R. Brinkmann Seite

Ähnliche Dokumente
An welchen Wirkungen können wir Kräfte erkennen? Ergebnis Verformung, Beschleunigung, abbremsen, Bewegungsrichtung ändern.

R. Brinkmann Seite

FOS: Lösungen Vermischte Aufgaben zur Mechanik

wirkt dabei auf den Haken? F Gleichgewicht: Ort, an dem F angreift, wirkt wie feste Aufhängung für Seil: Umgezeichnet: F Seil F S

K l a u s u r N r. 1 Gk Ph 12

R. Brinkmann Seite

2. Klausur Physik Leistungskurs Dauer: 90 min Hilfsmittel: Tafelwerk, GTR, Hefter, Lehrbuch

Protokoll: Mechanische Schwingungen

FOS: Lösungen Aufgaben zu Arbeit, Energie, Leistung und dem Wirkungsgrad

Physik GK 11, Klausur 01 Kinetik Lösung

18.) Ein Lastkran hebt ein Palett mit einer Kraft von 1500N auf ein 2,5m hohes Lagergestell. Welche Arbeit wird bei diesem Vorgang verrichtet?

Oberstufe: Ergebnisse und ausführliche Lösungen zu den Aufgaben zu Arbeit, Leistung und dem Wirkungsgrad I

2. Ein U-Boot hat eine Ausstiegsöffnung mit einem Durchmesser von 0,6 m. Mit welcher Kraft drückt das Wasser in 20 m Tiefe auf den Verschlussdeckel?

Arbeit - Energie - Reibung

Geneigte (Schiefe) Ebene, Reibungskraft Übungen

FOS: Die harmonische Schwingung. Wir beobachten die Bewegung eines Fadenpendels

Physik GK ph1, 1. Kursarbeit Kinetik + bisschen Dynamik Lösung

Aufgabe 1 Welche Eigenschaften muss ein mechanisches System besitzen, damit es periodische Schwingungen ausführen kann?

Aufgaben zum Impuls

Ergebnisse und Ausführliche Lösungen zur Masse, Dichte und zum Volumen

Schwingung := zeitlich periodischer Vorgang mit periodischer Umwandlung verschiedener Energieformen

Harmonische Schwingung

Beispiellösungen zu Blatt 84

stößt mit der Geschwindigkeit v 1 gegen einen ruhenden Körper mit der Masse m 2

Grundfertigkeiten Physik Jahrgangsstufe 7

R. Brinkmann Seite

BBS Technik Idar-Oberstein. Impulserhaltung, Stoßgesetze. Anfang Ende actio = reactio. (Beide Wagen haben die gleiche Endgeschwindigkeit)

Test für medizinische Studiengänge II Originalversion II des TMS. 5. aktualisierte Auflage 2008 Hogrefe Verlag ISBN:

Fachhochschule Aalen Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Physik I Dr. Haan. Nachklausur am 27. Januar Folgendes bitte deutlich schreiben:

1. Klausur Physik Klasse 11 Grundkurs, Dauer: 45 min

Mechanische Schwingungen Aufgaben 1

Baden-Württemberg Musterlösung zu Aufgabe 1

Aufgaben Schwingungen

Aufgaben Schwingungen (3)

Ein Pendel führt in 2 Minuten 90 Schwingungen aus. Bestimmen Sie die Frequenz der Schwingung in Hz. (f=0,75hz)

In welcher Zeit könnte der Sportwagen demnach von 0 auf 100 km beschleunigen?

Physik-Übung * Jahrgangsstufe 8 * Herleitung einer Formel für die Spannenergie

Freiwillige Aufgaben zur Vorlesung WS 2002/2003, Blatt 1 1) m Fahrzeug b: sb

Dichte besitzt Messing bei einer Temperatur von 35 C? (1 cm³ Messing vergrößert seinen Rauminhalt beim Erwärmen um 1 K um 0, cm³).

Übungen zur Vorlesung PN1 Lösung Übungsblatt 12 Besprechung am

zu beschleunigen. 1 N ist etwa die Gewichtskraft einer Tafel Schokolade (100 g) auf der Erde.

