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[quote="BelleMaundrell"]Danke für deine schnelle Antwort :dance: Könntest du Dir bitte mein Ergebnis anschauen? E(pot) = E (kin) [latex] \frac{1}{2} \cdot D \cdot s^{2} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} [/latex] s = Stauchung der Feder = 0,12 m [latex] D \cdot s^{2} = m \cdot v^{2} [/latex] [latex] \frac{ D \cdot s^{2}}{m}= v^{2} [/latex] [latex] \sqrt{ \frac{ D \cdot s^{2}}{m} } = v [/latex] [u]v = 3,79 m/s[/u] Viele liebe Grüße, BelleMaundrell[/quote]
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schnudl
Verfasst am: 12. Nov 2009 20:08
Titel:
dir Rechnung scheint OK zu sein. Hab aber keine Zahlenwerte überprüft.
BelleMaundrell
Verfasst am: 12. Nov 2009 15:11
Titel: Verdopplung der Masse = wie hoch ist die Stauchung?
Hey,
könnte jemand einmal über meine Ergebnisse schauen? Büdde
Ich habe gerade bermerkt, dass es noch eine zweite Aufgabe gibt:
Wie stark würde die Feder zusammengedrückt, wenn die Masse verdoppelt würde?
Kann ich das ganz einfach über den Dreisatz machen? Wenn sich die Masse verdopplet, verdoppelt sich die Stauchung?
Bin über jeden Ansatz dankbar!
BelleMaundrell
Verfasst am: 12. Nov 2009 14:41
Titel: Energieerhaltungssatz
Danke für deine schnelle Antwort
Könntest du Dir bitte mein Ergebnis anschauen?
E(pot) = E (kin)
s = Stauchung der Feder = 0,12 m
v = 3,79 m/s
Viele liebe Grüße, BelleMaundrell
schnudl
Verfasst am: 12. Nov 2009 14:21
Titel:
hast du schon mal an den Energiesatz gedacht?
BelleMaundrell
Verfasst am: 12. Nov 2009 14:17
Titel: Geschwindigkeitsberechnung bei einer Spiralfeder
Hallo ihr Lieben,
ich habe hier eine Übungsaufgabe und komme einfach nicht auf einen "grünen Zweig".
Eine Masse von 250g fällt auf eine senkrecht zu stauchende Spiralfeder (Federkonstante k = 2,5 N/cm). Die Feder wird dadurch 12 cm zusammengedrückt, ehe die Masse ihre tiefste Lage erreicht. Vernachlässigung der Reibung!
Berechnen sie die Geschwindigkeit!
ich dachte mir zu nächst, dass ich davon ausgehe, dass v = vmax ist und somit Federkraft = Gewichtskraft ist und stelle die Formel dann nach s um, aber naja irgendwie fehlt mir der s0 (Anfangshöhe).
Weiss jemand eventuell weiter?
Liebe Grüße, BelleMaundrell