Faszination Kreisel. Vom Spielzeug zur technischen Anwendung. Thomas Wilhelm

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Faszination Kreisel. Vom Spielzeug zur technischen Anwendung. Thomas Wilhelm"

Transkript

1 Vom Spielzeug zur technischen Anwendung Thomas Wilhelm

2 1. Spielzeug Kreisel Symmetrische Kreisel (zwei Hauptträgheitsmomente gleich groß), meist Rotationskörper Einfacher Kreisel Einfacher Kreisel Unterschiedliche Antriebsarten: Kreisel mit Fliehkraftschalter Wendekreisel/Stehaufkreisel tippe top Brummkreisel Französischer Abziehkreisel Peitschenkreisel Moderner Kampfkreisel

3 2. Momentenfreier symmetrischer Kreisel Erste Beobachtung: Die Kreiselachse steht relativ stabil im Raum. Drehimpulserhaltung (Erstes Newtonsches Gesetz für Drehbewegungen): Wenn auf einen Körper kein resultierendes Drehmoment einwirkt, bleibt sein Drehimpuls in Betrag und Richtung konstant. Technische Realisierung: Kardanische Aufhängung oder Unterstützung im Schwerpunkt Bei zusätzlichem Schlag oder schiefem Aufziehen: Drehimpulsrichtung Figurenachse momentane Drehachse Figurenachse Folge: Bewegung der Figurenachse um Drehimpulsachse, also Drehimpulsrichtung stabil, aber nicht die Figurenachse! Genannt: Nutation Thomas Wilhelm

4 2. Momentenfreier symmetrischer Kreisel Video: Zuerst: r L r ω Achse Dann Schlag auf einen rotierenden, momentenfreien, symmetrischen Kreisel Nutation Wilhelm

5 3. Präzession bei Drehmoment Aber: Die Spielzeugkreisel sind nicht momentenfrei! Sie werden außerhalb des Schwerpunktes an einem Achsenende unterstützt (schwerer Kreisel). Beispiel: Gyroskop oder Motorkreisel Zweite Beobachtung: Die Figurenachse weicht senkrecht zur Kraft aus, also horizontal. Erklärung am horizontal hängenden Kreisel (α=90 ): Motorkreisel Gyroskop ϕ = L = L sinα M t L sinα Präzession: ω P = ϕ = t M L sinα

6 3. Präzession bei Drehmoment Im Allgemeinen Fall: Nutation (der Figurenachse) und Präzession (des Drehimpulses) Bei technischen Kreiseln kann die Nutation meist vernachlässigt werden, da sie durch die Reibung im Lager abklingt. schneller Kreisel

7 4. Möglichkeiten in der Schule Drehbewegungen sind in der Regel nicht in Lehrplänen! Mit Kreiseln kann man aber für Physik begeistern. Möglichkeit: Reduktion auf Die Achse bleibt immer in gleicher Richtung. Das ist Grundlage vieler Spielzeuge! Diabolo Frisbee Einfaches Jo-Jo Duncan- Jo-Jo Jo-Jo mit Fliehkraftkupplung

8 5. Technische Anwendungen Kreiselhorizont im Flugzeug ( Künstlicher Horizont ): Aufgrund der Drehimpulserhaltung bleibt die Orientierung der Drehachse des kräftefreien Kreisels konstant ( Lotkreisel ). Kreiselmomente bei erzwungener Präzession: Erzwingt man eine Richtungsänderung r r der Drehachse, entsteht ein Drehmoment: M = L r ω Richtung: L versucht sich parallel zu ω P einzustellen. Wichtig bei rotierenden Maschinenteilen! P

9 5. Technische Anwendungen Wendezeiger von Flugzeugen: Im Bild: Bei Drehung um Hochachse wird dem Kreisel eine Präzessionsbewegung aufgezwungen. So entsteht ein Drehmoment. Durch die Federn entsteht ein Gleichgewichtszustand. Winkel = Maß für Drehgeschwindigkeit. Kreiselkompass in (großen) Schiffen: (Kräftefreier Kreisel als Kompass unbrauchbar.) Kreiselachse kann sich nur in Horizontalebene bewegen (schweregefesselt). Erdrotation ist wieder Zwangsdrehung. L versucht selbst, sich parallel zu ω E zu stellen, was exakt nur am Äquator gelingt, da er gefesselt ist. Sonst stellt er sich selbst so ein, dass er nach Norden zeigt.

10 6. Fahrradstabilität falsch erklärt Häufige Behauptung in Lehrbüchern (falsch!): Freihändiges Fahrradfahren wird durch Präzession möglich; durch die Präzession lenkt das Fahrrad in die richtige Richtung. Aber: Dieses Drehmoment ist zu klein! Und: Freihändiges Fahren ist auch möglich, wenn der Drehimpuls des Vorderrades durch ein zweites Rad kompensiert wird! Entscheidend: Geometrie der Vorderradaufhängung! Beim geneigten Fahrrad gilt so: zunehmender Lenkwinkel führt zu niedrigerer Lageenergie. Dieses Drehmoment vergrößert den Lenkwinkel richtig. Außerdem wichtig: Möbelrollennachlaufeffekt So gibt es ein rücktreibendes, geschwindigkeitsabhängiges Drehmoment, das den Lenkwinkel verkleinert

11 7. Literaturhinweise Zum Spielzeug Kreisel: Zu technischen Kreiselgeräten: Holler, Renée : Kreisel, Hugendubel Verlag, München 1996 von Fabeck, Wolf: Kreiselgeräte, Vogel Verlag, Würzburg, 1980

Vorlesung 18: Roter Faden:

Vorlesung 18: Roter Faden: Vorlesung 18: Roter Faden: Heute: Kreisel Präzession Nutation Versuche: Kreisel, Gyroscoop 11 Dezember 2003 Physik I, WS 03/04, Prof. W. de Boer 1 Kreisel Bisher Rotation um feste Achsen, d.h. ω. Kreisel:

Mehr

AUSWERTUNG: KREISEL. In diesem Versuch haben wir die Drehimpulserhaltung experimentell überprüft.