F (t) m Asin t. D konst. y(t) bzw. s(t)

Aufgaben zu den Newtonsche Gesetzen

MATHEMATIK 1 LINEARE FUNKTION

MATHEMATIK 1 LINEARE FUNKTION

V6.4 - Erzwungene Schwingungen, Resonanz

Optik. Was ist ein Modell? Strahlenoptik. Gliederung. Modelle in der Physik. Modell Lichtstrahl. Modell Lichtstrahl. Licht und Schatten

Auf dem Seil bildet sich eine Welle mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit 0,20 m/s aus. c) Zeichnen sie für 0s t 2,5s

Seiten 4/5 Konstruktion von Parallelenvierecken

c) Alle vier Traversierungsverfahren können auf unsortierte Binärbäume angewendet

18.) Ein Lastkran hebt ein Palett mit einer Kraft von 1500N auf ein 2,5m hohes Lagergestell. Welche Arbeit wird bei diesem Vorgang verrichtet?

F t. Die Fläche unter der Kurve im t-f-diagramm ist ein Maß für den Kraftstoß den der Ball erfährt. F t m a t m t m v

Kreisbewegung. Die gleichförmige Kreisbewegung. Mechanik. Die gleichförmige Kreisbewegung. Physik Leistungskurs

FOS: Energieerhaltung, Energieumwandlung 1. Eine aufgehängte Kugel wird von der Nase eines Schülers aus schwingen gelassen.

Höhenenergie: Bewegungsenergie: Spannenergie: = ½ m v 2

a) Berechne die Geschwindigkeit des Wagens im höchsten Punkt der Bahn.

GRUNDWISSEN 8. KLASSE

30 Vierecke. Zeichne die Figuren in Originalgröße. Quadrat s = 6 cm. Raute s = 5 cm, e = 8 cm. Parallelogramm a = 10 cm, b = 5 cm, h a = 4 cm

Geometrie-Dossier Symmetrie in der Ebene

Physik 1 (GPh1) am

Impuls. Aus Energie- und Impulserhaltung ergibt sich, dass die Geschwindigkeit des Tischtennisballs

Studiengang Biomedizinische Technik Sommersemester

Aufgaben gleichmäßig beschleunigte Bewegung

Impulserhaltung ================================================================== 1. v 1

Fachhochschule Hannover vorgezogen Wiederholungsklausur

3. Dynamik. 3.1 Axiome F 2 F Schwere und träge Masse. Die Dynamik befasst sich mit den Ursachen der Bewegung.

Einfache eindim. Bewegungen unter Krafteinwirkung

s Hinter lichtundurchlässigen Hindernissen bildet sich bei Beleuchtung Schatten.

1. Kontrolle Physik Grundkurs Klasse 11

B06A DAMPFDRUCK VON WASSER B06A

Die harmonische Schwingung

Grundlagen der medizinischen Biophysik

Übungen zu Physik 1 für Maschinenwesen

Aufgaben zum Impuls. 1. Zwei Kugeln mit den Massen m 1

1.5. Prüfungsaufgaben zur Energieerhaltung

Überlegen Sie, ob es weitere Verfahren zur Berechnung des Abstandes eines Punktes von einer Geraden gibt, die ggf. einfacher durchzuführen sind.

Abschlussprüfung Berufliche Oberschule 2011 Physik 12 Technik - Aufgabe II - Lösung

Tutorium Physik 1. Arbeit, Energie, Leistung

Tutorium Physik 1. Arbeit, Energie, Leistung.

Tutorium Physik 1. Arbeit, Energie, Leistung

Zentrale schriftliche Abiturprüfungen im Fach Mathematik

Übungen zur Theoretischen Physik I: Mechanik

Übung: Arbeit, kinetische Energie

(sin φ +tan αcos φ) (4)

Affine (lineare) Funktionen und Funktionenscharen

ENERGIESATZ BEIM FADENPENDEL

(0 4) 4 :( 2) Bestimmung von Geradengleichungen Aufgabe 1

( ) = ( ) ( ) ( ) ( )

10. Arbeit, Energie, Leistung

Wiederholung. Grundgrößen der Mechanik : Meter, Kilogramm, Sekunde (MKS) Naturkonstanten Lichtgeschwindigkeit : Avogadro-Konstante:

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.

isochor isobar isotherm isentrop

Weche Größen beeinflussen die Schwingungsdauer eines Federpendels?

