32.23 Quilograma Nenhuma conversão necessária
Velocidade: 48 Metro por segundo --> 48 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
Raio: 2355 Milímetro --> 2.355 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
FL = W*cos(θi)-M*(v^2)/r --> 60000*cos(0.222895998772154)-32.23*(48^2)/2.355
Avaliando ... ...
FL = 26983.6564321135
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
26983.6564321135 Newton --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
26983.6564321135 26983.66 Newton <-- Força de elevação
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Sanjay Krishna
Escola de Engenharia Amrita (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
Rushi Shah verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

9 Mapa de velocidade de altitude das rotas de vôo hipersônico Calculadoras

Forças que atuam no corpo ao longo da trajetória de vôo
​ Vai Força de arrasto ao longo da trajetória de voo = Peso*sin(Ângulo de inclinação)-Massa*Gradiente de Velocidade
Forças atuando perpendicularmente ao corpo na trajetória de vôo
​ Vai Força de elevação = Peso*cos(Ângulo de inclinação)-Massa*(Velocidade^2)/Raio
Taxa de pressão do cilindro de ponta romba (primeira aproximação)
​ Vai Relação de pressão = 0.067*Número Mach^2*sqrt(Coeficiente de arrasto)/(Distância do eixo X/Diâmetro)
Coordenada radial do cilindro de ponta romba (primeira aproximação)
​ Vai Coordenada radial = 0.795*Diâmetro*Coeficiente de arrasto^(1/4)*(Distância do eixo X/Diâmetro)^(1/2)
Placa plana de coordenadas radiais de ponta romba (primeira aproximação)
​ Vai Coordenada radial = 0.774*Coeficiente de arrasto^(1/3)*(Distância do eixo X/Diâmetro)^(2/3)
Raio para formato do corpo em cunha de cilindro
​ Vai Raio = Raio de curvatura/(1.386*exp(1.8/(Número Mach-1)^0.75))
Raio para formato de corpo esfera-cone
​ Vai Raio = Raio de curvatura/(1.143*exp(0.54/(Número Mach-1)^1.2))
Raio de curvatura para formato do corpo da cunha do cilindro
​ Vai Raio de curvatura = Raio*1.386*exp(1.8/(Número Mach-1)^0.75)
Raio de curvatura para formato de corpo de cone esférico
​ Vai Raio de curvatura = Raio*1.143*exp(0.54/(Número Mach-1)^1.2)

Forças atuando perpendicularmente ao corpo na trajetória de vôo Fórmula

Força de elevação = Peso*cos(Ângulo de inclinação)-Massa*(Velocidade^2)/Raio
FL = W*cos(θi)-M*(v^2)/r

Quais são as forças que atuam perpendiculares ao corpo em vôo?

Existem muitas forças agindo sobre o corpo durante o vôo, incluindo arrasto, impulso, peso do corpo, etc.

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