About: Rotational energy     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:WikicatFormsOfEnergy, within Data Space : dbpedia.demo.openlinksw.com associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.demo.openlinksw.com/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FRotational_energy&invfp=IFP_OFF&sas=SAME_AS_OFF

Rotational energy or angular kinetic energy is kinetic energy due to the rotation of an object and is part of its total kinetic energy. Looking at rotational energy separately around an object's axis of rotation, the following dependence on the object's moment of inertia is observed: where is the angular velocity is the moment of inertia around the axis of rotation is the kinetic energy Note the close relationship between the result for rotational energy and the energy held by linear (or translational) motion:

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
  • طاقة حركة دورانية (ar)
  • Kinetická energie při rotaci (cs)
  • Rotationsenergie (de)
  • Energía cinética rotacional (es)
  • Dynamique de rotation (fr)
  • Energia rotazionale (it)
  • Rotational energy (en)
  • Энергия вращательного движения (ru)
  • 旋转动能 (zh)
rdfs:comment
  • Kinetická energie rotujícího tělesa je energie tělesa, které rotuje. Je dána součtem kinetických energií všech jeho částic. (cs)
  • La rotation d'un système est un cas particulier de mouvement important notamment de par ses applications industrielles (machines tournantes) mais aussi sur un plan plus fondamental pour la dynamique dans un référentiel tournant, dont le cas le plus important est donné par la dynamique terrestre. (fr)
  • 旋转动能或角动能是物体旋转的动能,是物体总动能的一部份。固定参考系于物体的质心,则旋转动能与物体的转动惯量之关系是 ; 这裡,是角速度,是转动惯量。 特别注意,在平移运动与旋转运动裡,动能的方程式的相似: 。 在旋转系裡,转动惯量代替了质量的角色;角速度代替了直线速度的角色。 * 一个滚动的圆柱体,旋转动能的能量变化范围,大概是从等于它的平移动能的一半(如果是实心的),到等于它的平移动能(如果是空心的)。 (zh)
  • في الميكانيكا والفيزياء حالة جسم يدور حول محور واحد. طاقة الدوران أو طاقة الحركة الدورانية هي طاقة الحركة لجسم الناتجة عن دورانه حول محور له. وهي جزء من طاقة الحركة الكلية للجسم. فمثلا في كرة القدم نستطيع تقسيم حركة الكرة إلى جزئين: جزء ناتج عن حركة الانتقال من اللاعب أ إلى اللاعب ب، والجزء الثاني ناتج عن دوران الكرة حول محورها. وبالنظر إلى طاقة الدوران حول محور يمر بمركز ثقل الجسم نحصل على العلاقة الآتية لطاقة الدوران E_rotation: حيث : السرعة الزاوية عزم القصور الذاتي للجسم حول محور الدوران. (ar)
  • Rotationsenergie ist die kinetische Energie eines starren Körpers (Beispiel: Schwungrad), der um einen festen Punkt oder seinen (beweglichen) Massenmittelpunkt rotiert. In diesen beiden Fällen lässt sich die kinetische Energie des Körpers in einen translatorischen und einen rotatorischen Anteil zerlegen. Diese Energie ist abhängig vom Trägheitsmoment und der Winkelgeschwindigkeit des Körpers: je mehr Masse von der Rotationsachse entfernt ist, desto mehr Energie gibt der Körper ab, wenn seine Rotation gestoppt wird. (de)
  • En el campo de la física, la energía cinética de rotación o energía rotacional es la energía cinética de un cuerpo rígido, que gira en torno a un eje fijo. Esta energía depende del momento de inercia y de la velocidad angular del cuerpo. Mientras más alejada esté la masa del cuerpo respecto al eje de rotación, se necesitará más energía para que el cuerpo adquiera una velocidad angular. La energía rotacional es, entre otras cosas, de gran importancia para: turbinas, motores, generadores, neumáticos y ruedas, ejes, hélices. (es)
  • Rotational energy or angular kinetic energy is kinetic energy due to the rotation of an object and is part of its total kinetic energy. Looking at rotational energy separately around an object's axis of rotation, the following dependence on the object's moment of inertia is observed: where is the angular velocity is the moment of inertia around the axis of rotation is the kinetic energy Note the close relationship between the result for rotational energy and the energy held by linear (or translational) motion: (en)
  • L'energia rotazionale è una forma di energia cinetica associata al moto di rotazione di un corpo rigido. Nel caso di un corpo rigido a simmetria assiale e che ruoti attorno all'asse di simmetria, l'energia rotazionale risulta proporzionale al prodotto del momento di inerzia I del corpo per il quadrato della sua velocità angolare ω: Tutto ciò è facilmente riscontrabile, per un corpo puntiforme che rivoluziona su una circonferenza di raggio r, sostituendo . (it)
