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Atwoodsche Fallmaschine mit Feder
 
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Ersti



Anmeldungsdatum: 04.02.2014
Beiträge: 3

Beitrag Ersti Verfasst am: 03. Jul 2014 11:55    Titel: Atwoodsche Fallmaschine mit Feder Antworten mit Zitat

Hallo Leute,


folgendes Problem habe ich derzeit in Theoretische Physik 2. Es geht um die Atwoodsche Fallmaschine:

Auf der einen Seite der Rolle hängt ein Körper mit 2m auf der anderen Seite ein Körper mit 1m, an ihm eine Feder mit der Konstanten k und an der Feder ebenfalls die Masse 1m. Die Länge der Rolle ist l + pi R.

Nun folgendes. Ich habe überlegt, dass die Körper m1 und m2 in Ruhe bleiben müssten, da beide Seiten gleich schwer sind dürfte sich auch nichts bewegen und m3 vollführt eine ganz normale harmonische Schwingung.
Stimmt meine Überlegung so?

Danke für die Hilfe im Voraus.


Viele Grüße


Zuletzt bearbeitet von Ersti am 03. Jul 2014 18:23, insgesamt 6-mal bearbeitet
GvC



Anmeldungsdatum: 07.05.2009
Beiträge: 14861

Beitrag GvC Verfasst am: 03. Jul 2014 12:59    Titel: Antworten mit Zitat

Schön für Dich, dass Du bei Physik-Online der Uni Frankfurt registriert bist. Erwartest Du von den Forenteilnehmern, dass sie dort ebenfalls registriert sind? Oder sollen Dir nur Deine Kommilitonen antworten, die Zugang zu der Plattform haben?
Ersti



Anmeldungsdatum: 04.02.2014
Beiträge: 3

Beitrag Ersti Verfasst am: 03. Jul 2014 18:01    Titel: Antworten mit Zitat

Schön dass du nicht lesen kannst, lies doch meine Posting, da ist alles erklärt. Hier kannst du das Blatt sehen.http://fias.uni-frankfurt.de/~hees/theo-phys2-ss14/blatt11.pdf
Longal
Gast





Beitrag Longal Verfasst am: 05. Jul 2014 09:39    Titel: Antworten mit Zitat

bump, ich studiere an einer anderen Uni, hatte aber die selbe Aufgabe, würde mich auch interessieren.

lg
Alberto Knox
Gast





Beitrag Alberto Knox Verfasst am: 06. Jul 2014 14:56    Titel: Antworten mit Zitat

Hallo Ersti,

das Problem ist, dass du hier Newton und Lagrange versuchst miteinander zu verknüpfen. Versuch die Gewichtskräfte außer acht zu lassen und schau dir nur die potentielle und kinetische Energien dieses Systems an.

lg

Knox
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