Esforço aplicado paralelamente ao plano inclinado para mover o corpo para baixo considerando o atrito Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Esforço para mover para baixo considerando o atrito = Peso do corpo*(sin(Ângulo de inclinação do plano em relação à horizontal)-Coeficiente de atrito*cos(Ângulo de inclinação do plano em relação à horizontal))
Pd = W*(sin(αi)-μ*cos(αi))
Esta fórmula usa 2 Funções, 4 Variáveis
Funções usadas
sin - O seno é uma função trigonométrica que descreve a razão entre o comprimento do lado oposto de um triângulo retângulo e o comprimento da hipotenusa., sin(Angle)
cos - O cosseno de um ângulo é a razão entre o lado adjacente ao ângulo e a hipotenusa do triângulo., cos(Angle)
Variáveis Usadas
Esforço para mover para baixo considerando o atrito - (Medido em Newton) - Esforço para se mover para baixo Considerando que o atrito é a força aplicada em uma determinada direção para fazer o corpo deslizar com velocidade uniforme paralela ao plano.
Peso do corpo - (Medido em Newton) - Peso do corpo é a força que atua sobre o objeto devido à gravidade.
Ângulo de inclinação do plano em relação à horizontal - (Medido em Radiano) - O ângulo de inclinação de um plano em relação à horizontal é formado pela inclinação de um plano em relação a outro, medida em graus ou radianos.
Coeficiente de atrito - O Coeficiente de Atrito (μ) é a razão que define a força que resiste ao movimento de um corpo em relação a outro corpo em contato com ele.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Peso do corpo: 120 Newton --> 120 Newton Nenhuma conversão necessária
Ângulo de inclinação do plano em relação à horizontal: 23 Grau --> 0.40142572795862 Radiano (Verifique a conversão ​aqui)
Coeficiente de atrito: 0.333333 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Pd = W*(sin(αi)-μ*cos(αi)) --> 120*(sin(0.40142572795862)-0.333333*cos(0.40142572795862))
Avaliando ... ...
Pd = 10.0675781007998
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
10.0675781007998 Newton --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
10.0675781007998 10.06758 Newton <-- Esforço para mover para baixo considerando o atrito
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya criou esta calculadora e mais 2000+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Equipe Softusvista
Escritório Softusvista (Pune), Índia
Equipe Softusvista verificou esta calculadora e mais 1100+ calculadoras!

Fricção angular Calculadoras

Eficiência do plano inclinado quando o esforço é aplicado horizontalmente para mover o corpo para baixo
​ Vai Eficiência do Plano Inclinado = tan(Ângulo de inclinação do plano em relação à horizontal-Ângulo limite de atrito)/tan(Ângulo de inclinação do plano em relação à horizontal)
Eficiência do plano inclinado quando o esforço é aplicado horizontalmente para mover o corpo para cima
​ Vai Eficiência do Plano Inclinado = tan(Ângulo de inclinação do plano em relação à horizontal)/tan(Ângulo de inclinação do plano em relação à horizontal+Ângulo limite de atrito)
Ângulo de repouso
​ Vai Ângulo de Repouso = atan(Força Limitante/Reação normal)
Coeficiente de Atrito entre Cilindro e Superfície de Plano Inclinado para Rolar sem Deslizamento
​ Vai Coeficiente de atrito = (tan(Ângulo de Inclinação))/3

Esforço aplicado paralelamente ao plano inclinado para mover o corpo para baixo considerando o atrito Fórmula

Esforço para mover para baixo considerando o atrito = Peso do corpo*(sin(Ângulo de inclinação do plano em relação à horizontal)-Coeficiente de atrito*cos(Ângulo de inclinação do plano em relação à horizontal))
Pd = W*(sin(αi)-μ*cos(αi))

O que acontecerá se a inclinação do plano inclinado for muito acentuada?

Plano inclinado, máquina simples constituída por uma superfície inclinada, utilizada para a elevação de corpos pesados. A força necessária para mover um objeto na inclinação é menor que o peso que está sendo levantado, descontando o atrito. Quanto mais íngreme a inclinação, ou inclinação, mais próxima a força necessária se aproxima do peso real.

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