  • Кинетическая энергия вращательного движения — энергия тела, связанная с его вращением. Основные кинематические характеристики вращательного движения тела — его угловая скорость и угловое ускорение. Основные динамические характеристики вращательного движения — момент импульса относительно оси вращения , а именно: и кинетическая энергия где — момент инерции тела относительно оси вращения. Похожий пример можно найти при рассмотрении вращающейся молекулы с главными осями инерции I1, I2 и I3. Вращательная энергия такой молекулы задана выражением , где — тензор инерции. (ru)
dcterms:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
sameAs
dbp:wikiPageUsesTemplate
has abstract
  • Kinetická energie rotujícího tělesa je energie tělesa, které rotuje. Je dána součtem kinetických energií všech jeho částic. (cs)
  • في الميكانيكا والفيزياء حالة جسم يدور حول محور واحد. طاقة الدوران أو طاقة الحركة الدورانية هي طاقة الحركة لجسم الناتجة عن دورانه حول محور له. وهي جزء من طاقة الحركة الكلية للجسم. فمثلا في كرة القدم نستطيع تقسيم حركة الكرة إلى جزئين: جزء ناتج عن حركة الانتقال من اللاعب أ إلى اللاعب ب، والجزء الثاني ناتج عن دوران الكرة حول محورها. وبالنظر إلى طاقة الدوران حول محور يمر بمركز ثقل الجسم نحصل على العلاقة الآتية لطاقة الدوران E_rotation: حيث : السرعة الزاوية عزم القصور الذاتي للجسم حول محور الدوران. ويمكننا مقارنة طاقة الحركة الخطية الانتقالية وطاقة الحركة الدورانية. وتعطى طاقة الحركة (الانتقالية ) بالمعادلة : في حالة الحركة الدورانية يتخذ عزم القصور الذاتي للجسم I مكان كتلة الجسم m، كما تتخذ السرعة الزاوية مكان السرعة الخطية v. وتختلف طاقة الدوران لاسطوانة مصمتة، فهي تبلغ نصف طاقة الحركة، وتصل إلى مقدار طاقة الحركة إذا كانت الأسطوانة مفرغة (أي على هيئة إطار). (ar)
  • Rotationsenergie ist die kinetische Energie eines starren Körpers (Beispiel: Schwungrad), der um einen festen Punkt oder seinen (beweglichen) Massenmittelpunkt rotiert. In diesen beiden Fällen lässt sich die kinetische Energie des Körpers in einen translatorischen und einen rotatorischen Anteil zerlegen. Diese Energie ist abhängig vom Trägheitsmoment und der Winkelgeschwindigkeit des Körpers: je mehr Masse von der Rotationsachse entfernt ist, desto mehr Energie gibt der Körper ab, wenn seine Rotation gestoppt wird. Dies lässt sich durch folgendes Experiment verdeutlichen: Zwei gleich schwere Kugeln mit identischen Radien werden auf eine schiefe Ebene gelegt und rollen herunter, siehe eine schiefe Ebene hinabrollendes Rad. Eine Kugel besteht aus einem leichten Material wie Kunststoff und ist massiv gefertigt. Die andere Kugel jedoch ist hohl, besteht aber aus einem dichteren und somit schwereren Material als Kunststoff. Die hohle Kugel wird langsamer rollen, da bei ihr die gesamte Masse auf einer dünnen Schale mit gewissem Abstand zur Rotationsachse verteilt ist. Die massive Kugel mit derselben Masse rollt schneller, weil prozentual mehr Masse nahe der Rotationsachse liegt und sich daher langsamer auf der Kreisbahn bewegen muss. Daher wird weniger ihrer Lageenergie in Rotationsenergie und mehr in translatorische Energie umgewandelt und sie rollt schneller. Rotationsenergie ist unter anderem von Bedeutung bei: Turbinen, Generatoren, Rädern und Reifen, Wellen, Propellern. (de)
  • En el campo de la física, la energía cinética de rotación o energía rotacional es la energía cinética de un cuerpo rígido, que gira en torno a un eje fijo. Esta energía depende del momento de inercia y de la velocidad angular del cuerpo. Mientras más alejada esté la masa del cuerpo respecto al eje de rotación, se necesitará más energía para que el cuerpo adquiera una velocidad angular. Esto puede ser ilustrado por el siguiente experimento: dos esferas de idéntica masa y radio se colocan sobre un plano inclinado. Una de las esferas esta hecha de un material ligero, como el plástico. Esta esfera es maciza y sólida. La otra esfera, en cambio, es hueca y esta hecha de un material más denso que el plástico. La esfera hueca rodará más lentamente, ya que toda su masa se acumula en una delgada capa, que está a una cierta distancia del eje de rotación. La esfera maciza se moverá más rápidamente, ya que porcentualmente sus partículas se encuentran más cerca del eje de rotación y por lo tanto se moverán más lentamente, puesto que éstas describen una trayectoria más corta que las partículas de la superficie de la esfera. La energía rotacional es, entre otras cosas, de gran importancia para: turbinas, motores, generadores, neumáticos y ruedas, ejes, hélices. (es)
