Velocidade angular inicial do corpo dada a energia cinética do corpo em rotação Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Velocidade angular inicial do sistema de freio = sqrt((2*Energia cinética absorvida pelo freio/Momento de inércia do conjunto freado)+Velocidade angular final do sistema de freio^2)
ω1 = sqrt((2*KE/I)+ω2^2)
Esta fórmula usa 1 Funções, 4 Variáveis
Funções usadas
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Velocidade angular inicial do sistema de freio - (Medido em Radiano por Segundo) - A velocidade angular inicial do sistema freado é a velocidade na qual o sistema ou o objeto está girando antes que os freios sejam aplicados.
Energia cinética absorvida pelo freio - (Medido em Joule) - A energia cinética absorvida pelo freio é definida como a energia absorvida pelo sistema de frenagem.
Momento de inércia do conjunto freado - (Medido em Quilograma Metro Quadrado) - Momento de inércia do conjunto freado é a medida da resistência de um corpo à aceleração angular em torno de um determinado eixo.
Velocidade angular final do sistema de freio - (Medido em Radiano por Segundo) - A velocidade angular final do sistema freado é a velocidade na qual o sistema ou o objeto está girando após os freios serem totalmente aplicados.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Energia cinética absorvida pelo freio: 94950 Joule --> 94950 Joule Nenhuma conversão necessária
Momento de inércia do conjunto freado: 141.4 Quilograma Metro Quadrado --> 141.4 Quilograma Metro Quadrado Nenhuma conversão necessária
Velocidade angular final do sistema de freio: 0.52 Radiano por Segundo --> 0.52 Radiano por Segundo Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
ω1 = sqrt((2*KE/I)+ω2^2) --> sqrt((2*94950/141.4)+0.52^2)
Avaliando ... ...
ω1 = 36.6506341769531
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
36.6506341769531 Radiano por Segundo --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
36.6506341769531 36.65063 Radiano por Segundo <-- Velocidade angular inicial do sistema de freio
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Kethavath Srinath
Osmania University (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath criou esta calculadora e mais 1000+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

19 Energia e Equação Térmica Calculadoras

Raio de Giração dado a Energia Cinética do Corpo em Rotação
​ Vai Raio de giro do sistema de freio = sqrt(2*Energia cinética absorvida pelo freio/(Massa do conjunto de freio*((Velocidade angular inicial do sistema de freio^2)-(Velocidade angular final do sistema de freio^2))))
Massa do sistema dada a energia cinética do corpo em rotação
​ Vai Massa do conjunto de freio = 2*Energia cinética absorvida pelo freio/((Velocidade angular inicial do sistema de freio^2-Velocidade angular final do sistema de freio^2)*Raio de giro do sistema de freio^2)
Velocidade angular inicial do corpo dada a energia cinética do corpo em rotação
​ Vai Velocidade angular inicial do sistema de freio = sqrt((2*Energia cinética absorvida pelo freio/Momento de inércia do conjunto freado)+Velocidade angular final do sistema de freio^2)
Velocidade angular final do corpo dada a energia cinética do corpo em rotação
​ Vai Velocidade angular final do sistema de freio = sqrt(Velocidade angular inicial do sistema de freio^2-(2*Energia cinética absorvida pelo freio/Momento de inércia do conjunto freado))
Velocidade inicial do sistema dada a energia cinética absorvida pelos freios
​ Vai Velocidade inicial antes da frenagem = sqrt((2*Energia cinética absorvida pelo freio/Massa do conjunto de freio)+Velocidade final após a frenagem^2)
Velocidade final dada a energia cinética absorvida pelos freios
​ Vai Velocidade final após a frenagem = sqrt(Velocidade inicial antes da frenagem^2-(2*Energia cinética absorvida pelo freio/Massa do conjunto de freio))
Momento de inércia do sistema dada a energia cinética do corpo em rotação
​ Vai Momento de inércia do conjunto freado = 2*Energia cinética absorvida pelo freio/(Velocidade angular inicial do sistema de freio^2-Velocidade angular final do sistema de freio^2)
Energia cinética do corpo em rotação
​ Vai Energia cinética absorvida pelo freio = Momento de inércia do conjunto freado*(Velocidade angular inicial do sistema de freio^2-Velocidade angular final do sistema de freio^2)/2
Massa do sistema dada a energia cinética absorvida pelos freios
​ Vai Massa do conjunto de freio = 2*Energia cinética absorvida pelo freio/(Velocidade inicial antes da frenagem^2-Velocidade final após a frenagem^2)
Energia cinética absorvida pelo freio
​ Vai Energia cinética absorvida pelo freio = Massa do conjunto de freio*(Velocidade inicial antes da frenagem^2-Velocidade final após a frenagem^2)/2
Massa do Sistema dada a Energia Potencial Absorvida durante o Período de Frenagem
​ Vai Massa do conjunto de freio = Energia potencial absorvida durante a frenagem/(Aceleração devido à gravidade*Alteração na altura do veículo)
Energia Potencial Absorvida Durante o Período de Frenagem
​ Vai Energia potencial absorvida durante a frenagem = Massa do conjunto de freio*Aceleração devido à gravidade*Alteração na altura do veículo
Calor específico do material do tambor de freio devido ao aumento de temperatura do conjunto do tambor de freio
​ Vai Calor Específico do Tambor de Freio = Energia Total do Freio/(Massa do conjunto de freio*Mudança de temperatura do conjunto do freio)
Massa do Conjunto do Tambor de Freio devido ao Aumento de Temperatura do Conjunto do Tambor de Freio
​ Vai Massa do conjunto de freio = Energia Total do Freio/(Mudança de temperatura do conjunto do freio*Calor Específico do Tambor de Freio)
Aumento da temperatura do conjunto do tambor de freio
​ Vai Mudança de temperatura do conjunto do freio = Energia Total do Freio/(Massa do conjunto de freio*Calor Específico do Tambor de Freio)
Energia total absorvida pelo freio devido ao aumento de temperatura do conjunto do tambor de freio
​ Vai Energia Total do Freio = Mudança de temperatura do conjunto do freio*Massa do conjunto de freio*Calor Específico do Tambor de Freio
Ângulo de rotação do tambor de freio dado o trabalho realizado pelo freio
​ Vai Ângulo de rotação do disco de freio = Energia cinética absorvida pelo freio/Torque de frenagem no sistema
Torque de frenagem dado o trabalho realizado pelo freio
​ Vai Torque de frenagem no sistema = Energia cinética absorvida pelo freio/Ângulo de rotação do disco de freio
Energia total absorvida pelo freio
​ Vai Energia cinética absorvida pelo freio = Torque de frenagem no sistema*Ângulo de rotação do disco de freio

Velocidade angular inicial do corpo dada a energia cinética do corpo em rotação Fórmula

Velocidade angular inicial do sistema de freio = sqrt((2*Energia cinética absorvida pelo freio/Momento de inércia do conjunto freado)+Velocidade angular final do sistema de freio^2)
ω1 = sqrt((2*KE/I)+ω2^2)

Definir energia cinética?

Para acelerar um objeto, temos que aplicar força. Para aplicar a força, precisamos trabalhar. Quando o trabalho é feito em um objeto, a energia é transferida e o objeto se move com uma nova velocidade constante. A energia que é transferida é conhecida como energia cinética e depende da massa e da velocidade alcançada.

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