Perda de energia cinética durante o impacto Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Energia cinética = (1/2)*(((Massa da Primeira Partícula*(Velocidade inicial da primeira massa^2))+(Massa da Segunda Partícula*(Velocidade Inicial da Segunda Missa^2)))-((Massa da Primeira Partícula*(Velocidade Final da Primeira Missa^2))+(Massa da Segunda Partícula*(Velocidade Final da Segunda Missa^2))))
KE = (1/2)*(((m1*(u1^2))+(m2*(u2^2)))-((m1*(v1^2))+(m2*(v2^2))))
Esta fórmula usa 7 Variáveis
Variáveis Usadas
Energia cinética - (Medido em Joule) - Energia Cinética é definida como o trabalho necessário para acelerar um corpo de uma determinada massa desde o repouso até sua velocidade declarada.
Massa da Primeira Partícula - (Medido em Quilograma) - A Massa da Primeira Partícula é a quantidade de matéria contida na primeira partícula.
Velocidade inicial da primeira massa - (Medido em Metro por segundo) - A velocidade inicial da primeira massa é a velocidade inicial com a qual a massa é projetada.
Massa da Segunda Partícula - (Medido em Quilograma) - A Massa da Segunda Partícula é a quantidade de matéria contida na segunda partícula.
Velocidade Inicial da Segunda Missa - (Medido em Metro por segundo) - A velocidade inicial da segunda massa é a velocidade inicial com a qual o objeto é projetado.
Velocidade Final da Primeira Missa - (Medido em Metro por segundo) - Velocidade final da primeira massa é a velocidade que o corpo tem no final de um determinado período de tempo.
Velocidade Final da Segunda Missa - (Medido em Metro por segundo) - Velocidade final da segunda massa é a velocidade que o corpo tem no final de um determinado período de tempo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Massa da Primeira Partícula: 115 Quilograma --> 115 Quilograma Nenhuma conversão necessária
Velocidade inicial da primeira massa: 18 Metro por segundo --> 18 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
Massa da Segunda Partícula: 25 Quilograma --> 25 Quilograma Nenhuma conversão necessária
Velocidade Inicial da Segunda Missa: 10 Metro por segundo --> 10 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
Velocidade Final da Primeira Missa: 16 Metro por segundo --> 16 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
Velocidade Final da Segunda Missa: 20 Metro por segundo --> 20 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
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))))
Avaliando ... ...
KE = 160
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
160 Joule --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
160 Joule <-- Energia cinética
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Chilvera Bhanu Teja
Instituto de Engenharia Aeronáutica (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Vaibhav Malani
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

9 Corpos Elásticos Calculadoras

Perda de energia cinética durante o impacto
​ Vai Energia cinética = (1/2)*(((Massa da Primeira Partícula*(Velocidade inicial da primeira massa^2))+(Massa da Segunda Partícula*(Velocidade Inicial da Segunda Missa^2)))-((Massa da Primeira Partícula*(Velocidade Final da Primeira Missa^2))+(Massa da Segunda Partícula*(Velocidade Final da Segunda Missa^2))))
Energia Cinética Total de Dois Corpos Antes do Impacto
​ Vai Energia Cinética Antes do Impacto = (1/2)*((Massa da Primeira Partícula*(Velocidade inicial da primeira massa^2))+(Massa da Segunda Partícula*(Velocidade Inicial da Segunda Missa^2)))
Energia cinética total de dois corpos após o impacto
​ Vai Energia Cinética Após Impacto = (1/2)*((Massa da Primeira Partícula*(Velocidade Final da Primeira Missa^2))+(Massa da Segunda Partícula*(Velocidade Final da Segunda Missa^2)))
Coeficiente de restituição de dois corpos em colisão
​ Vai Coeficiente de restituição = (Velocidade Final da Segunda Missa-Velocidade Final da Primeira Missa)/(Velocidade inicial da primeira massa-Velocidade Inicial da Segunda Missa)
Velocidade de separação após o impacto
​ Vai Velocidade de Separação = Coeficiente de restituição*(Velocidade inicial da primeira massa-Velocidade Inicial da Segunda Missa)
Velocidade de abordagem
​ Vai Velocidade de abordagem = (Velocidade Final da Segunda Missa-Velocidade Final da Primeira Missa)/(Coeficiente de restituição)
Velocidade de abordagem no impacto indireto do corpo com plano fixo
​ Vai Velocidade de abordagem = Velocidade inicial da massa*cos(Ângulo entre a velocidade inicial e a linha de impacto)
Velocidade de separação no impacto indireto do corpo com plano fixo
​ Vai Velocidade de Separação = Velocidade Final da Massa*cos(Ângulo entre a velocidade final e a linha de impacto)
Coeficiente de restituição de corpo em queda livre tendo altura e salto
​ Vai Coeficiente de restituição = sqrt(Salto de um corpo em queda livre/Altura do corpo em queda livre)

Perda de energia cinética durante o impacto Fórmula

Energia cinética = (1/2)*(((Massa da Primeira Partícula*(Velocidade inicial da primeira massa^2))+(Massa da Segunda Partícula*(Velocidade Inicial da Segunda Missa^2)))-((Massa da Primeira Partícula*(Velocidade Final da Primeira Missa^2))+(Massa da Segunda Partícula*(Velocidade Final da Segunda Missa^2))))
KE = (1/2)*(((m1*(u1^2))+(m2*(u2^2)))-((m1*(v1^2))+(m2*(v2^2))))

O que é energia cinética?

A energia cinética de um objeto é a energia que ele possui devido ao seu movimento. É definido como o trabalho necessário para acelerar um corpo de uma determinada massa do repouso até sua velocidade declarada. Tendo ganho essa energia durante a aceleração, o corpo mantém essa energia cinética, a menos que sua velocidade mude.

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