Calor específico do material do tambor de freio devido ao aumento de temperatura do conjunto do tambor de freio Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Calor Específico do Tambor de Freio = Energia Total do Freio/(Massa do conjunto de freio*Mudança de temperatura do conjunto do freio)
c = E/(m*ΔT)
Esta fórmula usa 4 Variáveis
Variáveis Usadas
Calor Específico do Tambor de Freio - (Medido em Joule por quilograma por K) - Calor Específico do Tambor de Freio é definido como o calor específico de todo o conjunto do tambor de freio.
Energia Total do Freio - (Medido em Joule) - A Energia Total do freio é a soma total da energia absorvida pelo sistema de frenagem.
Massa do conjunto de freio - (Medido em Quilograma) - A massa do conjunto do freio é definida como a soma da massa de todos os objetos presentes no sistema no qual os freios são aplicados.
Mudança de temperatura do conjunto do freio - (Medido em Kelvin) - Mudança de temperatura do conjunto do freio é o grau pelo qual a temperatura do conjunto do freio muda durante a operação.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Energia Total do Freio: 168450 Joule --> 168450 Joule Nenhuma conversão necessária
Massa do conjunto de freio: 1130 Quilograma --> 1130 Quilograma Nenhuma conversão necessária
Mudança de temperatura do conjunto do freio: 12 Graus Celsius --> 12 Kelvin (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
c = E/(m*ΔT) --> 168450/(1130*12)
Avaliando ... ...
c = 12.4225663716814
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
12.4225663716814 Joule por quilograma por K -->12.4225663716814 Joule por quilograma por Celsius (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
12.4225663716814 12.42257 Joule por quilograma por Celsius <-- Calor Específico do Tambor de Freio
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Kethavath Srinath
Osmania University (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath criou esta calculadora e mais 1000+ calculadoras!
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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

Calor específico do material do tambor de freio devido ao aumento de temperatura do conjunto do tambor de freio Fórmula

Calor Específico do Tambor de Freio = Energia Total do Freio/(Massa do conjunto de freio*Mudança de temperatura do conjunto do freio)
c = E/(m*ΔT)

Definir calor específico de um material?

Calor específico, proporção da quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de um corpo em um grau em relação à necessária para elevar em um grau a temperatura de uma massa igual de água.

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