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[quote="ralpho"]Tausend Dank, ihr seid hier einfach nur Spitze!!! Habe aber 10,12 [cm] raus und darum ich zeige nochmal meine Rechnung, wenn du dich nicht mit der Einheit vertan hast. [latex] t_{2}=\sqrt{ \frac{6}{g}}\approx 0,78[s] t_{3}=\sqrt{ \frac{8}{g}}\approx 0,90[s] a=\frac{0,0001\cdot 10}{0,1} =0,1[\frac{m}{s^2}] x_{2}=\frac{1}{2}\cdot 0,1*0,78^2\approx 0,031[m] v_{x_{2}} =0,1*0,78\approx 0,078 [\frac{m}{s}] x_{3}=0,078*0,90\approx 0,071[m] x=0,071+0,031=0,102 [m] x=10,2[cm] mit g\approx 9,81 [/latex][/quote]
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ralpho
Verfasst am: 31. Aug 2013 14:16
Titel:
man hab ich mich da blöd angestellt...
Habs nochmal nachgerechnet :
Kann mich nur nochmal wiederholen tausend Dank!!!
GvC
Verfasst am: 30. Aug 2013 20:45
Titel:
Ich habe das nicht nachgerechnet, denn dass es falsch ist, sieht man bereits ganz zu Beginn. t2 müsste die Zeit für Phase 2 sein, Du hast jedoch die Zeit für Phase 1 und Phase 2 (t1+t2) bestimmt. Entsprechend hast Du als t3 die gesamte Fallzeit t1+t2+t3 bestimmt, Du benötigst jedoch nur t3.
ralpho
Verfasst am: 30. Aug 2013 16:34
Titel:
Tausend Dank, ihr seid hier einfach nur Spitze!!!
Habe aber 10,12 [cm] raus und darum ich zeige nochmal meine Rechnung, wenn du dich nicht mit der Einheit vertan hast.
GvC
Verfasst am: 30. Aug 2013 01:46
Titel:
ralpho hat Folgendes geschrieben:
Könnte mir jemanden sagen, ob überhaupt mein Ansatz richtig war.
Nein, das ist ein bisschen zu einfach. Es handelt sich hier um die Überlagerung zweier Bewegungen: eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung in vertikaler Richtung (freier Fall) und eine zeitweise gleichmäßig beschleunigte Bewegung in horizontaler Richtung. Dabei teilt sich die gesamte Bewegung in drei Phasen auf:
Phase 1: freier Fall um 1m in der Zeit t1
Phase 2: freier Fall um weitere 2m in der Zeit t2 überlagert durch eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung in horizontaler Richtung
Phase 3: freier Fall um noch einmal 1m in der Zeit t3 überlagert durch eine gleichförmige Bewegung (mit konstanter Geschwindigkeit) in horizontaler Richtung
Die Ablenkung in x-Richtung setzt sich also aus zwei Teilen zusammen, nämlich dem Versatz während Phase 2 und dem während Phase 3. Immerhin hat die Masse am Ende der Phase 2 eine bestimmte Geschwindigkeit vx2 in horizontaler Richtung, die sie bis zum Aufprall auf dem Boden beibehält.
mit
und
Die Zeiten t2 und t3 berechnest Du Dir aus den drei Phasen des freien Falls, die Geschwindigkeit vx2 mit Hilfe des Geschwindigkeits-Zeit-Gesetzes für die gleichmäßig beschleunigte Bewegung in horizontaler Richtung während Phase 2.
Für die Gesamtablenkung habe ich überschlägig knapp 10mm raus (sofern ich mich nicht verrechnet habe).
ralpho
Verfasst am: 29. Aug 2013 23:17
Titel:
Ach mist Entschuldigung,
hier habe ich die Orignalaufgabenstellung hochgeladen:
s14.directupload.net/file/d/3363/8q6jvb4h_png.htm
Danke im Voraus
GvC
Verfasst am: 29. Aug 2013 23:03
Titel:
Irgendwie wird nicht klar, was mit "s" gemeint ist. Das mag daran liegen, dass Deine "Aufgabenstellung" keine Aufgabenstellung, sondern nur Bedingungen enthält. Wie lautet denn die originale Aufgabenstellung?
ralpho
Verfasst am: 29. Aug 2013 21:39
Titel: Ablenkung einer geladenen Masse durch ein elektrisches Feld
Meine Frage:
Guten Abend,
ich brauche bei folgender Aufgabe Hilfe:
Eine Masse m, die elektrisch aufgeladen ist, wird
aus einer Höhe h = 4 m fallen gelassen und passiert
nach einer Fallstrecke von 1 m ein horizontal
verlaufendes elektrischen Feld konstanter Feldstärke
mit E= 10 V/m, das sich in der Höhe von 1 m bis 3 m über dem
Boden befindet.Die Masse m beträgt 10 g und die Ladungsmenge 0,0001 C.
Meine Ideen:
Mein Rechenansatz war folgendes
hab damit gerundet 2,5 [mm] raus. Könnte mir jemanden sagen, ob überhaupt mein Ansatz richtig war.
Ich bedanke mich voraus jegliche Hilfe.