AUSWERTUNG: KREISEL. In diesem Versuch haben wir die Drehimpulserhaltung experimentell überprüft. AUSWERTUNG: KREISEL TOBIAS FREY, FREYA GNAM 1. DREHIMPULSERHALTUNG In diesem Versuch haben wir die Drehimpulserhaltung experimentell überprüft. 1.1. Drehschemel. Eine Versuchsperson setzte sich auf den

Mehr

LMU LUDWIG- p E kin 2 R. Girwidz Drehimpuls. 7.5 Drehimpuls. für Zentralkräfte: F dt. Geschwindigkeit. Masse. Translationsenergie. 1 mv.

LMU LUDWIG- p E kin 2 R. Girwidz Drehimpuls. 7.5 Drehimpuls. für Zentralkräfte: F dt. Geschwindigkeit. Masse. Translationsenergie. 1 mv. 7.5 Drehimpuls Translation Rotation Geschwindigkeit Masse v m Translationsenergie Kraft Impuls Ekin F 1 mv F ma p d p F dt p m v p E kin m R. Girwidz 1 7.5 Drehimpuls Drehscheml für Zentralkräfte: M 0

Mehr

Kreiselversuche. Abb. 1: Vorführkreisel mit verstellbarem Aufpunkt.

Kreiselversuche. Abb. 1: Vorführkreisel mit verstellbarem Aufpunkt. Kreiselversuche Abb. 1: Vorführkreisel mit verstellbarem Aufpunkt. Geräteliste: Fahrradreifen mit Handgriffen, Fahrradreifen mit Verstellbarem Aufpunkt, Drehstuhl, kräftefreier Kreisel, Umkehrkreisel,

Mehr

Vorbereitung: Kreisel. Christine Dörflinger und Frederik Mayer, Gruppe Do Mai 2012

Vorbereitung: Kreisel. Christine Dörflinger und Frederik Mayer, Gruppe Do Mai 2012 Vorbereitung: Kreisel Christine Dörflinger und Frederik Mayer, Gruppe Do-9 10. Mai 2012 1 Inhaltsverzeichnis 1 Drehimpulserhaltung 3 2 Freie Achsen 3 3 Kräftefreier Kreisel 4 4 Dämpfung des Kreisels 4

Mehr

Kreisel mit drei Achsen

Kreisel mit drei Achsen M42 Name: Kreisel mit drei Achsen Matrikelnummer: Fachrichtung: Mitarbeiter/in: Assistent/in: Versuchsdatum: Gruppennummer: Endtestat: Dieser Fragebogen muss von jedem Teilnehmer eigenständig (keine Gruppenlösung!)

Mehr

Vorbereitung. Kreisel. Versuchsdatum: Drehimpulserhaltung 2. 2 Freie Achsen 2. 3 Kräftefreier Kreisel 3. 4 Dämpfung des Kreisels 4

Vorbereitung. Kreisel. Versuchsdatum: Drehimpulserhaltung 2. 2 Freie Achsen 2. 3 Kräftefreier Kreisel 3. 4 Dämpfung des Kreisels 4 Vorbereitung Kreisel Carsten Röttele Stefan Schierle Versuchsdatum: 26.06.2012 Inhaltsverzeichnis 1 Drehimpulserhaltung 2 2 Freie Achsen 2 3 Kräftefreier Kreisel 3 4 Dämpfung des Kreisels 4 5 Einfluss

Mehr

Versuch P2-71,74: Kreisel. Vorbereitung. Von Jan Oertlin und Ingo Medebach. 11. Mai Drehimpulserhaltung 2. 2 Freie Achse 2

Versuch P2-71,74: Kreisel. Vorbereitung. Von Jan Oertlin und Ingo Medebach. 11. Mai Drehimpulserhaltung 2. 2 Freie Achse 2 Versuch P - 71,74: Kreisel Vorbereitung Von Jan Oertlin und Ingo Medebach 11. Mai 010 Inhaltsverzeichnis 1 Drehimpulserhaltung Freie Achse 3 Kräftefreie Kreisel 3 4 Dämpfung des Kreisels 3 5 Kreisel unter

Mehr

Experimentalphysik E1

Experimentalphysik E1 Experimentalphysik E1 4. Dez. Kreisel + Reibung Alle Informationen zur orlesung unter : http://www.physik.lmu.de/lehre/vorlesungen/index.html Statisches und dynamisches Ungleichgewicht Feste Drehachse

Mehr

Allgemeine Mechanik. Via Hamilton-Gl.: Die Hamiltonfunktion ist (in Kugelkoordinaten mit Ursprung auf der Kegelspitze) p r. p r =

Allgemeine Mechanik. Via Hamilton-Gl.: Die Hamiltonfunktion ist (in Kugelkoordinaten mit Ursprung auf der Kegelspitze) p r. p r = Allgemeine Mechanik Musterl osung 11. Ubung 1. HS 13 Prof. R. Renner Hamilton Jacobi Gleichungen Betrachte die gleiche Aufstellung wie in 8.1 : eine Punktmasse m bewegt sich aufgrund der Schwerkraft auf

Mehr

1 Trägheitstensor (Fortsetzung)

1 Trägheitstensor (Fortsetzung) 1 Trägheitstensor (Fortsetzung) Wir verallgemeinern den in der letzten Stunde gefundenen Trägheitstensor auf den Fall einer kontinuierlichen Massenverteilung durch die Einführung der Integration über das

Mehr

Einführung in die Physik für Maschinenbauer

Einführung in die Physik für Maschinenbauer Einführung in die Physik für Maschinenbauer WS 011/01 Teil 5 7.10/3.11.011 Universität Rostock Heinrich Stolz heinrich.stolz@uni-rostock.de 6. Dynamik von Massenpunktsystemen Bis jetzt: Dynamik eines einzelnen

Mehr

M19. Kreisel. Ein Kreisel, bei dem die Summe aller Drehmomente M i bezüglich des Schwerpunktes verschwindet (1) heißt kräftefrei.

