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[quote="Auwi"][latex]t_1=s_1/v_1=3,6s[/latex] [latex]s_2=v_1*t_2-{g \mu\over 2}*t_2^2[/latex] ergibt: [latex]t_2=4,84 s[/latex] [latex]v_3=v_1-g*\mu*t_2 = 6,77 m/s[/latex] [latex]t_3={s_3\over v_3}=7,39 s[/latex] [latex]t=t_1+t_2+t_3=15,83 s[/latex][/quote]
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Chrissi_need_help
Verfasst am: 13. Jun 2017 14:59
Titel:
Ich danke euch vielmals, momentan hapert es noch etwas an meinem Physik Verständnis aber ihr habt mir sehr geholfen
Auwi
Verfasst am: 13. Jun 2017 14:36
Titel:
ergibt:
Steffen Bühler
Verfasst am: 13. Jun 2017 14:28
Titel:
Willkommen im Physikerboard!
Wenn Du Dir das v(t)-Diagramm für den mittleren Teil betrachtest, ist das ja ein in der Zeit t2 von 13,888m/s auf 6,7868m/s linear fallender Graph. Und die Fläche darunter ist die bekannte Strecke s2. So kannnst Du t2 über eine quadratische Gleichung ermitteln.
Viele Grüße
Steffen
Chrissi_need_help
Verfasst am: 13. Jun 2017 13:43
Titel: Kinematik Strecke Reibung Zeit
Meine Frage:
Ich bekomme momentan kein Verständnis in der Kinematik mit Reibung.
Die Frage ist aus der Physik 1 Übung des 1. Semesters:
Die dargestellte Teststrecke ist 150 m lang (3 teile je 50 m, der erste und dritte teil sind reibungsfrei im Mittelteil herrscht ein µ=0,15).
Welche Zeit benötigt der Körper für die gesamte Strecke, wenn er mit 50 km/h in die Teststrecke eintritt und sich ohne Antrieb weiterbewegt?
Meine Ideen:
Die Zeit für die ersten 50m hab ich mit der Formel t1=s1/v0 berechnet und kam auf 3,597s . Für den Mittelteil wollte ich erst über die Energieerhaltung gehen kam dann auf v2= 6,7868 m/s (Geschwindigkeit nach der Verzögerung) jedoch weiß ich nun nicht weiter wie ich auf die Zeit komme, zumindest passte mit meinen Ansätzen das Endergebnis nicht..
Zeit gesamt soll 15,834s sein.