Zentrifugalkraft bei minimalem Rotationsradius Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Zentrifugalkraft bei minimalem Rotationsradius = Masse des Balls*Winkelgeschwindigkeit des Reglers bei minimalem Radius^2*Minimaler Rotationsradius
Frc1 = mball*ω1^2*r1
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Zentrifugalkraft bei minimalem Rotationsradius - (Gemessen in Newton) - Die Zentrifugalkraft bei minimalem Rotationsradius ist die Kraft, die auf ein Objekt wirkt, wenn es auf einer Kreisbahn mit minimalem Radius rotiert.
Masse des Balls - (Gemessen in Kilogramm) - Die Ballmasse ist das Maß für die Materiemenge in einem Ball und ein entscheidender Faktor bei der Berechnung der Zentrifugalkraft.
Winkelgeschwindigkeit des Reglers bei minimalem Radius - (Gemessen in Radiant pro Sekunde) - Die Winkelgeschwindigkeit des Reglers bei minimalem Radius ist die Rotationsrate eines Reglers bei seinem minimalen Radius aufgrund der Zentrifugalkraft.
Minimaler Rotationsradius - (Gemessen in Meter) - Der minimale Rotationsradius ist der kleinste Abstand von der Rotationsachse, bei dem sich ein Objekt drehen kann, ohne aufgrund der Zentrifugalkraft auseinanderzufallen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Masse des Balls: 6 Kilogramm --> 6 Kilogramm Keine Konvertierung erforderlich
Winkelgeschwindigkeit des Reglers bei minimalem Radius: 1.0802 Radiant pro Sekunde --> 1.0802 Radiant pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Minimaler Rotationsradius: 2.2 Meter --> 2.2 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Frc1 = mball1^2*r1 --> 6*1.0802^2*2.2
Auswerten ... ...
Frc1 = 15.402182928
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
15.402182928 Newton --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
15.402182928 15.40218 Newton <-- Zentrifugalkraft bei minimalem Rotationsradius
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

Zentrifugalkraft Taschenrechner

Zentrifugalkraft bei maximaler Gleichgewichtsgeschwindigkeit auf jede Kugel für Wilson-Hartnell-Gouverneur
​ LaTeX ​ Gehen Zentrifugalkraft bei maximaler Gleichgewichtsgeschwindigkeit = Spannung der Hauptfeder bei Höchstgeschwindigkeit+(Masse am Ärmel*Erdbeschleunigung+(Spannung der Zusatzfeder bei Maximalgeschwindigkeit*Abstand der Hilfsfeder von der Hebelmitte)/Abstand der Hauptfeder vom Mittelpunkt des Hebels)*Länge der Hülse Hebelarm/2*Länge des Kugelarms des Hebels
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Zentrifugalkraft bei minimalem Rotationsradius
​ LaTeX ​ Gehen Zentrifugalkraft bei minimalem Rotationsradius = Masse des Balls*Winkelgeschwindigkeit des Reglers bei minimalem Radius^2*Minimaler Rotationsradius

Zentrifugalkraft bei minimalem Rotationsradius Formel

​LaTeX ​Gehen
Zentrifugalkraft bei minimalem Rotationsradius = Masse des Balls*Winkelgeschwindigkeit des Reglers bei minimalem Radius^2*Minimaler Rotationsradius
Frc1 = mball*ω1^2*r1

Was ist Kraft?

Kraft ist ein Stoß oder Zug, der ein Objekt bewegt, anhält oder seine Richtung ändert. Je nach Masse des Objekts und Stärke der ausgeübten Kraft kann sie Beschleunigung oder Verformung verursachen. Kräfte können durch direkten Kontakt oder durch Felder wie Schwerkraft oder Magnetismus ausgeübt werden.

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