M19. Kreisel. Ein Kreisel, bei dem die Summe aller Drehmomente M i bezüglich des Schwerpunktes verschwindet (1) heißt kräftefrei. M19 Kreisel Bei symmetrischen Kreiseln sollen die räzession und die Nutation untersucht und damit die dynamischen Eigenschaften eines Kreisels veranschaulicht werden. 1. Theoretische Grundlagen 1.1 Begriffsbestimmungen

Mehr

Anstelle der Geschwindigkeit v tritt die Winkelgeschwindigkeit ω, wobei

Anstelle der Geschwindigkeit v tritt die Winkelgeschwindigkeit ω, wobei Inhalt 1 9 Dynamik der Drehbewegung 9.1 Rotation eines Massenpunktes um eine feste Achse 9. Arbeit und Leistung bei der Drehbewegung 9.3 Erhaltungssätze 9.4 Übergang vom Massenpunkt zum starren Körper

Mehr

Physikalisches Praktikum M 7 Kreisel

Physikalisches Praktikum M 7 Kreisel 1 Physikalisches Praktikum M 7 Kreisel Versuchsziel Quantitative Untersuchung des Zusammenhangs von Präzessionsfrequenz, Rotationsfrequenz und dem auf die Kreiselachse ausgeübten Kippmoment Literatur /1/

Mehr

115 - Kreiselgesetze

115 - Kreiselgesetze 115 - Kreiselgesetze 1. Aufgaben 1.1 Bestimmen Sie die Nutationsfrequenz des kräftefreien Kreisels in Abhängigkeit von der Kreiselfrequenz. 1.2 Bestimmen Sie die Präzessionsperiode des schweren Kreisels

Mehr

7.1 Kraftwirkung von Rotoren

7.1 Kraftwirkung von Rotoren 49 Beim Massenpunkt haben der Impuls p mv und die Geschwindigkeit v aufgrund der skalaren Masse stets die gleiche Richtung. Äußere Kräfte führen daher auf Impuls- und gleichzeitig Geschwindigkeitsänderungen

Mehr

Grundbegriffe: Drehimpulserhaltungssatz, Kreisel, Figuren-, Drehimpuls- und momentane Drehachse, Präzession und Nutation

Grundbegriffe: Drehimpulserhaltungssatz, Kreisel, Figuren-, Drehimpuls- und momentane Drehachse, Präzession und Nutation M10 GYROSKOP PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN Grundbegriffe: Drehimpulserhaltungssatz, Kreisel, Figuren-, Drehimpuls- und momentane Drehachse, Präzession und Nutation 1. Begriff des Kreisels: Ein Kreisel ist ein

Mehr

Physikalisches Anfängerpraktikum an der Universität Konstanz: Kreisel

Physikalisches Anfängerpraktikum an der Universität Konstanz: Kreisel Physikalisches Anfängerpraktikum an der Universität Konstanz: Kreisel Experiment durchgeführt am 09.05.2005 Jan Korger, Studiengang Physik-Diplom Matthias Schork, Studiengang Physik, Mathematik (Lehramt)

Mehr

F = + L. Bahndrehimpuls des Massenmittelpunktes abhängig von Bezugssystem. Drehimpuls in Bezug auf Massenmittelpunkt, Spin. ω 2. +ω 1.

F = + L. Bahndrehimpuls des Massenmittelpunktes abhängig von Bezugssystem. Drehimpuls in Bezug auf Massenmittelpunkt, Spin. ω 2. +ω 1. Zusammenfassung: Drehimpuls: L = 0, wenn L = r x p p = 0, r = 0 oder r p für Zentralkräfte ist der Drehimpuls konstant: F G r L = const. Drehimpulssatz: Gesamtdrehimpuls: d L dt = r x F = T L = L M + L

Mehr

8.1 Gleichförmige Kreisbewegung 8.2 Drehung ausgedehnter Körper 8.3 Beziehung: Translation - Drehung 8.4 Vektornatur des Drehwinkels

8.1 Gleichförmige Kreisbewegung 8.2 Drehung ausgedehnter Körper 8.3 Beziehung: Translation - Drehung 8.4 Vektornatur des Drehwinkels 8. Drehbewegungen 8.1 Gleichförmige Kreisbewegung 8.2 Drehung ausgedehnter Körper 8.3 Beziehung: Translation - Drehung 8.4 Vektornatur des Drehwinkels 85 8.5 Kinetische Energie der Rotation ti 8.6 Berechnung

Mehr

T P. =4 2 J x. M = r F =r m g (2)

T P. =4 2 J x. M = r F =r m g (2) 1. Einleitung Ziel dieses Versuches soll es sein, die Hauptträgheitsmomente eines Gyroskops zu bestimmen, indem dessen Präzessions- und Nutationsperiodendauer gemessen wird. Zusätzlich wird das Trägheitsmoment

Mehr

Bedienungsanleitung für den Kreisel DM354-1K

Bedienungsanleitung für den Kreisel DM354-1K Bedienungsanleitung für den Kreisel DM354-1K einfach, schnell, sicher Einleitung Mit dem gelieferten Kreisel und dem dazugehörigen Zubehör lassen sich auf einfache, aber beeindruckende Weise alle Eigenschaften

Mehr

Kreiselphysik. dl dt. Kreisel nach Magnus (mit kardanischer Aufhängung): freie Bewegung in 3D und drehmomentfrei!

Kreiselphysik. dl dt. Kreisel nach Magnus (mit kardanischer Aufhängung): freie Bewegung in 3D und drehmomentfrei! Kreiselphysik Kreisel sind starre Körper mit hoher Symmetrie, die bei Rotation um diese Symmetrieahsen sehr stabil laufen können. Lagert man den Kreisel so, dass keine Drehmomente M auf ihn wirken, so

Mehr

Versuch 4 Kreiselpräzession

Versuch 4 Kreiselpräzession Physikalisches A-Praktikum Versuch 4 Kreiselpräzession Protokollant: Niklas Bölter Mitpraktikant: Julius Strake Gruppe: 17 Betreuer: Hendrik Schmidt Durchgeführt: 17. 07. 2012 Unterschrift: Inhaltsverzeichnis

Mehr

Drehbewegungen (Rotation)

Drehbewegungen (Rotation) Drehbewegungen (Rotation) Drehungen (Rotation) Die allgemeine Bewegung eines Systems von Massepunkten lässt sich immer zerlegen in: und Translation Rotation Drehungen - Rotation Die kinematischen Variablen

Mehr

Versuch 4 - Trägheitsmoment und Drehimpuls

Versuch 4 - Trägheitsmoment und Drehimpuls UNIVERSITÄT REGENSBURG Naturwissenschaftliche Fakultät II - Physik Anleitung zum Anfängerpraktikum A1 Versuch 4 - Trägheitsmoment und Drehimpuls 23. überarbeitete Auflage 2009 Dr. Stephan Giglberger Prof.

