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GvC |
Verfasst am: 01. Mai 2016 13:19 Titel: |
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cinaedus hat Folgendes geschrieben: | Beim unelastischen Stoß die Gesamtmasse und beim elastischen Stoß nur die Masse 2. | Na bitte, geht doch. |
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cinaedus |
Verfasst am: 01. Mai 2016 12:52 Titel: |
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Beim unelastischen Stoß die Gesamtmasse und beim elastischen Stoß nur die Masse 2. |
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GvC |
Verfasst am: 01. Mai 2016 12:40 Titel: |
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cinaedus hat Folgendes geschrieben: | Muss ich für das m bei der kinetischen Energie die Gesamtmasse m1+m2 nehmen oder nur m2? | Welches ist denn die Masse, die sich nach dem Stoß bewegt? |
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cinaedus |
Verfasst am: 01. Mai 2016 10:19 Titel: |
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Danke für die Antwort. Also für a.) wäre das dann: ist null da sich die Masse nicht bewegt. Somit bekomme ich: Dann Energiesatz: u in v einsetzen. Stimmt es soweit für den unelastischen Stoß? Muss ich für das m bei der kinetischen Energie die Gesamtmasse m1+m2 nehmen oder nur m2? |
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franz |
Verfasst am: 01. Mai 2016 01:16 Titel: |
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Bei a) liegt ein unelastischer Stoß vor -> Gesamtmasse und Gesamtgeschw. aufschreiben, Stauchung durch Energiesatz Bei b) analog: elastisch, u2 bestimmen, Energiesatz (mit m2) |
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cinaedus |
Verfasst am: 30. Apr 2016 22:31 Titel: Elastischer & unelastischer Stoß auf ein Masse-Feder-Sys |
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Hallo, ich beschäftige mich jetzt schon seit einige Stunden mit folgenden Beispiel: Eine Masse m1, mit der Geschwindigkeit v1, stößt zentral auf ein Masse-Feder-System mit der Masse m2 und der Federkonstanten k. Das Masse-Feder-System ist an einer Wand befestigt und in Ruhe. Beide Körper gleiten reibungsfrei auf einer horizontalen Unterlage. Wie groß ist maximal die Stauchung der Feder? a. wenn die Masse m1 beim Aufprall in m2 stecken bleibt b. wenn die Masse m1 beim Aufprall auf m2 elastisch abprallt Skizze: bilder-upload.eu/show.php?file=e7cbd5-1462049077.png Mein Ansatz für den elastischen Stoß wäre: Ekin=Espannenergie das ganze nach s auflösen und ich hätte die Stauchung für den elastischen Stoß. Ich weiß beim elastischen Stoß gilt der Impulserhaltungssatz und der Energieerhaltungssatz. Aber wie berechne ich den inelastischen Stoß?[url] |
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