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[quote="stereo"]Die Gewichtskraft zeigt in Richtung des Bodens (nach Unten) und du musst eine Kraft entgegen (nach Oben) aufwenden. Es wirken im Karussell drei Kräfte. Beschreibe Sie bitte und gib sie an. Ich gebe dir die Gewichtskraft vor: [latex]F_G = - m g [/latex] Das "-" gibt an, dass die Gewichtskraft "nach unten" zeigt. Ich verzichte an dieser Stelle auf Vektoren, um dich nicht zu verwirren. Die anderen zwei gibst du an. Nochmal ein Tipp: Du brauchst die Kraft, welche entgegen der Gewichtskraft wirkt und die Kraft, welche durch die Drehung erzeugt wird.[/quote]
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Mathology
Verfasst am: 02. Dez 2013 20:41
Titel:
mhhh ok dann zurück zum looping
stereo
Verfasst am: 02. Dez 2013 20:40
Titel:
Benenne sie und gib die Richtung der Kraft an.
Vielleicht sollten wir erst die Looping-Aufgabe beenden, weil du dort die gleichen Probleme hast. Du bist dir nicht sicher welche Kräfte wirken und in welche Richtung sie zeigen.
Mathology
Verfasst am: 02. Dez 2013 20:38
Titel:
okey also
stereo
Verfasst am: 02. Dez 2013 20:26
Titel:
Die Gewichtskraft zeigt in Richtung des Bodens (nach Unten) und du musst eine Kraft entgegen (nach Oben) aufwenden.
Es wirken im Karussell drei Kräfte. Beschreibe Sie bitte und gib sie an.
Ich gebe dir die Gewichtskraft vor:
Das "-" gibt an, dass die Gewichtskraft "nach unten" zeigt. Ich verzichte an dieser Stelle auf Vektoren, um dich nicht zu verwirren.
Die anderen zwei gibst du an. Nochmal ein Tipp: Du brauchst die Kraft, welche entgegen der Gewichtskraft wirkt und die Kraft, welche durch die Drehung erzeugt wird.
Mathology
Verfasst am: 02. Dez 2013 20:20
Titel:
ja in die entgegengesetzte richtugn also nach unten... wenn ich etwas hoch hebe...
stereo
Verfasst am: 02. Dez 2013 16:47
Titel:
Mathology hat Folgendes geschrieben:
ehm in Parabelform?
ich mein der waagerechte wurf ist ja auch so geformt... wobei beim waagerechten wurf v0 waagerecht verläuft und g senkrecht runter also die erdanziehungskraft...
Du hast mich vollkommen Falsch verstanden. Ich kläre kurz auf:
Beim waagerechten Wurf werden zwei Bewegungen überlagert. Dabei hat die x-Komponente keinen Einfluss auf die y-Komponente, weil die Gewichtskraft orthogonal zur Geschwindigkeit in x-Richtung ist. Die zwei Komponenten können komplett getrennt betrachtet werden, denn sie beeinflussen sich nicht. Mach dir aber klar, dass hier nicht zwei Kräfte wirken (außer der Ball wird in x-Richtung beschleunigt).
Die Antwort: Orthogonale Kräfte können sich nicht gegenseitig aufheben. Sie können lediglich eine resultierende Kraft bilden, welche beide Anteile vereint.
Hast du schonmal versucht einen Gegenstand aufzuheben, indem du ihn geschoben hast? In welche Richtung muss denn die Kraft wirken, um die Gewichtskraft zu neutralisieren?
Mathology
Verfasst am: 02. Dez 2013 16:40
Titel:
ehm in Parabelform?
ich mein der waagerechte wurf ist ja auch so geformt... wobei beim waagerechten wurf v0 waagerecht verläuft und g senkrecht runter also die erdanziehungskraft...
stereo
Verfasst am: 02. Dez 2013 16:38
Titel:
Mathology hat Folgendes geschrieben:
achsooo jaa das mit dem Superpositionsprinzip wo zwei gleiche physikalischen größen eine bilden ...also aus 2 = 1 wird... oder o.O?
Das Superpositionsprinzip klingt schonmal gut. Was ist denn nun mit meiner Frage?
Wie muss denn die Kraft gerichtet sein, sodass die Gewichtskraft aufgehoben wird?
Mathology
Verfasst am: 02. Dez 2013 16:21
Titel:
achsooo jaa das mit dem Superpositionsprinzip wo zwei gleiche physikalischen größen eine bilden ...also aus 2 = 1 wird... oder o.O?
stereo
Verfasst am: 02. Dez 2013 16:19
Titel:
Mathology hat Folgendes geschrieben:
1.) also wir haten das noch nicht aber also die Reibungskraft lässt sich berechnen durch die Reibungszahl und die Normalkraft denke ich mal...
Das stimmt. Also ist die Kraft gesucht, welche senkrecht zur Innenwand wirkt, denn diese ist für die Reibung verantwortlich.
Mathology hat Folgendes geschrieben:
2.) Durch die Drehbewegung wirkt ja die Zentrifugalkraft. und diese steht waagerecht auf die Gewichtskraft. Also so sieht das auf meiner Zeichnung aus .
Also die Kräfte sind orthogonal zueinander, das heißt sie stehen senkrecht aufeinander. Ich glaube ich habe die Frage unglücklich formuliert.
zu 3.) Können sich Kräfte, welche orthogonal sind, gegenseitig aufheben? (Tipp: waagerechter Wurf)
Mathology
Verfasst am: 02. Dez 2013 16:10
Titel:
1.) also wir haten das noch nicht aber also die Reibungskraft lässt sich berechnen durch die Reibungszahl und die Normalkraft denke ich mal...
2.) Durch die Drehbewegung wirkt ja die Zentrifugalkraft. und diese steht waagerecht auf die Gewichtskraft. Also so sieht das auf meiner Zeichnung aus .
3.) das weis ich nicht bin ich überfordert...
also mhhhh
stereo
Verfasst am: 02. Dez 2013 16:03
Titel:
Hallo,
da du ja auch mit dem Looping noch Probleme hast, stelle ich dir erstmal Fragen:
Wie lässt sich die Reibungskraft berechnen? Welche Kraft wirkt durch die Drehbewegung? Steht die Kraft, welche durch die Drehbewegung erzeugt wird, senkrecht oder waagerecht auf der Gewichtskraft? Muss die Reibungskraft senkrecht oder waagerecht zur Gewichtskraft sein, um den gewünschten Effekt zu erzielen?
Mathology
Verfasst am: 02. Dez 2013 15:50
Titel: Drehbewegung Karusell
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