Mehr

Physikalisches Grundpraktikum Abteilung Mechanik

Physikalisches Grundpraktikum Abteilung Mechanik M10 Physikalisches Grundpraktikum Abteilung Mechanik Kreisel 1 Vorbereitung Erhaltungssätze der Mechanik Analogien zwischen Rotation und Translation Trägheitsmomente und deren Berechnung Satz von Steiner

Mehr

M10 PhysikalischesGrundpraktikum

M10 PhysikalischesGrundpraktikum M10 PhysikalischesGrundpraktikum Abteilung Mechanik Kreisel 1 Vorbereitung Erhaltungssätze der Mechanik Analogien zwischen Rotation und Translation Trägheitsmomente und deren Berechnung Satz von Steiner

Mehr

Der nordweisende Kreisel

Der nordweisende Kreisel Der nordweisende Kreisel Kreiselprinzip: mechanisch-physikalische Grundlagen Die Erde als Kreisel Kreiselarten Freier Kreisel / Inklinationskreisel / Deklinationskreisel Der schweregefesselte Vermessungskreisel

Mehr

Kreisel. Was ist ein symmetrischer-, was ein kräftefreier-, was ein schwerer Kreisel?

Kreisel. Was ist ein symmetrischer-, was ein kräftefreier-, was ein schwerer Kreisel? Rotation starrer Körper, Drehimpuls, Drehmoment, Trägheitsmoment, Hauptträgheitsachsen, kräftefreier-, schwerer, Nutation, Präzession. Schriftliche VORbereitung: Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen:

Mehr

Physikalisches Praktikum

Physikalisches Praktikum Physikalisches Praktikum Versuch 03: Kreiselpräzession UNIVERSITÄT DER BUNDESWEHR MÜNCHEN Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik Institut für Physik Oktober 2015 2 Versuch 03 Kreiselpräzession

Mehr

Kreisbewegung Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.

Kreisbewegung Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Kreisbewegung Ex. 20.4 (3. Gebot) Du sollst Dir keine Bilder machen von Dingen, die im Himmel, auf der Erde, im Wasser oder unter der Erde sind. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. 1 Einführung Die Erde

Mehr

Experimentalphysik E1

Experimentalphysik E1 Experimentalphysik E1 Kreisel, Trägheitstensor, Präzession Statisches Gleichgewicht Harmonische Schwingungen Alle Informationen zur Vorlesung unter : http://www.physik.lmu.de/lehre/vorlesungen/index.html

Mehr

Rotationsmechanik öffentliche Sonntagsvorlesung, 13. Januar Lesender: PD Dr. Frank Stallmach

Rotationsmechanik öffentliche Sonntagsvorlesung, 13. Januar Lesender: PD Dr. Frank Stallmach Fakultät für Phsik und Geowissenschaften Rotationsmechanik 130. öffentliche Sonntagsvorlesung, 13. Januar 2013 Lesender: PD Dr. Frank Stallmach Assistenz: Ael Märcker WOG Landesseminar zur Vorbereitung

Mehr

25. Vorlesung Sommersemester

25. Vorlesung Sommersemester 25. Vorlesung Sommersemester 1 Die Euler-Winkel Die Euler-Winkel geben die relative Orientierung zweier gegeneinander gedrehter Koordinatensysteme an, indem definiert wird, in welcher Reihenfolge welche

Mehr

Vorlesung 4: Roter Faden:

Vorlesung 4: Roter Faden: Vorlesung 4: Roter Faden: Bisher: lineare Bewegungen Heute: Kreisbewegung Exp.: Märklin, Drehschemel, Präzession Rad Ausgewählte Kapitel der Physik, SS 06, Prof. W. de Boer 1 Kreisbewegung Kinematik, d.h.

Mehr

Physik für Biologen und Zahnmediziner

Physik für Biologen und Zahnmediziner Physik für Biologen und Zahnmediziner Kapitel 5: Drehmoment, Gleichgewicht, Rotation Dr. Daniel Bick 14. November 2012 Daniel Bick Physik für Biologen und Zahnmediziner 14. November 2012 1 / 38 Folien

Mehr

FAKULTÄT FÜR PHYSIK Praktikum Klassische Physik. Prak.: P1 Semester: WS15/16. Fehlerrech.: Nein. Versuch: Kreisel (P1-71,74)

FAKULTÄT FÜR PHYSIK Praktikum Klassische Physik. Prak.: P1 Semester: WS15/16. Fehlerrech.: Nein. Versuch: Kreisel (P1-71,74) FAKULTÄT FÜR PHYSIK Praktikum Klassische Physik Prak.: P1 Semester: WS15/16 Versuch: Kreisel (P1-71,74) Fehlerrech.: Nein Durchgeführt am: 01.12.201 Wird vom Betreuer ausgefüllt. 1. Abgabe am: Rückgabe

Mehr

Physikalisches Anfängerpraktikum (P2) P2-74: Kreisel. Vorbereitung. Matthias Ernst Matthias Faulhaber Durchführung:

Physikalisches Anfängerpraktikum (P2) P2-74: Kreisel. Vorbereitung. Matthias Ernst Matthias Faulhaber Durchführung: Physikalisches Anfängerpraktikum (P) P-74: Kreisel Vorbereitung Matthias Ernst Matthias Faulhaber Durchführung: 11.11.009 1 Drehimpulserhaltung Mithilfe eines Drehschemels und eines Radkreisels führten

