Натяжение струны при заданной массе тела B Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Натяжение струны в теле B = Масса тела Б*([g]*sin(Наклон плоскости 2)+Коэффициент трения*[g]*cos(Наклон плоскости 2)+Ускорение тела в движении)
Tb = mb*([g]*sin(α2)+μcm*[g]*cos(α2)+amb)
В этой формуле используются 1 Константы, 2 Функции, 5 Переменные
Используемые константы
[g] - Гравитационное ускорение на Земле Значение, принятое как 9.80665
Используемые функции
sin - Синус — тригонометрическая функция, описывающая отношение длины противоположной стороны прямоугольного треугольника к длине гипотенузы., sin(Angle)
cos - Косинус угла – это отношение стороны, прилежащей к углу, к гипотенузе треугольника., cos(Angle)
Используемые переменные
Натяжение струны в теле B - (Измеряется в Ньютон) - Натяжение струны в теле B описывается как тянущая сила, передаваемая через струну в осевом направлении.
Масса тела Б - (Измеряется в Килограмм) - Масса тела B — это мера количества материи, содержащейся в теле или объекте.
Наклон плоскости 2 - (Измеряется в Радиан) - Наклон плоскости 2 — это угол наклона плоскости, измеренный против часовой стрелки от базовой горизонтальной линии.
Коэффициент трения - Коэффициент трения (μ) — это соотношение, определяющее силу, которая сопротивляется движению одного тела относительно другого тела, находящегося с ним в контакте.
Ускорение тела в движении - (Измеряется в метр / Квадрат Второй) - Ускорение тела в движении – это скорость изменения скорости по отношению к изменению во времени.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Масса тела Б: 1.11 Килограмм --> 1.11 Килограмм Конверсия не требуется
Наклон плоскости 2: 55 степень --> 0.959931088596701 Радиан (Проверьте преобразование ​здесь)
Коэффициент трения: 0.2 --> Конверсия не требуется
Ускорение тела в движении: 3.35 метр / Квадрат Второй --> 3.35 метр / Квадрат Второй Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Tb = mb*([g]*sin(α2)+μcm*[g]*cos(α2)+amb) --> 1.11*([g]*sin(0.959931088596701)+0.2*[g]*cos(0.959931088596701)+3.35)
Оценка ... ...
Tb = 13.8840021744081
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
13.8840021744081 Ньютон --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
13.8840021744081 13.884 Ньютон <-- Натяжение струны в теле B
(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 Майаруцельван V
Технологический колледж ПСЖ (PSGCT), Коимбатур
Майаруцельван V проверил этот калькулятор и еще 300+!

6 Тело лежит на неровной наклонной плоскости Калькуляторы

Ускорение системы при заданной массе тела A
​ Идти Ускорение тела в движении = (Масса тела А*[g]*sin(Наклон плоскости 1)-Коэффициент трения*Масса тела А*[g]*cos(Наклон плоскости 1)-Натяжение струны)/Масса тела А
Ускорение системы при заданной массе тела B
​ Идти Ускорение тела в движении = (Натяжение струны-Масса тела Б*[g]*sin(Наклон плоскости 2)-Коэффициент трения*Масса тела Б*[g]*cos(Наклон плоскости 2))/Масса тела Б
Натяжение струны при заданной массе тела A
​ Идти Натяжение струны в теле А = Масса тела А*([g]*sin(Наклон плоскости 1)-Коэффициент трения*[g]*cos(Наклон плоскости 1)-Минимальное ускорение тела в движении)
Натяжение струны при заданной массе тела B
​ Идти Натяжение струны в теле B = Масса тела Б*([g]*sin(Наклон плоскости 2)+Коэффициент трения*[g]*cos(Наклон плоскости 2)+Ускорение тела в движении)
Сила трения на теле А
​ Идти Сила трения А = Коэффициент трения*Масса тела А*[g]*cos(Наклон плоскости 1)
Сила трения на теле B
​ Идти Сила трения B = Коэффициент трения*Масса тела Б*[g]*cos(Наклон плоскости 2)

Натяжение струны при заданной массе тела B формула

Натяжение струны в теле B = Масса тела Б*([g]*sin(Наклон плоскости 2)+Коэффициент трения*[g]*cos(Наклон плоскости 2)+Ускорение тела в движении)
Tb = mb*([g]*sin(α2)+μcm*[g]*cos(α2)+amb)

Зависит ли предельное трение от площади соприкасающихся поверхностей?

Пока нормальная реакция одинакова, величина предельного трения не зависит от формы или площади соприкасающихся поверхностей для любых двух данных поверхностей.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!