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Cozedor de frango por energia cinética

Uma famosa piada de física, tornada calculável: dá para cozinhar um frango atirando-o? Cada arremesso deposita energia cinética ½mv²; cozinhá-lo exige aquecê-lo a 74 °C (Q = m·c·ΔT). Dá a energia por arremesso e quantos arremessos — à velocidade escolhida — custaria a refeição.

Ferramentas relacionadas

Todas as ferramentas: Física
Calculadora de energia cinéticaCalcule a energia cinética a partir da massa e da velocidade (½mv²).Calculadora de energia potencialCalcule a energia potencial gravítica a partir de massa, altura e gravidade (E = mgh).Calculadora de energia potencial elásticaCalcule a energia potencial elástica armazenada numa mola (E = ½kx²).Calculadora E = mc² (massa-energia)Converta massa em energia e vice-versa com um rendimento realista — 100 % para a antimatéria, 0,7 % para a fusão, 0,09 % para a fissão — e leia o resultado em joules, kWh, kcal e toneladas de TNT.Calculadora de energia de um fotãoIntroduza um comprimento de onda, uma frequência ou uma energia e obtenha os três com E = hf = hc/λ, em eV, keV, MeV e joules, com a banda do espectro nomeada e a cor identificada no visível.Calculadora de impacto de moeda em quedaUma moeda largada de um arranha-céus mataria mesmo alguém? Aplica o arrasto quadrático do ar para achar a velocidade terminal que uma moeda atinge, a sua velocidade de impacto após qualquer altura e a energia cinética — desmistificando a lenda com física.Calculadora de velocidade do somA velocidade do som — no ar a uma dada temperatura (c ≈ 331,3·√(1+T/273,15) m/s, um pouco mais rápido em ar húmido), ou noutro meio a partir de uma tabela de referência (água ~1481 m/s, aço ~5960 m/s). Resultados em m/s, km/h e mph, com a referência Mach 1.Calculadora de queda através da Terra (túnel gravitacional)Salta para um túnel sem atrito perfurado na Terra — quanto tempo até ao outro lado? Para uma Terra uniforme o movimento é harmónico simples: qualquer corda reta leva os mesmos ~42 minutos à ida, com um pico de ~7,9 km/s no centro. Muda para o modelo de densidade PREM para o valor realista de ~38 minutos.

Precisas de Energia cinética por arremesso (J), Energia para cozinhar (J), Arremessos necessários? A Cozedor de frango por energia cinética obtém-no a partir de Massa do frango (kg), Velocidade de arremesso (m/s), Aumento de temperatura (°C) num só passo. Por exemplo, com Massa do frango (kg) = 1,5, Velocidade de arremesso (m/s) = 40 e Aumento de temperatura (°C) = 70 devolve Energia cinética por arremesso (J) = 1200, Energia para cozinhar (J) = 336 000 e Arremessos necessários = 280.

Como usar

  1. Introduza os seus valores: Massa do frango (kg), Velocidade de arremesso (m/s), Aumento de temperatura (°C).
  2. Veja o resultado ao instante: Energia cinética por arremesso (J), Energia para cozinhar (J), Arremessos necessários.

Perguntas frequentes

Como funciona a Cozedor de frango por energia cinética?

Parte de Massa do frango (kg), Velocidade de arremesso (m/s) e Aumento de temperatura (°C) para deduzir Energia cinética por arremesso (J), Energia para cozinhar (J) e Arremessos necessários. O cálculo é feito à medida que escreves, por isso o resultado atualiza a cada alteração.

Que valores pede a calculadora?

3 valores: Massa do frango (kg), Velocidade de arremesso (m/s) e Aumento de temperatura (°C). Não é preciso mais nada — nem conta, nem carregar ficheiros.

Como é um cálculo típico?

Com Massa do frango (kg) = 1,5, Velocidade de arremesso (m/s) = 40 e Aumento de temperatura (°C) = 70, a calculadora devolve Energia cinética por arremesso (J) = 1200, Energia para cozinhar (J) = 336 000 e Arremessos necessários = 280. Estes números vêm desta mesma ferramenta: introduz os mesmos valores para os reproduzires.

Quanto muda o resultado com outros valores?

Bastante. Com Massa do frango (kg) = 3, Velocidade de arremesso (m/s) = 80 e Aumento de temperatura (°C) = 140, Energia cinética por arremesso (J) passa de 1200 para 9600 — por isso vale a pena testar vários cenários em vez de confiar num só número.

O que dá com valores mais baixos?

Reduzido a Massa do frango (kg) = 0,8, Velocidade de arremesso (m/s) = 20 e Aumento de temperatura (°C) = 35, Energia cinética por arremesso (J) dá 160. Vale a pena verificar os dois extremos antes de confiar num único resultado.

Em que casos se usa na prática?

Verificar a resposta de um exercício, dimensionar antes de construir e obter uma ordem de grandeza antes de fechar um projeto — o binário num parafuso, a força que uma mola devolve, a frequência a que um circuito ressoa, quanto demora a luz a chegar.

Qual é o erro mais comum?

Introduzir um valor na unidade errada. As fórmulas de física assumem o SI de ponta a ponta: gramas em vez de quilogramas ou centímetros em vez de metros deslocam a resposta em potências de dez, sem qualquer aviso.

Qual é a precisão e quais são os limites?

Obviamente não tentes — a energia pulverizaria o frango em vez de o cozinhar. Uma experiência mental sobre unidades.

Qual é a diferença entre a Cozedor de frango por energia cinética e a Calculadora de energia cinética?

Esta devolve Energia cinética por arremesso (J) e Energia para cozinhar (J); a Calculadora de energia cinética devolve Energia cinética (J). É toda a diferença: abra a que dá o número de que precisa.

Existe uma ferramenta para o passo seguinte?

Calculadora de energia potencial é o mais próximo a seguir a este: Calcule a energia potencial gravítica a partir de massa, altura e gravidade (E = mgh).

Para saber mais

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