Mehr

Physik für Biologen und Zahnmediziner

Physik für Biologen und Zahnmediziner Physik für Biologen und Zahnmediziner Kapitel 5: Drehmoment, Gleichgewicht und Rotation Dr. Daniel Bick 16. November 2016 Daniel Bick Physik für Biologen und Zahnmediziner 16. November 2016 1 / 39 Impuls

Mehr

Trägheitsmomente starrer Körper / Kreisel

Trägheitsmomente starrer Körper / Kreisel Trägheitsmomente starrer Körper / Kreisel Mit Hilfe von Drehschwingungen sollen im ersten Teil des Versuchs für einen Würfel und einen Quader die Trägheitsmomente für verschiedene Drehachsen durch den

Mehr

Physik des Radfahrens

Physik des Radfahrens Physik des Radfahrens Radfahren lernen wir bereits als Kinder, nicht immer ohne Schwierigkeiten! Einmal gelernt, können wir es halt einfach, Radfahren gilt als Prototyp für sog. implizites Wissen (Polanyi).

Mehr

2. Beschleunigte Bezugssysteme, starrer Körper und Himmelsmechanik

2. Beschleunigte Bezugssysteme, starrer Körper und Himmelsmechanik 2. Beschleunigte Bezugssysteme, starrer Körper und Himmelsmechanik 2.1. Trägheits- bzw. Scheinkräfte Die Bewegung in einem beschleunigen Bezugssystem lässt sich mit Hilfe von sogenannten Scheinkräften

Mehr

Kreisel. Anfängerpraktikum 12/13. Inhaltsverzeichnis. Simeon Beinlich und Rebekka Garreis Universtität Konstanz.

Kreisel. Anfängerpraktikum 12/13. Inhaltsverzeichnis. Simeon Beinlich und Rebekka Garreis Universtität Konstanz. S.Beinlich & R.Garreis Inhaltsverzeichnis Kreisel Anfängerpraktikum 12/13 Simeon Beinlich und Rebekka Garreis 03.12.2012 Universtität Konstanz Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Grundlagen 2 2.1 Winkelgeschwindigkeit....................................

Mehr

Münchhausen und die Physik

Münchhausen und die Physik Münchhausen und die Physik Eine der Geschichten des Baron Münchhausen erzählt von der Behauptung, er hätte sich einmal am eigenen Schopf aus einem Sumpf hochgezogen. Nun gilt der Baron allgemein als Lügner.

Mehr

Klassische und Relativistische Mechanik

Klassische und Relativistische Mechanik Klassische und Relativistische Mechanik Othmar Marti 16. 01. 2008 Institut für Experimentelle Physik Physik, Wirtschaftsphysik und Lehramt Physik Seite 2 Physik Klassische und Relativistische Mechanik

Mehr

Versuch 04. Kreiselpräzession. Sommersemester Hauke Rohmeyer

Versuch 04. Kreiselpräzession. Sommersemester Hauke Rohmeyer Physikalisches Praktikum für das Hauptfach Physik Versuch 04 Kreiselpräzession Sommersemester 2005 Name: Hauke Rohmeyer Mitarbeiter: Daniel Scholz EMail: HaukeTR@gmx.de Gruppe: 13 Assistent: Sarah Köster

Mehr

Versuch 4: Kreiselpräzession

Versuch 4: Kreiselpräzession Versuch 4: Kreiselpräzession Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 3 2 Theorie 3 2.1 Allgemeines zur Rotation von Körpern.................... 3 2.2 Die Eulersche Kreiselgleichung......................... 3 2.3

Mehr

Physik 1 für Chemiker und Biologen 7. Vorlesung

Physik 1 für Chemiker und Biologen 7. Vorlesung Physik 1 für Chemiker und Biologen 7. Vorlesung 10.12.2018 https://xkcd.com/1438/ Prof. Dr. Jan Lipfert Jan.Lipfert@lmu.de Heute: - Wiederholung: Impuls, Stöße - Raketengleichung - Drehbewegungen Wiederholungs-/Einstiegsfrage:

Mehr

2.6 Drehbewegung eines starren Körpers

2.6 Drehbewegung eines starren Körpers 2.6 Drehbewegung eines starren Körpers 2.6 Drehbewegung eines starren Körpers 2.6. Winkelbeschleunigung, Trägheitsmoment. m einfachen Fall einer starren, um eine feste chse drehbaren Scheibe wollen wir

Mehr

Vorlesung Physik für Pharmazeuten PPh - 04

Vorlesung Physik für Pharmazeuten PPh - 04 Vorlesung Physik für Pharmazeuten PPh - 04 Starrer Körper: Hebelgesetz, Drehmoment, Schwerpunkt, Drehimpuls Deformierbarer Körper: Elastizitätsmodul Punktmassen-Systeme Abgeschlossenes System : * Keine

Mehr

Physikübungsaufgaben Institut für math.-nat. Grundlagen (IfG)

Physikübungsaufgaben Institut für math.-nat. Grundlagen (IfG) Datei Auto.docx Titel Auto in Kurve Auto in Kurve In einem Fahrzeug liegt in Längsrichtung ein Motor. Das Massenträgheitsmoment (aller rotierenden Teile) beträgt J = 0,5 kgm 2, die Drehzahl ist 6000 min

Mehr

Klassische und Relativistische Mechanik

Klassische und Relativistische Mechanik Klassische und Relativistische Mechanik Othmar Marti 09. 01. 2008 Institut für Experimentelle Physik Physik, Wirtschaftsphysik und Lehramt Physik Seite 2 Physik Klassische und Relativistische Mechanik

Mehr

Zur Erinnerung. Trägheitsmomente, Kreisel, etc. Stichworte aus der 11. Vorlesung:

Zur Erinnerung. Trägheitsmomente, Kreisel, etc. Stichworte aus der 11. Vorlesung: Zur Erinnerung Stichworte aus der 11. Vorlesung: Zusammenfassung: Trägheitsmomente, Kreisel, etc. allgemeine Darstellung des Drehimpulses für Drehung von beliebig geformtem Körper um beliebige Drehachse

