Perte d'énergie cinétique lors d'une collision parfaitement inélastique Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Perte de KE lors d'une collision parfaitement inélastique = (Masse du corps A*Masse du corps B*(Vitesse initiale du corps A avant la collision-Vitesse initiale du corps B avant la collision)^2)/(2*(Masse du corps A+Masse du corps B))
EL inelastic = (m1*m2*(u1-u2)^2)/(2*(m1+m2))
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Perte de KE lors d'une collision parfaitement inélastique - (Mesuré en Joule) - Perte de KE lors d'une collision parfaitement inélastique, dans ce type de collision, les objets impliqués dans les collisions ne collent pas, mais une certaine énergie cinétique est toujours perdue.
Masse du corps A - (Mesuré en Kilogramme) - La masse du corps A est la mesure de la quantité de matière que contient un corps ou un objet.
Masse du corps B - (Mesuré en Kilogramme) - La masse du corps B est la mesure de la quantité de matière que contient un corps ou un objet.
Vitesse initiale du corps A avant la collision - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse initiale du corps A avant la collision est le taux de variation de sa position par rapport à un référentiel et est fonction du temps.
Vitesse initiale du corps B avant la collision - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse initiale du corps B avant la collision est le taux de variation de sa position par rapport à un référentiel et est fonction du temps.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Masse du corps A: 30 Kilogramme --> 30 Kilogramme Aucune conversion requise
Masse du corps B: 13 Kilogramme --> 13 Kilogramme Aucune conversion requise
Vitesse initiale du corps A avant la collision: 5.2 Mètre par seconde --> 5.2 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Vitesse initiale du corps B avant la collision: 10 Mètre par seconde --> 10 Mètre par seconde Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
EL inelastic = (m1*m2*(u1-u2)^2)/(2*(m1+m2)) --> (30*13*(5.2-10)^2)/(2*(30+13))
Évaluer ... ...
EL inelastic = 104.483720930233
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
104.483720930233 Joule --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
104.483720930233 104.4837 Joule <-- Perte de KE lors d'une collision parfaitement inélastique
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
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Vérifié par Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
Équipe Softusvista a validé cette calculatrice et 1100+ autres calculatrices!

Cinétique Calculatrices

Coefficient de restitution
​ Aller Coefficient de restitution = (Vitesse finale du corps A après collision élastique-Vitesse finale du corps B après collision élastique)/(Vitesse initiale du corps B avant la collision-Vitesse initiale du corps A avant la collision)
Accélération angulaire de l'arbre B compte tenu du rapport d'engrenage et accélération angulaire de l'arbre A
​ Aller Accélération angulaire de l'arbre B = Rapport de vitesse*Accélération angulaire de l'arbre A
Force centripète ou force centrifuge pour une vitesse angulaire et un rayon de courbure donnés
​ Aller Force centripète = Masse*Vitesse angulaire^2*Rayon de courbure
Vitesse angulaire donnée Vitesse en RPM
​ Aller Vitesse angulaire = (2*pi*Vitesse de l'arbre A en tr/min)/60

Perte d'énergie cinétique lors d'une collision parfaitement inélastique Formule

Perte de KE lors d'une collision parfaitement inélastique = (Masse du corps A*Masse du corps B*(Vitesse initiale du corps A avant la collision-Vitesse initiale du corps B avant la collision)^2)/(2*(Masse du corps A+Masse du corps B))
EL inelastic = (m1*m2*(u1-u2)^2)/(2*(m1+m2))

Que se passe-t-il lors d'une collision inélastique?

Une collision inélastique est une collision dans laquelle des objets se collent après un impact et l'énergie cinétique n'est pas conservée. Ce manque de conservation signifie que les forces entre les objets en collision peuvent convertir l'énergie cinétique en d'autres formes d'énergie, telles que l'énergie potentielle ou l'énergie thermique.

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