Einfache Seilrolle Mit einer festen Rolle wird eine Last von

Ähnliche Dokumente
Die zum Heben aufzubringende Kraft kann noch weiter verringert werden, indem der Körper von noch mehr Seilstücken getragen wird.

Kommt ein Vektor zur Drogenberatung: "Hilfe ich bin linear abhängig."

Übung zu Mechanik 1 Seite 65

Seil / Stange. Mit einem Seil verlegt man den Angriffspunkt der Kraft

Naturwissenschaftliche und technische Gesetzmäßigkeiten I. technische Gesetzmäßigkeiten

Improvisierte Techniken in der Rettung LEHRMITTEL ALPINE RETTUNG MUSTER

Hochschule Karlsruhe Technische Mechanik Statik. Aufgaben zur Statik

Mechanik 1. Übungsaufgaben

DOWNLOAD. Physik kompetenzorientiert: Mechanik / 8. Klasse

Das Hebelgesetz zur Lösung technischer Aufgaben

Volumen von Gasen. Masse, Masseneinheit und Dichte

A 100 J D 800 J B 200 J E 400 J C. A Kraft D Masse B Energie E Leistung C VORANSICHT A 0,1 J D 0,25 J B 1 J E 2,5 J C

10. Arbeit, Energie, Leistung

11 Üben X Affine Funktionen 1.01

Technische Mechanik 1

5. Lernzielkontrolle / Stegreifaufgabe

Physik-Aufgaben 1 Physik und Medizin

3. Zentrales ebenes Kräftesystem

In der Physik definiert man Arbeit durch das Produkt aus Kraft und Weg:

2.2 Arbeit und Energie. Aufgaben

Trigonometrie - Sinussatz, Kosinussatz

Im abgebildeten rechtwinkligen Dreieck ( ein Winkel ist 90 groß ) ist β = 40. Wie groß ist Winkel γ?

Wir begrüßen dich zum LEIFI-Quiz "Flaschenzug"

1.3. Aufgaben zur Statik

Arbeitsblatt Physik 2 (Mechanik) Statik

Trigonometrie Sachaufgaben Vektor. Kräfte sind Vektoren

Physik 1 VNT Aufgabenblatt 8 5. Übung (50. KW)

Aufgabe 1 - Schiefe Ebene - (10 Punkte)

Arbeitsblatt Physik 3 (Arbeit, Energie und Leistung) Arbeit

In der oben gezeichneten Anordnung soll am Anfang der Looping-Bahn (1) eine Stahlkugel reibungsfrei durch die Bahn geschickt werden.

TECHNISCHE MECHANIK A (STATIK)

Übung zu Mechanik 1 Seite 50

Berechnung von Kräften im Seilgarten, Teil 2: Umlenkungen, 5,00 kn 10,0 9,96 kn 5,00 kn 5,00 kn Daraus folgt für Umlenkungen im Seilgarten u.

Schiefe Ebene / Energieerhaltung

Was an Kraft gespart wird, muss an Weg zugesetzt werden.

Aufgabenblatt Lernfeld 1 Grundlagen Physik und Chemie. Übungsaufgaben. Bewegungsformen

Dynamik Lehre von den Kräften

Theoretische Mechanik

Aufgabe 1: (6 Punkte)

M1 Maxwellsches Rad. 1. Grundlagen

Kräfte und Drehmomente

und F r auf einen Körper, so befindet sich dieser im Kräftegleichgewicht wenn + F = 0.

Analytische Geometrie Seite 1 von 6. Die Addition von Vektoren kann veranschaulicht werden durch das Aneinanderhängen von Pfeilen.

Physik 1 MW, WS 2014/15 Aufgaben mit Lösung 6. Übung (KW 03/04) Aufzugskabine )

Fachhochschule Jena Fachbereich GW. Serie Nr.: 2 Semester: 1

Übungen zur Vorlesung PN1 Lösung zu Blatt 5

Gegeben: v 1 = 120 km h. und v 2 = 150 km h. 2. Ein Radfahrer fährt 40 s mit der gleichbleibenden Geschwindigkeit von 18 km.