Mehr

Physik 1 für Ingenieure

Physik 1 für Ingenieure Physik 1 für Ingenieure Othmar Marti Experimentelle Physik Universität Ulm Othmar.Marti@Physik.Uni-Ulm.de Skript: http://wwwex.physik.uni-ulm.de/lehre/physing1 Übungsblätter und Lösungen: http://wwwex.physik.uni-ulm.de/lehre/physing1/ueb/ue#

Mehr

1 Theoretischer Teil. 1.1 Das Trägheitsellipsoid. cos, cos, cos. Drehachse. l dm. Versuche P2-71, 74: Hilfe zum Versuch Kreisel Raum F1-11

1 Theoretischer Teil. 1.1 Das Trägheitsellipsoid. cos, cos, cos. Drehachse. l dm. Versuche P2-71, 74: Hilfe zum Versuch Kreisel Raum F1-11 Versuche P2-71, 74: Hilfe zum Versuch Kreisel Raum F1-11 Definition: Ein Kreisel ist ein starrer Körper, dessen Bewegung durch einen Fixpunkt festgelegt ist. Im Folgenden wird die Theorie des rotierenden

Mehr

I Messaufbau. Kompressor. 2 Gewichte (r a =0,725 cm, r i =0,325 cm, h=1,1 cm, m=9,85 g) Stroboskop. Stoppuhr. II Literatur

I Messaufbau. Kompressor. 2 Gewichte (r a =0,725 cm, r i =0,325 cm, h=1,1 cm, m=9,85 g) Stroboskop. Stoppuhr. II Literatur Versuch 213 Kreisel I Messaufbau Stahlkugel mit Aluminiumstab (m = 4, 164 kg incl. Stab, Kugelradius r=5,08 cm) als Kreisel gelagert in einer uftkissenpfanne Kompressor 2 Gewichte (r a =0,725 cm, r i =0,325

Mehr

Versuch 4 Kreiselpräzession

Versuch 4 Kreiselpräzession Physikalisches A-Praktikum Versuch 4 Kreiselpräzession Protokollant: Julius Strake Mitpraktikant Niklas Bölter Gruppe: 17 Betreuer: Hendrik Schmidt Durchgeführt: 17.07.2012 Unterschrift: Inhaltsverzeichnis

Mehr

Praktikumsprotokoll: Kreisel

Praktikumsprotokoll: Kreisel Praktikumsprotokoll: Kreisel Robin Marzucca, Andreas Liehl 07. Dezember 2010 Protokoll zum Versuch Kreisel, durchgeführt am 02.12.2010 an der Universität Konstanz im Rahmen des physikalischen Anfängerpraktikums

Mehr

Repetitorium D: Starrer Körper

Repetitorium D: Starrer Körper Fakultät für Physik T: Klassische Mechanik, SoSe 206 Dozent: Jan von Delft Übungen: Benedikt Bruognolo, Sebastian Huber, Katharina Stadler, Lukas Weidinger http://www.physik.uni-muenchen.de/lehre/vorlesungen/sose_6/t_theor_mechanik/

Mehr

Der Trägheitstensor J

Der Trägheitstensor J Der Trägheitstensor J Stellen wir uns einen Kreisel vor, der um eine beliebige Achse dreht. Gilt die Beziehung L = J ω in jedem Bezugssystem? Dazu betrachten wir nochmals die Bewegung eines starren Körpers.

Mehr

Engineering Geodesy Lab

Engineering Geodesy Lab Engineering Geodesy Lab Einführung Kreisel und Netzausgleichung Kreisel Freier Kreisel Anwendung als Kurskreisel in Flugzeugen Einmal ausgerichtet behält er seine Richtung bei Auch Kurskreisel genannt

Mehr

Rotierender Starrer Körper/Kreisel

Rotierender Starrer Körper/Kreisel Rotierender Starrer Körper/Kreisel Ralf Metzler, Uni Potsdam, 2017-07-05 Typeset by FoilTEX 1 Kinetische Energie des Starren Körpers Translationsenergie: T trans = 1 2 v2 0 m α = m 2 v2 0, wobei m = α

Mehr

Kräftefreier symmetrischer Kreisel

Kräftefreier symmetrischer Kreisel Kräftefreier symmetrischer Kreisel Grannahmen: Symmetrieachse = "" Winkelgeschwindigkeit im körperfesten System: Euler-Gleichungen: [per Konvention wählen wir Richtung von so, dass mit für harm. Osz. Lösung:

Mehr

Vektorrechnung in der Physik und Drehbewegungen

Vektorrechnung in der Physik und Drehbewegungen Vektorrechnung in der Physik und Drehbewegungen 26. November 2008 Vektoren Vektoren sind bestimmt durch a) Betrag und b) Richtung Beispiel Darstellung in 3 Dimensionen: x k = y z Vektor in kartesischen

Mehr

5.3 Drehimpuls und Drehmoment im Experiment

5.3 Drehimpuls und Drehmoment im Experiment 5.3. DREHIMPULS UND DREHMOMENT IM EXPERIMENT 197 5.3 Drehimpuls und Drehmoment im Experiment Wir besprechen nun einige Experimente zum Thema Drehimpuls und Drehmoment. Wir betrachten ein System von N Massenpunkten,

Mehr

Physik I Mechanik und Thermodynamik

Physik I Mechanik und Thermodynamik Physik I Mechanik und Thermodynamik Physik I Mechanik und Thermodynamik 1 Einführung: 1.1 Was ist Physik? 1.2 Experiment - Modell - Theorie 1.3 Geschichte der Physik 1.4 Physik und andere Wissenschaften

Mehr

Physik 1 für Chemiker und Biologen 7. Vorlesung

Physik 1 für Chemiker und Biologen 7. Vorlesung Physik 1 für Chemiker und Biologen 7. Vorlesung 05.12.2016 http://xkcd.com/1248/ Prof. Dr. Jan Lipfert Jan.Lipfert@lmu.de Heute: - Wiederholung: Impuls, Stöße - Raketengleichung - Drehbewegungen 05.12.16