Physik LK 11, 2. Klausur Energie, Leistung, Impuls, Rotation Lösung Learjet 60

PHYSIK Gekoppelte Bewegungen 2

PHYSIK Geradlinige Bewegungen 3

Beobachten und Messen mit dem Mikroskop

Formelsammlung Fachschule für Elektrotechnik

Versuch 5: Untersuchungen zur Beschleunigung an der Atwoodschen Fallmaschine

E mv E (72 ) 0, 20MJ E (144 ) 0,80MJ. 2 mv F s W F N 1,9kN. mv 2s

Transkript:

R. Brinkann http://brinkann-du.de Seite 1 5.11.013 Obertufe: e und auführliche Löunen zur Klaenarbeit zur Mechanik III (Variante B) e: E1 E E3 E4 E5 E6 Ein Pinponball wird auf eine harte Tichplatte fallen elaen. Bechreiben Sie die Enerieuwandlunen. Waru nit die Sprunhöhe tändi ab? Beweunenerie, Spannenerie, Beweunenerie, Reibunverlute. Wie roß it die Arbeit, die ein Schüler ( = 55 k) verrichtet, wenn er auf einen 900 hohen Ber teit? Der Schüler verrichtet die Arbeit W = 485 595 N. Ein Kinderwaen wird it der kontanten Kraft F = 60 N eine Strecke von,4 k echoben. Welche Arbeit it dabei zu verrichten? E it eine Arbeit von 144 000 N zu verrichten. Sie belaten eine Schraubenfeder it der Kraft F = 3 N. Dabei tellen Sie eine Länenänderun von = 1,5 c fet. a) Welche Federkontante (Federhärte) beitzt die Feder ( in N/)? b) Wie roß it die Länenänderun der Feder, wenn ie it 5 N belatet wird? a) Die Federkontante beträt 00 N/. b) Die Länenänderun beträt 0,05 =,5 c. Sie öchten ein Pendel hertellen, da eine Schwinundauer von T = beitzt. Sie wien, da an Ihre Ort die Fallbechleuniun exakt 9,81 / beträt. Wie lan u da Pendel ein? Berechnen Sie die Pendelläne auf drei Stellen hinter de Koa enau. Die Pendelläne u etwa 0,994 betraen. Wir chreiben da Jahr 00 n. Chr. Sie reien in eine Rauleiter it einer altertülichen Pendeluhr auf den Mond. Mond < Erde Geht die Uhr auf de Mond noch enau? Beründen Sie Ihre Auae und überleen Sie ich, fall die Uhr auf de Mond nicht ehr richti eht, wie Sie da beheben können. Auf de Mond eht die Pendeluhr nach. Pendel u verkürzt werden. Ertellt von R. Brinkann phob_a4_e 04.1.010 16:1 Seite 1 von 6

R. Brinkann http://brinkann-du.de Seite 5.11.013 E7 E8 E9 E10 E11 Welche Läne hat ein Fadenpendel, da die leiche Schwinundauer hat wie ein Federpendel der Mae = 0,5 k und der Federkontanten D = 75 N/. ( = 9,81 / ) Die Pendelläne beträt l = 0,0654. Ein Auto prallt it 180 k/h een eine fete Mauer. Au welcher Höhe üte e frei herabfallen, u die leiche zertörende Enerie zu bekoen? Da Auto üte au einer Höhe von 17,41 herabfallen. Ein Sportwaen der Mae = 800 k oll in 10 auf eine Endechwindikeit von 180 k/h bechleunien. Welche Motorleitun in kw it dafür erforderlich, wenn an von Reibunkräften und den Zeiten für da Hochchalten der Gäne abieht? Der Motor u indeten eine Leitun von 100 kw beitzen. Ein LKW it der Mae = 30000 k hat einen 400 kw Motor. In welcher Zeit könnte er einen Ber von 500 Höhe hinauffahren? (Von Reibunverluten wird abeehen) = 9,81 / Der LKW könnte in etwa 6, in. den Ber hinauffahren. Bei einer leichbleibenden Gechwindikeit von 300 k/h u der Motor eine Sportfluzeu een eine kontante Kraft von 100 N arbeiten. Welche Motorleitun in kw it dafür notwendi? Die notwendie Motorleitun beträt P = 100 kw. Ertellt von R. Brinkann phob_a4_e 04.1.010 16:1 Seite von 6