Klausur zu Physik1 für B_WIng(v201)

Fachrichtung Industrie- und Feinwerkmechaniker

Klausur 2 Kurs 11Ph1e Physik. 2 Q U B m

Aufgaben für Klausuren und Abschlussprüfungen

Physik Klasse 7. Projekt. Energie, Umwelt, Mensch 8h. Kraft und ihre Wirkungen. 22h. Elektrische Leitungsvorgänge. Naturgewalten Blitz und Donner 3h

Protokoll Grundpraktikum I: M5 - Oberflächenspannung

ARMMODELL. Dieser Versuch ist physikalisch auch noch sehr einfach; er wendet das Hebelgesetz auf ein Modell des menschlichen Armes an.

Bitte tragen Sie vor Abgabe Ihren Namen und Matrikel-Nr. ein, versehen Sie jedes Blatt mit einer Seitenzahl und geben Sie auch die Aufgabenblätter ab!

Gase. Der Druck in Gasen. Auftrieb in Gasen. inkl. Exkurs: Ideale Gase

PHYSIK Gekoppelte Bewegungen 2

Chemie. In der Technik kommt es permament zu chemischen Reaktionen, welche je nach Produkt gezielt beeinflusst werden.

DOWNLOAD VORSCHAU. Physik kompetenzorientiert: Mechanik / 8. Klasse. zur Vollversion

TECHNISCHE MECHANIK III (DYNAMIK)

Aufgaben Hydraulik I, 26. August 2010, total 150 Pkt.

Übung zu Mechanik 3 Seite 36

Wiederholung Winkel. Berechnung des Winkels zwischen zwei Vektoren

Mathematik 1: (ohne Taschenrechner) Korrekturanleitung

Konstruktion - Methoden und Getriebe -

Kräfteeinwirkung auf Seilkonstruktionen

Übung 3 - Musterlösung

Tutorium Physik 1. Arbeit, Energie, Leistung

Bewertung: Jede Aufgabe wird mit 4 Punkten bewertet.

Abschlussprüfung Berufliche Oberschule 2012 Physik 12 Technik - Aufgabe I - Lösung

Bedienungsanleitung für VakuFit

Aufgaben zum Thema Kraft

Füllstand eines Behälters

PN 1 Klausur Physik für Chemiker

Abschlussprüfung 2012 Mathematik schriftlich

A.22 Schnittwinkel zwischen Funktionen

ÜBUNGSAUFGABEN ZUR VORLESUNG TECHNISCHE MECHANIK I

Übungsaufgaben Geometrie und lineare Algebra - Serie 1

Druck. Aufgaben. 1. Wie groß ist der Auflagedruck eines Würfels mit der Kantenlänge von 8 cm, der aus Holz gefertigt wurde ( ρ= 0,8 g/cm³)?

Kinematik von Punktmassen. Aufgabe 1. Die durchschnittliche Geschwindigkeit eines Elfmeters im Fußball ist 120 km/h.

Prof. Dr. K. Melzer IWB 1 Blatt 1 Vektorrechnung Aufgaben

Vorlesung. Vollständige Induktion 1

Impuls, Kraft, Impulsbilanz, Grundgesetz der Mechanik

Praktikum CA-Techniken FT 2016

Berufsmaturitätsschule für Erwachsene, naturwissenschaftliche Richtung

Vorschläge zur Unterrichtsdurchführung

PHYSIK Kräfte. Kräfte Überlagerungen Zerlegungen. Datei Nr Friedrich W. Buckel. Juli Internatsgymnasium Schloß Torgelow

Ergänzungsprüfung Physik 2015: Lösungen

Theoretische Physik I Mechanik Blatt 1

Vorbereitungsaufgaben für den Teil 1 der 3. Klausur am

Prüfung in Technischer Mechanik 1

Aufgaben zur Festigkeit

Naturwissenschaften, Teil Physik

HP 2009/10-1: Wanddrehkran

Physik. Hauptschulabschlussprüfung Saarland. Name: Vorname: Bearbeitungszeit: 120 Minuten

4 Dynamik der Rotation

Unterrichtsreihe zur Parabel

Vektor-Multiplikation Vektor- Multiplikation

F H. Extremfälle: α ~ 0 (ganz flache Ebene) F N ~ F G ; F H ~ 0 Es gibt keine Hangabtriebskraft (Flachdach) Begründung: sin 0 = 0; cos 0 = 1

2.4.2 Ebene Biegung. 140 Kap. 2.4 Biegung

Transkript:

