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Nachricht |
| Steffen Bühler |
Verfasst am: 06. Jun 2022 16:20 Titel: |
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Perfekt!
Viele Grüße
Steffen |
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| Jessica023 |
Verfasst am: 06. Jun 2022 14:37 Titel: |
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Auf dem link steht die Formel —> fB= fS (1 + v/c)
Also muss ich für fS= 440 Hz, für v= 30m/s und für c= 330 m/s einsetzen, oder?
stimmt das so? |
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| Sheldon Cooper der echte |
Verfasst am: 06. Jun 2022 14:31 Titel: |
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| Luft ist doch kein Fluid. Luft ist einGas. |
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| Steffen Bühler |
Verfasst am: 06. Jun 2022 14:29 Titel: |
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| Nein, das ist leider falsch. Ich hatte den Link nicht ganz ohne Grund auf Beobachter bewegt, Signalquelle in Ruhe gesetzt. |
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| Jessica023 |
Verfasst am: 06. Jun 2022 14:23 Titel: |
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| also muss ich in dem Fall 440/ 1- (30/330) rechnen? das würde dann 484 Hz ergeben |
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| Steffen Bühler |
Verfasst am: 06. Jun 2022 14:09 Titel: |
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Stichwort Doppler-Effekt, wie schon hier erwähnt. Der andere Thread wird daher geschlossen.
Viele Grüße
Steffen |
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| Jessica023 |
Verfasst am: 06. Jun 2022 13:23 Titel: Mechanische Wellen und Fluiddynamik |
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Meine Frage:
1) Eine Sirene heult mit der Frequenz 440 Hz, ein Auto nähert sich mit dem Tempo 30 m/s.
Wie berechnet man, mit welcher Frequenz der Fahrer den Ton der Sirene hört. (Für c muss man 330 m/s nehmen)
Meine Ideen:
1) -> die Formel der Frequenz lautet f= c / lambda . Was muss ich aber bei lambda einsetzen? |
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