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[quote="GvC"][latex]E_{pot,1}+E_{kin,1}=E_{kin,2}[/latex] [latex]m\cdot g\cdot h+\frac{1}{2}\cdot m\cdot v_1^2=\frac{1}{2}\cdot m\cdot v_2^2[/latex] Nach v_2 auflösen.[/quote]
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Autor
Nachricht
Auwi
Verfasst am: 16. Mai 2016 15:11
Titel:
Wenn man von Reibungsverlusten absieht, dann kommt der Springer mit 4,5m/s wieder in Bretthöhe an. Dazu addiert sich dann noch die Geschwindigkeitszunahme aus 3m Bretthöhe.
Die Gesamtzeit des Sprunges ergibt sich aus:
4,5m/s *t - g/2 *t² = -3m
woraus sich t = 1,365 s errechnet. Mit diesem t berechnet man die
Endgeschwindigkeit: v = 4,5m/s - g * 1,365s = (-) 8,89 m/s
(Das Minuszeichen besagt nur, daß die Endgeschwidigkeit die umgekehrte Richtung wie die Anfangsgeschwndigkeit besitzt)
GvC
Verfasst am: 16. Mai 2016 14:29
Titel:
Nach v_2 auflösen.
nicoocin
Verfasst am: 16. Mai 2016 14:17
Titel: Eine Frage zum Energieerhaltungssatz
Meine Frage:
Marina springt vom 3.0 m hohen Sprungbrett ins Wasser. Im Augenblick des Absprungs hat sie durch Wippen eine Geschwindigkeit von 4.5m/s nahezu senkrecht nach oben erhalten. Sie springt mit den Füssen voraus. Mit welcher Geschwindigkeit klatschen ihre Fusssohlen auf die Wasseroberfläche?
Meine Ideen:
kann mir jemand einen Lösungsansatz zeigen? Mir fehlen leider Lösung und Hilfe, deshalb bin ich sehr auf eure Hilfe angewiesen. Besten Dank..