Mehr

Versuch M11 für Nebenfächler Kreisel

Versuch M11 für Nebenfächler Kreisel Versuch M11 für Nebenfächler Kreisel I. Physikalisches Institut, Raum 105 Stand: 17. Juli 2012 generelle Bemerkungen bitte Versuchsaufbau (rechts, mitte, links) angeben bitte Versuchspartner angeben bitte

Mehr

Experiment: Inelastischer Stoß

Experiment: Inelastischer Stoß Experiment: Inelastischer Stoß Langer Gleiter auf der Luftkissenbahn stößt inelastisch auf einen ruhenden von gleicher Masse. Gleiter kleben nach dem Stoß zusammen (Klebwachs). Messung der Geschwindigkeiten

Mehr

4 Die Rotation starrer Körper

4 Die Rotation starrer Körper 4 Die Rotation starrer Körper Die Bewegung eines realen Körpers ist erst dann vollständig beschrieben, wenn nicht nur seine als Translation bezeichnete geradlinige Bewegung, sondern auch seine als Rotation

Mehr

Übungsaufgaben zur E1 / E1p Mechanik, WS 2016/17

Übungsaufgaben zur E1 / E1p Mechanik, WS 2016/17 Übungsaufgaben zur E1 / E1p Mechanik, WS 2016/17 Prof. J. O. Rädler, PD. B. Nickel Fakultät für Physik, Ludwig-Maximilians-Universität, München Blatt 6: Scheinkräfte in beschleunigten Bezugssystemen Ausgabe:

Mehr

Eine Kreis- oder Rotationsbewegung entsteht, wenn ein. M = Fr

Eine Kreis- oder Rotationsbewegung entsteht, wenn ein. M = Fr Dynamik der ebenen Kreisbewegung Eine Kreis- oder Rotationsbewegung entsteht, wenn ein Drehmoment:: M = Fr um den Aufhängungspunkt des Kraftarms r (von der Drehachse) wirkt; die Einheit des Drehmoments

Mehr

Versuch P2-71,74: Kreisel. Auswertung. Von Jan Oertlin und Ingo Medebach. 25. Mai Drehimpulserhaltung 2. 2 Freie Achse 2

Versuch P2-71,74: Kreisel. Auswertung. Von Jan Oertlin und Ingo Medebach. 25. Mai Drehimpulserhaltung 2. 2 Freie Achse 2 Versuch P2-71,74: Kreisel Auswertung Von Jan Oertlin und Ingo Medebach 25. Mai 2010 Inhaltsverzeichnis 1 Drehimpulserhaltung 2 2 Freie Achse 2 3 Kräftefreie Kreisel 2 4 Dämpfung des Kreisels 3 5 Kreisel

Mehr

M6a Kreisel mit drei Achsen

M6a Kreisel mit drei Achsen Fakultät für hysik und Geowissenschaften hysikalisches Grundraktikum M6a Kreisel mit drei Achsen Aufgaben 1. Bestimmen Sie das Trägheitsmoment der Kreiselscheibe aus der Winkelbeschleunigung bei bekanntem

Mehr

Eigenschaften des Kreisels

Eigenschaften des Kreisels Version 1. Dezember 011 1. Trägheitstensor und Eulersche Kreisel-Gleichungen Auf Grund der formalen Ähnlichkeit von Impuls- und Drehimpulssatz, also von d p = F und d L = τ, könnte man vermuten, dass der

Mehr

Pohlsches Pendel / Kreisel

Pohlsches Pendel / Kreisel Pohlsches Pendel / Kreisel Mit Hilfe des Pohlschen Pendels, eines schwingenden Systems mit einem Freiheitsgrad, sollen freie und erzwungene Schwingungen mit und ohne Dämpfung untersucht werden. Insbesondere

Mehr

Pohlsches Pendel / Kreisel

Pohlsches Pendel / Kreisel Pohlsches Pendel / Kreisel Mit Hilfe des Pohlschen Pendels, eines schwingenden Systems mit einem Freiheitsgrad, sollen freie und erzwungene Schwingungen mit und ohne Dämpfung untersucht werden. Insbesondere

Mehr

Vorlesung 7: Roter Faden:

Vorlesung 7: Roter Faden: Vorlesung 7: Roter Faden: Beispiele für Kräfte: Gewichtskraft, Reibungskraft, Federkraft, Windkraft, Gravitationskraft, elektromagnetische Kraft, Zentripetalkraft, Heute: weiter Zentripetalkraft Drehimpulserhaltung

Mehr

Physik für Biologen und Zahnmediziner

Physik für Biologen und Zahnmediziner Physik für Biologen und Zahnmediziner Kapitel 5: Drehmoment, Gleichgewicht und Rotation Dr. Daniel Bick 16. November 2016 Daniel Bick Physik für Biologen und Zahnmediziner 16. November 2016 1 / 39 Impuls

Mehr

Physik 1 für Chemiker und Biologen 7. Vorlesung

Physik 1 für Chemiker und Biologen 7. Vorlesung Physik 1 für Chemiker und Biologen 7. Vorlesung 04.12.2017 https://xkcd.com/1438/ Prof. Dr. Jan Lipfert Jan.Lipfert@lmu.de Heute: - Wiederholung: Impuls, Stöße - Raketengleichung - Drehbewegungen Wiederholungs-/Einstiegsfrage:

Mehr

Versuch M11 für Physiker Kreisel

Versuch M11 für Physiker Kreisel Versuch M11 für Physiker Kreisel I. Physikalisches Institut, Raum 105 Stand: 17. Juli 2012 generelle Bemerkungen bitte Versuchsaufbau (rechts, mitte, links) angeben bitte Versuchspartner angeben bitte

Mehr

Physik für Biologen und Zahnmediziner

Physik für Biologen und Zahnmediziner Physik für Biologen und Zahnmediziner Kapitel 5: Impuls und Drehungen Dr. Daniel Bick 22. November 2017 Daniel Bick Physik für Biologen und Zahnmediziner 22. November 2017 1 / 36 Hinweise zur Klausur Sa,

Mehr

Zur Erinnerung. Trägheitsmomente, Kreisel, etc. Stichworte aus der 11. Vorlesung:

Zur Erinnerung. Trägheitsmomente, Kreisel, etc. Stichworte aus der 11. Vorlesung: Zur Erinnerung Stichworte aus der 11. Vorlesung: Zusammenfassung: Trägheitsmomente, Kreisel, etc. allgemeine Darstellung des Drehimpulses für Drehung von beliebig geformtem Körper um beliebige Drehachse

Mehr

M1 Maxwellsches Rad. 1. Grundlagen

M1 Maxwellsches Rad. 1. Grundlagen M1 Maxwellsches Rad Stoffgebiet: Translations- und Rotationsbewegung, Massenträgheitsmoment, physikalisches Pendel. Versuchsziel: Es ist das Massenträgheitsmoment eines Maxwellschen Rades auf zwei Arten

Mehr

Rotation starrer Körper, Drehimpuls, Drehmoment, Trägheitsmoment, Hauptträgheitsachsen, kräftefreier -, schwerer Kreisel, Nutation, Präzession.