1 4.348 Einfache Seilrolle Mit einer festen Rolle wird eine Last von a) Bestien Sie die Zugkraft i Zugseil, wenn die Reibung vernachlässigt wird! b) Bestien Sie die auf die Achse wirkende Kraft! c) In welche Winkel zur Senkrechten wirkt Sie? 22 kg wie skizziert, gehoben. 440 N 15

2 4.112 Einfache Seilrolle Wie gross ist die Kraft, a) wenn die Masse i Gleichgewicht gehalten werden soll? b) bei Heben der Last und c) bei Senken der Last, wenn der Wirkungsgrad 94 % ist? 42kg 412 N 438,3 N 387,3 N

3 4.111 Einfache Seilrolle A Seil einer festen Rolle uss theoretisch zu Heben und Senken einer Last it einer Kraft von 170 N gezogen werden. a) Berechnen Sie die wirkliche Zugkraft, welche bei Senken der Last, it eine Wirkungsgrad von 95 %, aufgewendet werden uss! b) Welche Hebekraft, unter den selben Voraussetzungen, ist zu erwarten? 161,5 N 178,95 N

4 4.113 reie Seilrolle olgende Berechnungen sind Anhand der nebenstehenden Skizze durchzuführen! a) Welche Kraft hält die Last i Gleichgewicht? b) Die Last soll 2,15 gehoben werden. Wie gross ist die Kraft, wenn der Wirkungsgrad 91 % ist? c) Welchen Weg legt der Punkt P des Seils hiebei zurück? = 64 kg 313,9N 345 N 4,3

5 4.114 Zwei einfache Seilrollen Das skizzierte Tor soll geöffnet werden. Der Wirkungsgrad sei 96,2 %. Welche Kraft ist bei Heben und Senken erforderlich? 85,25N 1 3 2 1 = 110 kg ; 110 kg 3 = 220 kg 2 =

6 4.115 Zwei lose Seilrollen An einer Hebevorrichtung geäss Skizze ist der Wirkungsgrad 86 %. Es ist zu berechnen: a) die Kraft bei Heben, b) die Kraft bei Senken! c) Wieviele Meter Seil sind abzurollen, wenn die Last 0,52 hoch gehoben werden soll? 245,3N 181,4N 2,08 = 86 kg

7 4.116 laschenzug Mit eine laschenzug it ( 81 % Wirkungsgrad) von total 5 Rollen soll eine Masse von 128 kg u 0,75 gehoben werden. a) Wie gross ist theoretisch die Zugkraft? b) Wie gross ist die Kraft bei Heben tatsächlich? c) Wie gross ist die Kraft bei Senken der Last? d) Wieviele Meter Seil sind bei Heben und Senken abzurollen? 313,9N 387,6N 254,9N 3

8 4.117 laschenzug it Hebel Der skizzierte Hebel soll it eine laschenzug i Gleichgewicht gehalten werden ( 80 % Wirkungsgrad). 441,5N 689,8N a) Wie gross die Kraft bei Senken? b) Wie gross ist die Kraft bei Heben? l l 1 2 l1 = 125, l 375 = 900kg 2 =

9 4.118 Kurbelwinde Die dargestellte Kurbelwinde hat 84 % Wirkungsgrad. Es sind zu berechnen: R l R = 150, l = 400 = 48kg a) die theoretische Kraft zu Heben, b) die theoretische Kraft zu Senken, c) die wirkliche Kraft zu Heben, d) die wirkliche Kraft zu Senken. e) Welche Last könnte it der nach a) berechneten Kraft tatsächlich gehoben werden? 176,6N 176,6N 210,2N 148,3N 40,32 kg

10 4.119 Kurbelwinde Die dargestellte Kurbelwinde (Kurbelradius 300 ) hat 81 % Wirkungsgrad und der Durchesser der Seiltroel sei 120. Es soll eine Last von 56 kg gehoben werden. 135,6N 4,524 R l a) Wie gross ist die Kraft an der Kurbel? b) Wie hoch kann die last it 12 Kurbeludrehungen gehoben werden?

11 4.349 Seilzug Bestien Sie die auf die Achsen wirkenden Kräfte! a 3600 N 3120 N 1 b 2 α α = 30, 1 = 1, 8kN, 2 = 1, 8kN

1 DHMOMENT TG 4.4.2 101 rage TG 4.4.2 102 rage TG 4.4.2 103 rage TG 4.4.2 104 rage