Énergie potentielle donnée Déplacement du corps Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Potentiel énergétique = (Rigidité de la contrainte*(Déplacement du corps^2))/2
PE = (sconstrain*(sbody^2))/2
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Potentiel énergétique - (Mesuré en Joule) - L'énergie potentielle est l'énergie possédée par un objet en raison de sa position ou de son état, en particulier dans les vibrations longitudinales libres.
Rigidité de la contrainte - (Mesuré en Newton par mètre) - La rigidité d'une contrainte est la mesure de la rigidité d'une contrainte dans un système, affectant la fréquence naturelle des vibrations longitudinales libres.
Déplacement du corps - (Mesuré en Mètre) - Le déplacement d'un corps est la distance maximale parcourue par un objet à partir de sa position moyenne lors de vibrations longitudinales libres.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Rigidité de la contrainte: 13 Newton par mètre --> 13 Newton par mètre Aucune conversion requise
Déplacement du corps: 0.75 Mètre --> 0.75 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
PE = (sconstrain*(sbody^2))/2 --> (13*(0.75^2))/2
Évaluer ... ...
PE = 3.65625
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
3.65625 Joule --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
3.65625 Joule <-- Potentiel énergétique
(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!
Verifier Image
Vérifié par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

Méthode de Rayleigh Calculatrices

Vitesse à la position moyenne
​ LaTeX ​ Aller Vitesse = (Fréquence cumulée*Déplacement maximal)*cos(Fréquence cumulée*Durée totale du trajet)
Énergie cinétique maximale à la position moyenne
​ LaTeX ​ Aller Énergie cinétique maximale = (Charger*Fréquence cumulée^2*Déplacement maximal^2)/2
Énergie potentielle maximale à la position moyenne
​ LaTeX ​ Aller Énergie potentielle maximale = (Rigidité de la contrainte*Déplacement maximal^2)/2
Vitesse maximale à la position moyenne par la méthode de Rayleigh
​ LaTeX ​ Aller Vitesse maximale = Fréquence circulaire naturelle*Déplacement maximal

Énergie potentielle donnée Déplacement du corps Formule

​LaTeX ​Aller
Potentiel énergétique = (Rigidité de la contrainte*(Déplacement du corps^2))/2
PE = (sconstrain*(sbody^2))/2

Qu'est-ce que l'énergie potentielle?

L'énergie potentielle est l'énergie stockée dans un objet en raison de sa position par rapport à une position nulle. Un objet possède une énergie potentielle gravitationnelle s'il est positionné à une hauteur supérieure (ou inférieure) à la hauteur zéro.

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