Rotation starrer Körper, Drehimpuls, Drehmoment, Trägheitsmoment, Hauptträgheitsachsen, kräftefreier -, schwerer Kreisel, Nutation, Präzession. Kreisel 1. LITERATUR emtröder; Tipler, Hering/Martin/Stohrer; Gerthsen 2. STICHPUNKTE Rotation starrer Körper, rehimpuls, rehmoment, Trägheitsmoment, Hauptträgheitsachsen, kräftefreier -, schwerer Kreisel,

Mehr

Klassische Experimentalphysik I (Mechanik) (WS 16/17)

Klassische Experimentalphysik I (Mechanik) (WS 16/17) Klassische Experimentalphysik I (Mechanik) (WS 16/17) http://ekpwww.physik.uni-karlsruhe.de/~rwolf/teaching/ws16-17-mechanik.html Übungsblatt 8 Name des Übungsgruppenleiters und Gruppenbuchstabe: Namen

Mehr

Ludwig Maximilians Universität München Fakultät für Physik. Lösungsblatt 8. Übungen E1 Mechanik WS 2017/2018

Ludwig Maximilians Universität München Fakultät für Physik. Lösungsblatt 8. Übungen E1 Mechanik WS 2017/2018 Ludwig Maximilians Universität München Fakultät für Physik Lösungsblatt 8 Übungen E Mechanik WS 27/28 Dozent: Prof. Dr. Hermann Gaub Übungsleitung: Dr. Martin Benoit und Dr. Res Jöhr Verständnisfragen

Mehr

Kreisel mit drei Achsen

Kreisel mit drei Achsen Fakultät für hysik und Geowissenschaften hysikalisches Grundraktikum M6 Kreisel mit drei Achsen Aufgaben 1. Bestimmen Sie das Trägheitsmoment der Kreiselscheibe aus der Winkelbeschleunigung bei bekanntem

Mehr

Klassische Experimentalphysik I (Mechanik) (WS 16/17)

Klassische Experimentalphysik I (Mechanik) (WS 16/17) Klassische Experimentalphysik I (Mechanik) (WS 16/17) http://ekpwww.physik.uni-karlsruhe.de/~rwolf/teaching/ws16-17-mechanik.html Klausur 2 Anmerkung: Diese Klausur enthält 9 Aufgaben, davon eine Multiple

Mehr

Übungen zur Theoretischen Physik 2 Lösungen zu Blatt 9

Übungen zur Theoretischen Physik 2 Lösungen zu Blatt 9 Prof. C. Greiner, Dr. H. van Hees Sommersemester 214 Übungen zur Theoretischen Physik 2 Lösungen zu Blatt 9 Aufgabe 34: Steinerscher Satz für den Trägheitstensor Der Schwerpunkt liege im Ursprung des Koordinatensystems.

Mehr

Fahrradfelge ) 77. Fahrradfelge )

Fahrradfelge ) 77. Fahrradfelge ) Fahrradfelge ) 77 2.5. Kreisel (Modell Fahrradfelge ) Ziel Bestimmung des Trägheitsmomentes eines Rades nach zwei Methoden: aus der Schwingungsdauer eines physikalischen Pendels und aus der Präzessionsfrequenz

Mehr

Physik 1 für Ingenieure

Physik 1 für Ingenieure Physik 1 für Ingenieure Othmar Marti Experimentelle Physik Universität Ulm Othmar.Marti@Physik.Uni-Ulm.de Skript: http://wwwex.physik.uni-ulm.de/lehre/physing1 Übungsblätter und Lösungen: http://wwwex.physik.uni-ulm.de/lehre/physing1/ueb/ue#

Mehr

N(IT. Rriikääbe afia= Begründung: Datum: ; -,njtl* \t["e- L,* L**,,*.{,r,#i",{.; i,, l-*" FAKULTAT für PHYSIK- Uniuersität Karlsruhe {TH} A\ 't 'til

N(IT. Rriikääbe afia= Begründung: Datum: ; -,njtl* \t[e- L,* L**,,*.{,r,#i,{.; i,, l-* FAKULTAT für PHYSIK- Uniuersität Karlsruhe {TH} A\ 't 'til FAKULTAT für PHYSIK- Uniuersität Karlsruhe {TH} Praktikum Klassische Physik \\ 1' N(IT Rriikääbe afia= i.,l:i,ir i{;*l,. *i bs, t:ri lt -"t, t Begründung: ; -,njtl* \t["e- L,* L**,,*.{,r,#i",{.; i,, l-*"

Mehr

Trägheitsmomente starrer Körper

Trägheitsmomente starrer Körper Trägheitsmomente starrer Körper Mit Hilfe von Drehschwingungen sollen für einen Würfel und einen Quader die Trägheitsmomente für verschiedene Drehachsen durch den Schwerpunkt gemessen werden. Das zugehörige

Mehr

Physik für Biologen und Zahnmediziner

Physik für Biologen und Zahnmediziner Physik für Biologen und Zahnmediziner Kapitel 6: Drehimpuls, Verformung Dr. Daniel Bick 18. November 2016 Daniel Bick Physik für Biologen und Zahnmediziner 18. November 2016 1 / 27 Stoß auf Luftkissenschiene

Mehr