Peso effettivo netto della diga Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Peso effettivo netto della diga = Peso totale della diga-((Peso totale della diga/Gravità adattata per l'accelerazione verticale)*Frazione di gravità adattata per l'accelerazione verticale)
Wnet = W-((W/g)*av)
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Peso effettivo netto della diga - (Misurato in Kilonewton) - Il peso netto effettivo della diga è il peso del corpo della diga e la sua fondazione è la principale forza resistente.
Peso totale della diga - (Misurato in Kilonewton) - Il peso totale della madre è una percentuale calcolata dividendo il peso corretto allo svezzamento del vitello per il peso della madre allo svezzamento del vitello.
Gravità adattata per l'accelerazione verticale - (Misurato in Metro/ Piazza Seconda) - Gravità adattata all'accelerazione verticale La velocità verticale di un proiettile cambia di 9,8 m/s ogni secondo. Il movimento orizzontale di un proiettile è indipendente dal suo movimento verticale.
Frazione di gravità adattata per l'accelerazione verticale - (Misurato in Metro/ Piazza Seconda) - Frazione Gravità adattata per l'accelerazione verticale La velocità verticale di un proiettile cambia di 9,8 m/s ogni secondo. Il movimento orizzontale di un proiettile è indipendente dal suo movimento verticale.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Peso totale della diga: 250 Kilonewton --> 250 Kilonewton Nessuna conversione richiesta
Gravità adattata per l'accelerazione verticale: 9.81 Metro/ Piazza Seconda --> 9.81 Metro/ Piazza Seconda Nessuna conversione richiesta
Frazione di gravità adattata per l'accelerazione verticale: 0.98 Metro/ Piazza Seconda --> 0.98 Metro/ Piazza Seconda Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Wnet = W-((W/g)*av) --> 250-((250/9.81)*0.98)
Valutare ... ...
Wnet = 225.025484199796
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
225025.484199796 Newton -->225.025484199796 Kilonewton (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
225.025484199796 225.0255 Kilonewton <-- Peso effettivo netto della diga
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da bhuvaneshwari
Istituto di tecnologia Coorg (CIT), Kodagu
bhuvaneshwari ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Ayush Singh
Università Gautama Buddha (GBU), Noida Maggiore
Ayush Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!

Forze agenti sulla diga a gravità Calcolatrici

Peso effettivo netto della diga
​ LaTeX ​ Partire Peso effettivo netto della diga = Peso totale della diga-((Peso totale della diga/Gravità adattata per l'accelerazione verticale)*Frazione di gravità adattata per l'accelerazione verticale)
Equazione di Von Karman della quantità di forza idrodinamica agente dalla base
​ LaTeX ​ Partire Quantità di forza idrodinamica di Von Karman = 0.555*Frazione di gravità per l'accelerazione orizzontale*Peso unitario dell'acqua*(Profondità dell'acqua dovuta alla forza esterna^2)
Momento della forza idrodinamica rispetto alla base
​ LaTeX ​ Partire Momento della forza idrodinamica rispetto alla base = 0.424*Quantità di forza idrodinamica di Von Karman*Profondità dell'acqua dovuta alla forza esterna
Forza risultante dovuta alla pressione esterna dell'acqua che agisce dalla base
​ LaTeX ​ Partire Forza risultante dovuta all'acqua esterna = (1/2)*Peso unitario dell'acqua*Profondità dell'acqua dovuta alla forza esterna^2

Peso effettivo netto della diga Formula

​LaTeX ​Partire
Peso effettivo netto della diga = Peso totale della diga-((Peso totale della diga/Gravità adattata per l'accelerazione verticale)*Frazione di gravità adattata per l'accelerazione verticale)
Wnet = W-((W/g)*av)

Cosa significa accelerazione verticale?

Immagina di guidare la tua macchina e di accelerare orizzontalmente (ciò significa aumentare la velocità della macchina mentre vai dritto). Colpisci un dosso sulla strada e l'auto salta in aria (accelerazione verticale), quindi ricade sulla strada a causa della gravità.

Qual è l'equazione per l'accelerazione verticale?

Quindi l'accelerazione verticale (av) del razzo è data dall'equazione (av = [T - W] / m). Poiché le forze aerodinamiche dipendono dal quadrato della velocità e la velocità è bassa durante il decollo, l'entità delle forze aerodinamiche è molto piccola.

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