Наклон плоскости при заданной силе трения Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Наклон плоскости = acos(Сила трения/(Коэффициент трения для подвесной веревки*Масса правого тела*[g]))
θp = acos(Ffri/(μhs*m2*[g]))
В этой формуле используются 1 Константы, 2 Функции, 4 Переменные
Используемые константы
[g] - Гравитационное ускорение на Земле Значение, принятое как 9.80665
Используемые функции
cos - Косинус угла – это отношение стороны, прилежащей к углу, к гипотенузе треугольника., cos(Angle)
acos - Функция обратного косинуса является обратной функцией функции косинуса. Это функция, которая принимает на вход соотношение и возвращает угол, косинус которого равен этому отношению., acos(Number)
Используемые переменные
Наклон плоскости - (Измеряется в Радиан) - Наклон плоскости — это угол, который наклоненная рампа образует с плоской поверхностью.
Сила трения - (Измеряется в Ньютон) - Сила трения, используемая в торговом кругу, где сила трения равна произведению коэффициента трения и нормальной силы.
Коэффициент трения для подвесной веревки - Коэффициент трения для подвешенной веревки — это соотношение, определяющее силу, которая сопротивляется движению одного тела по отношению к другому телу, находящемуся с ним в контакте.
Масса правого тела - (Измеряется в Килограмм) - Масса правильного тела — это мера количества материи, содержащейся в теле или объекте.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Сила трения: 30.99 Ньютон --> 30.99 Ньютон Конверсия не требуется
Коэффициент трения для подвесной веревки: 0.24 --> Конверсия не требуется
Масса правого тела: 13.52 Килограмм --> 13.52 Килограмм Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
θp = acos(Ffri/(μhs*m2*[g])) --> acos(30.99/(0.24*13.52*[g]))
Оценка ... ...
θp = 0.228986879788498
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
0.228986879788498 Радиан -->13.119981775753 степень (Проверьте преобразование ​здесь)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
13.119981775753 13.11998 степень <-- Наклон плоскости
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Винай Мишра
Индийский институт авиационной техники и информационных технологий (IIAEIT), Пуна
Винай Мишра создал этот калькулятор и еще 300+!
Verifier Image
Проверено Санджай Кришна
Инженерная школа Амрита (ASE), Валликаву
Санджай Кришна проверил этот калькулятор и еще 200+!

7 Тело лежит на неровной наклонной плоскости Калькуляторы

Ускорение системы с телами, одно висит свободно, а другое лежит на шероховатой наклонной плоскости
​ Идти Ускорение системы в наклонной плоскости = (Масса левого тела-Масса правого тела*sin(Наклон плоскости)-Коэффициент трения для подвесной веревки*Масса правого тела*cos(Наклон плоскости))/(Масса левого тела+Масса правого тела)*[g]
Коэффициент трения при заданном напряжении
​ Идти Коэффициент трения для подвесной веревки = (Масса левого тела+Масса правого тела)/(Масса левого тела*Масса левого тела*[g])*Натяжение струны*sec(Наклон тела)-tan(Наклон тела)-sec(Наклон тела)
Натяжение струны с учетом коэффициента трения наклонной плоскости
​ Идти Натяжение струны = (Масса левого тела*Масса правого тела)/(Масса левого тела+Масса правого тела)*[g]*(1+sin(Наклон плоскости)+Коэффициент трения для подвесной веревки*cos(Наклон плоскости))
Наклон плоскости при заданной силе трения
​ Идти Наклон плоскости = acos(Сила трения/(Коэффициент трения для подвесной веревки*Масса правого тела*[g]))
Коэффициент трения при заданной силе трения
​ Идти Коэффициент трения для подвесной веревки = Сила трения/(Масса правого тела*[g]*cos(Наклон плоскости))
Масса тела B при заданной силе трения
​ Идти Масса правого тела = Сила трения/(Коэффициент трения для подвесной веревки*[g]*cos(Наклон плоскости))
Сила трения
​ Идти Сила трения = Коэффициент трения для подвесной веревки*Масса правого тела*[g]*cos(Наклон плоскости)

Наклон плоскости при заданной силе трения формула

Наклон плоскости = acos(Сила трения/(Коэффициент трения для подвесной веревки*Масса правого тела*[g]))
θp = acos(Ffri/(μhs*m2*[g]))

Что такое сухое трение?

Сухое трение описывает реакцию между двумя контактирующими твердыми телами, когда они находятся в движении (кинетическое трение) и когда они не находятся (трение покоя).

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!