  • La rotation d'un système est un cas particulier de mouvement important notamment de par ses applications industrielles (machines tournantes) mais aussi sur un plan plus fondamental pour la dynamique dans un référentiel tournant, dont le cas le plus important est donné par la dynamique terrestre. (fr)
  • Rotational energy or angular kinetic energy is kinetic energy due to the rotation of an object and is part of its total kinetic energy. Looking at rotational energy separately around an object's axis of rotation, the following dependence on the object's moment of inertia is observed: where is the angular velocity is the moment of inertia around the axis of rotation is the kinetic energy The mechanical work required for or applied during rotation is the torque times the rotation angle. The instantaneous power of an angularly accelerating body is the torque times the angular velocity. For free-floating (unattached) objects, the axis of rotation is commonly around its center of mass. Note the close relationship between the result for rotational energy and the energy held by linear (or translational) motion: In the rotating system, the moment of inertia, I, takes the role of the mass, m, and the angular velocity, , takes the role of the linear velocity, v. The rotational energy of a rolling cylinder varies from one half of the translational energy (if it is massive) to the same as the translational energy (if it is hollow). An example is the calculation of the rotational kinetic energy of the Earth. As the Earth has a sidereal rotation period of 23.93 hours, it has an angular velocity of 7.29×10−5 s−1. The Earth has a moment of inertia, I = 8.04×1037 kg·m2. Therefore, it has a rotational kinetic energy of 2.14×1029 J. Part of the Earth's rotational energy can also be tapped using tidal power. Additional friction of the two global tidal waves creates energy in a physical manner, infinitesimally slowing down Earth's angular velocity ω. Due to the conservation of angular momentum, this process transfers angular momentum to the Moon's orbital motion, increasing its distance from Earth and its orbital period (see tidal locking for a more detailed explanation of this process). (en)
  • L'energia rotazionale è una forma di energia cinetica associata al moto di rotazione di un corpo rigido. Nel caso di un corpo rigido a simmetria assiale e che ruoti attorno all'asse di simmetria, l'energia rotazionale risulta proporzionale al prodotto del momento di inerzia I del corpo per il quadrato della sua velocità angolare ω: L'espressione ricorda quella dell'energia cinetica traslazionale,ma in luogo della massa m vi compare il momento di inerzia (la proprietà dei corpi che si oppone al moto rotazionale, così come la massa si oppone a quello traslazionale), e in luogo della velocità lineare v compare la velocità angolare. Tutto ciò è facilmente riscontrabile, per un corpo puntiforme che rivoluziona su una circonferenza di raggio r, sostituendo . (it)
  • Кинетическая энергия вращательного движения — энергия тела, связанная с его вращением. Основные кинематические характеристики вращательного движения тела — его угловая скорость и угловое ускорение. Основные динамические характеристики вращательного движения — момент импульса относительно оси вращения , а именно: и кинетическая энергия где — момент инерции тела относительно оси вращения. Похожий пример можно найти при рассмотрении вращающейся молекулы с главными осями инерции I1, I2 и I3. Вращательная энергия такой молекулы задана выражением где ω1, ω2, и ω3 — главные компоненты угловой скорости. В общем случае, энергия при вращении с угловой скоростью находится по формуле: , где — тензор инерции. (ru)
  • 旋转动能或角动能是物体旋转的动能,是物体总动能的一部份。固定参考系于物体的质心,则旋转动能与物体的转动惯量之关系是 ; 这裡,是角速度,是转动惯量。 特别注意,在平移运动与旋转运动裡,动能的方程式的相似: 。 在旋转系裡,转动惯量代替了质量的角色;角速度代替了直线速度的角色。 * 一个滚动的圆柱体,旋转动能的能量变化范围,大概是从等于它的平移动能的一半(如果是实心的),到等于它的平移动能(如果是空心的)。 (zh)
prov:wasDerivedFrom
page length (characters) of wiki page
foaf:isPrimaryTopicOf
is Link from a Wikipage to another Wikipage of
Faceted Search & Find service v1.17_git139 as of Feb 29 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3330 as of Mar 19 2024, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc212), Single-Server Edition (378 GB total memory, 67 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software