Pérdida de energía cinética durante una colisión perfectamente inelástica Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Pérdida de energía cinética durante una colisión perfectamente inelástica = (Masa del cuerpo A*Masa del cuerpo B*(Velocidad inicial del cuerpo A antes de la colisión-Velocidad inicial del cuerpo B antes de la colisión)^2)/(2*(Masa del cuerpo A+Masa del cuerpo B))
EL inelastic = (m1*m2*(u1-u2)^2)/(2*(m1+m2))
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Pérdida de energía cinética durante una colisión perfectamente inelástica - (Medido en Joule) - La pérdida de energía cinética durante una colisión perfectamente inelástica es la energía que pierde el sistema durante una colisión perfectamente inelástica en la que los objetos se pegan entre sí.
Masa del cuerpo A - (Medido en Kilogramo) - Masa de cuerpo A es la cantidad de materia en un objeto, una medida de su resistencia a los cambios en su movimiento.
Masa del cuerpo B - (Medido en Kilogramo) - La masa del cuerpo B es la cantidad de materia en un objeto o partícula, una medida de su resistencia a los cambios en su movimiento.
Velocidad inicial del cuerpo A antes de la colisión - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad inicial del cuerpo A antes de la colisión es la velocidad del cuerpo A antes de que colisione con otro cuerpo, afectando el movimiento de ambos objetos.
Velocidad inicial del cuerpo B antes de la colisión - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad inicial del cuerpo B antes de la colisión es la velocidad del cuerpo B antes de que colisione con otro cuerpo en un movimiento cinético.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Masa del cuerpo A: 30 Kilogramo --> 30 Kilogramo No se requiere conversión
Masa del cuerpo B: 13.2 Kilogramo --> 13.2 Kilogramo No se requiere conversión
Velocidad inicial del cuerpo A antes de la colisión: 5.2 Metro por Segundo --> 5.2 Metro por Segundo No se requiere conversión
Velocidad inicial del cuerpo B antes de la colisión: 10 Metro por Segundo --> 10 Metro por Segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
EL inelastic = (m1*m2*(u1-u2)^2)/(2*(m1+m2)) --> (30*13.2*(5.2-10)^2)/(2*(30+13.2))
Evaluar ... ...
EL inelastic = 105.6
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
105.6 Joule --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
105.6 Joule <-- Pérdida de energía cinética durante una colisión perfectamente inelástica
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha creado esta calculadora y 2000+ más calculadoras!
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Verificada por Equipo Softusvista
Oficina Softusvista (Pune), India
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Cinética Calculadoras

Coeficiente de restitución
​ LaTeX ​ Vamos Coeficiente de restitución = (Velocidad final del cuerpo A después de una colisión elástica-Velocidad final del cuerpo B después de una colisión elástica)/(Velocidad inicial del cuerpo B antes de la colisión-Velocidad inicial del cuerpo A antes de la colisión)
Fuerza centrípeta o fuerza centrífuga para velocidad angular y radio de curvatura dados
​ LaTeX ​ Vamos Fuerza centrípeta = Masa*Velocidad angular^2*Radio de curvatura
Aceleración angular del eje B dada la relación de transmisión y la aceleración angular del eje A
​ LaTeX ​ Vamos Aceleración angular del eje B = Relación de transmisión*Aceleración angular del eje A
Velocidad angular dada Velocidad en RPM
​ LaTeX ​ Vamos Velocidad angular = (2*pi*Velocidad del eje A en RPM)/60

Pérdida de energía cinética durante una colisión perfectamente inelástica Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Pérdida de energía cinética durante una colisión perfectamente inelástica = (Masa del cuerpo A*Masa del cuerpo B*(Velocidad inicial del cuerpo A antes de la colisión-Velocidad inicial del cuerpo B antes de la colisión)^2)/(2*(Masa del cuerpo A+Masa del cuerpo B))
EL inelastic = (m1*m2*(u1-u2)^2)/(2*(m1+m2))

¿Qué ocurre en una colisión inelástica?

Una colisión inelástica es aquella en la que los objetos se pegan después del impacto y la energía cinética no se conserva. Esta falta de conservación significa que las fuerzas entre los objetos en colisión pueden convertir la energía cinética en otras formas de energía, como energía potencial o energía térmica.

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