R. Brinkann http://brinkann-du.de Seite 3 5.11.013 en: A1 A A3 A4 Der Ball fällt: Die anfänlich vorhandene Höhenenerie verwandelt ich it chwindender Höhe zunehend in Beweunenerie. Der Ball tößt auf: Die eate Beweunenerie verwandelt ich bei Aufprall in Spannenerie. Der Ball wird leicht zuaenedrückt. Der Ball tößt ab: Die Spannenerie verwandelt ich bei zurückprallen wieder in Beweunenerie, der Ball entpannt ich. Der Ball teit: Mit zunehender Höhe nit die Beweunenerie ab, dabei erhöht ich die Höhenenerie u a oberen Ukehrpunkt ihr Maxiu zu haben. Nun beinnt da Spiel von vorn. Abnahe der Sprunhöhe: Die Sprunhöhe nit ab, da de Ball laufend Enerie entzoen wird - durch Luftreibun - durch Verforunenerie bei Aufprall - durch den Schall eeben : = 55k h = 900 = 9,81 eucht : W k W = h = 55k 9,81 900 = 55 9,81 900 = 485595N Der Schüler verrichtet die Arbeit W = 485 595 N. eeben : F = 60N =,4k = 400 eucht : W W = F = 60N 400 = 144000N E it eine Arbeit von 144 000 N zu verrichten. a) eeben : F = 3N = 1,5c = 0,015 eucht : D F 3N 00N D = = = ( Federkontante) 0,015 Die Federkontante beträt 00 N/. b) N eeben : D = 00 F = 5N eucht : F 5N N F = D = = = 0,05 = 0,05 D N 00 N Die Länenänderun der Feder beträt 0,05 =,5 c. Ertellt von R. Brinkann phob_a4_e 04.1.010 16:1 Seite 3 von 6

R. Brinkann http://brinkann-du.de Seite 4 5.11.013 A5 A6 A7 eeben : T = = 9,81 eucht : l l T l T l T = π = = π π T l = = 9,81 0,994 π π Die Pendelläne u etwa 0,994 betraen. l T = π < T > T Mond Erde Mond Erde Auf de Mond eht die Pendeluhr nach (Die Periodendauer it rößer). Beheben kann an dieen Zutand dadurch, da an die Pendelläne verkürzt, dait die Uhr chneller eht. l k Fadenpendel : T1 = π it = 9,81 1 1N = N Federpendel : T = π it = 0,5k und D = 75 D l l T1 = T π = π : π = quadrieren D D l = l = D D 0,5 k 9,81 0,5 9,81 N l = = = = 0,0654 D N 75 N 75 Die notwendie Pendelläne beträt l = 0,0654. Ertellt von R. Brinkann phob_a4_e 04.1.010 16:1 Seite 4 von 6

R. Brinkann http://brinkann-du.de Seite 5 5.11.013 A8 A9 k eeben : v = 180 = 50 = 9,81 eucht : h h v Beweunenerie : Ekin = Höhenenerie : E = h pot v v E ilt: Ekin = Epot = h h = 500 v 500 h = = = = 17,41 9,81 9,81 Da Auto üte au einer Höhe von 17,41 herabfallen. k eeben : = 800k t = 10 v = 180 = 50 h k 1 = 1N 1N=1W 50 v 50 Bechleuniun : v = a t a = = = = 5 t 10 10 a Bechleuniunwe : = t =,5 100 = 50 k Kraft : F = a = 800k 5 = 800 5 = 4000N Bechleuniunarbeit : W = F = 4000N 50 = 4000 50N = 1000000N W 1000000N 1000000 W Leitun : P = = = = 100000 W = 100kW t 10 10 Der Motor u indeten eine Leitun von 100 kw beitzen. Ertellt von R. Brinkann phob_a4_e 04.1.010 16:1 Seite 5 von 6

R. Brinkann http://brinkann-du.de Seite 6 5.11.013 A10 eeben : = 30000 k P = 400kW h = 500 = 9,81 k eucht : t 1 = 1N 1N=1W Arbeit : W = h = 30000 k 9,81 500 k = 30000 9,81 500 = 147150000 W W W 147150000 W Leitun : P = t = = = 387,875 t P 400000W Der LKW könnte in 387,875, da ind etwa 6, in. den Ber hinauffahren. A11 k eeben : v = 300 F = 100N h W F W = F = P = F = F v t t t 300 100 300 N P = F v = 100N = = 100000 W 3,6 3,6 Die notwendie Motorleitun beträt P = 100000 W = 100 kw. Ertellt von R. Brinkann phob_a4_e 04.1.010 16:1 Seite 6 von 6