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[quote="GvC"]Irgendwie scheinst Du den Energieerhaltungssatz noch nicht richtig verstanden zu haben. Danach muss die potenielle Energie am Absprungpunkt komplett in Brensarbeit umgewandelt werden. [latex]F_g\cdot (H+h)=F_b\cdot h[/latex] mit F[size=9]g[/size] = Gewichtskraft F[size=9]b[/size] = Bremskraft Nach F[size=9]b[/size] auflösen: [latex]F_b=\frac{H+h}{h}\cdot F_g[/latex][/quote]
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Nachricht
Raggamuffin
Verfasst am: 27. Dez 2017 15:35
Titel:
GvC hat Folgendes geschrieben:
Irgendwie scheinst Du den Energieerhaltungssatz noch nicht richtig verstanden zu haben. Danach muss die potenielle Energie am Absprungpunkt komplett in Brensarbeit umgewandelt werden.
mit
F
g
= Gewichtskraft
F
b
= Bremskraft
Nach F
b
auflösen:
Ja, macht Sinn. Danke, Sir!
GvC
Verfasst am: 27. Dez 2017 14:30
Titel:
Irgendwie scheinst Du den Energieerhaltungssatz noch nicht richtig verstanden zu haben. Danach muss die potenielle Energie am Absprungpunkt komplett in Brensarbeit umgewandelt werden.
mit
F
g
= Gewichtskraft
F
b
= Bremskraft
Nach F
b
auflösen:
Raggamuffin
Verfasst am: 27. Dez 2017 13:59
Titel: Energieerhaltung Turmspringer
Meine Frage:
Hallo Physiker
Ich stehe gerade vor folgender Aufgabe:
Henri LaMothe begeisterte sein Publikum noch im Alter von 70 Jahren damit, sich aus einer Höhe von H = 11.25 m bäuchlings in ein Becken mit einem Wasserstand von h = 30 cm zu stürzen (Im Bild beträgt die Stecke bis zum Becken 11.25m). Schätzen Sie die mittlere Kraft F auf den Springer (in Einheiten der Gewichtskraft G des Springers) während des Abrremsvorgangs im Becken ab. Nehmen Sie an, dass der Springer gerade am Grund des Beckens zum Stillstand kommt. Hinweis: Verwenden Sie den Energiesatz
Gemäss Lösungen beträgt die Lösung 40G
Meine Ideen:
Mit dem Energieerhaltungssatz würde die Situation folgendermassen aussehen:
Epot1 = Potentielle Energie vom Turmspringer bis zum Boden
Epot2 = Potentielle Energie vom Turmspringer bis zum Becken
WBrems = Bremsarbeit, die verrichtet wird
Epot1 = Epot2 + WBrems
Somit beträgt die Bremsarbeit WBrems = 0.3*m*g
Und demzufolge die Bremskraft FBrems = m*g
Ich weiss allerdings nicht, was ich mit diesem Resultat anfangen kann oder wie man nun auf 40G kommen soll