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| franz |
Verfasst am: 02. Okt 2010 19:17 Titel: |
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| Habe mich zwar an Deine Frage gehalten; das ist jedoch unwesentlich. |
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| avenger |
Verfasst am: 02. Okt 2010 17:00 Titel: |
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| franz hat Folgendes geschrieben: | Die Federkonstante oben brauchst Du, neben der Masse, für .In kommt, neben der Masse, die Dämpfungskonstante vor. m wird sich durch die Verhältnisbildung vermutlich herauskürzen. Deshalb würde ich mit dem (zahlenmäßig gegebenen) anfangen. |
müsste es nicht heißen? |
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| franz |
Verfasst am: 01. Okt 2010 21:48 Titel: |
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| Die Federkonstante oben brauchst Du, neben der Masse, für [;\omega_0;] .In [;\tau;] kommt, neben der Masse, die Dämpfungskonstante vor. m wird sich durch die Verhältnisbildung vermutlich herauskürzen. Deshalb würde ich mit dem (zahlenmäßig gegebenen) [;\frac{\omega^2}{\omega_0^2};] anfangen. |
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| avenger |
Verfasst am: 01. Okt 2010 16:29 Titel: feder in öl-> berechne tau und viskosität |
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Eine Kugel mit einer Masse von 0,63 g und einem Durchmesser von 1 cm
hängt an einer Feder charakterisiert durch D = 0,1 N/m und ist (komplett) in Öl getaucht.
Unter diesen Bedingungen stellt man fest, dass das VerhÄltnis zwischen der Schwingungsfrequenz
im Öl und der Resonanzfrequenz einen Wert von 0,9637 hat. Bestimmen
Sie:
a) den Ausdruck und Wert der Zeitkonstante der ged¨ampften Schwingungen;
b) den Ausdruck und Wert der dynamischen Viskosität des Öls?
HINWEIS: Es gilt die Stokessche Reibung.
ansatz:
mit
ist b hier die federkonstante?
habe eine formelsammlung, die ich in der klausur nur so verwenden darf, aus der mir das nicht so klar wird...
oder ist b die dämpfung? |
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