Reação normal no plano inclinado devido à massa corporal Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Reação normal = Massa*[g]*cos(Ângulo de inclinação)
Rn = mo*[g]*cos(θi)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funções, 3 Variáveis
Constantes Usadas
[g] - Aceleração gravitacional na Terra Valor considerado como 9.80665
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
Reação normal - (Medido em Newton) - A reação normal é a força exercida por uma superfície sobre um objeto em contato com ela, que impede o objeto de passar pela superfície.
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.
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.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Massa: 35.45 Quilograma --> 35.45 Quilograma Nenhuma conversão necessária
Ângulo de inclinação: 89.3 Grau --> 1.55857902203064 Radiano (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Rn = mo*[g]*cos(θi) --> 35.45*[g]*cos(1.55857902203064)
Avaliando ... ...
Rn = 4.24718832659565
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
4.24718832659565 Newton --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
4.24718832659565 4.247188 Newton <-- Reação normal
(Cálculo concluído em 00.020 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 Sagar S Kulkarni
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

14 Leis do movimento Calculadoras

Taxa de mudança de impulso dadas as velocidades inicial e final
​ Vai Taxa de mudança de impulso = Massa*(Velocidade Final da Massa-Velocidade inicial da massa)/Tempo
Tensão no cabo quando o elevador está subindo com massa
​ Vai Tensão no Cabo = (Massa de Elevação+Massa transportada por elevador)*[g]*Aceleração
Reação normal no plano inclinado devido à massa corporal
​ Vai Reação normal = Massa*[g]*cos(Ângulo de inclinação)
Reação de sustentação quando está descendo
​ Vai Reação de sustentação na direção descendente = Massa*([g]-Aceleração)
Reação de sustentação quando está subindo
​ Vai Reação de sustentação na direção ascendente = Massa*(Aceleração+[g])
Força exercida pela massa transportada pelo elevador em seu piso, quando o elevador está subindo
​ Vai Força Ascendente = Massa transportada por elevador*([g]+Aceleração)
Força descendente líquida, quando a sustentação está se movendo para baixo
​ Vai Força descendente = Massa*[g]-Reação de elevação
Força líquida ascendente na sustentação, quando a sustentação está se movendo para cima
​ Vai Força Ascendente = Elevador-Massa*[g]
Momento inicial
​ Vai Momento inicial = Massa*Velocidade inicial da massa
Momento Final
​ Vai Momento Final = Massa*Velocidade Final da Massa
Taxa de mudança de impulso dada aceleração e massa
​ Vai Taxa de mudança de impulso = Massa*Aceleração
Força descendente devido à massa de sustentação, quando a sustentação está se movendo para cima
​ Vai Força descendente = Massa*[g]
Velocidade do corpo dado impulso
​ Vai Velocidade = Momento/Massa
Momentum
​ Vai Momento = Massa*Velocidade

Reação normal no plano inclinado devido à massa corporal Fórmula

Reação normal = Massa*[g]*cos(Ângulo de inclinação)
Rn = mo*[g]*cos(θi)

Qual é a reação normal?

A força normal para as superfícies em contato é chamada de reação normal. É a força que atua perpendicularmente a duas superfícies em contato uma com a outra. É uma medida da força que mantém as duas superfícies juntas. Se o peso é a única força vertical agindo sobre um objeto que está deitado ou se movendo em uma superfície horizontal, a força de reação normal é igual em magnitude, mas na direção oposta ao peso.

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