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Frage zu einem rotierenden Bezugssystem
 
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zulu
Gast





Beitrag zulu Verfasst am: 27. Nov 2016 11:29    Titel: Frage zu einem rotierenden Bezugssystem Antworten mit Zitat

Ich habe hier ein rotierenden Bezugssystem. Dieses beobachte ich von außen, also von einem Inertialsystem (ruhendes Bezugssystem) aus.
Im rotierenden Bezugssystem fällt etwas zu Boden.

Nun möchte ich eine Bewegungsgleichung aufstellen. Ich habe gelesen, dass diese Bewegungsgleichung eine DGL sein müsste?!

Da ich die Bewegung von außen betrachte, kann ich die Corioliskraft und die Zentrifugalkraft nicht wahrnehmen. Ich nehme nur die Zentripetalkraft wahr.

Das heißt, dass der Körper, der zu Boden fällt, eine Kreisbewegung vollzieht?!

Ist nun die DGL, die des mathematischen Pendels?
jh8979
Moderator


Anmeldungsdatum: 10.07.2012
Beiträge: 8762

Beitrag jh8979 Verfasst am: 27. Nov 2016 11:51    Titel: Re: Frage zu einem rotierenden Bezugssystem Antworten mit Zitat

zulu hat Folgendes geschrieben:

Ist nun die DGL, die des mathematischen Pendels?

Pendelt hier irgendwas?
zulu
Gast





Beitrag zulu Verfasst am: 27. Nov 2016 12:05    Titel: Antworten mit Zitat

Nein. Aber die Bahnkurve ist gleich, so jedenfalls mein Gedanke.

Muss ich dann hier die Gewichtskraft mit der Zentripetalkraft gleichsetzten?



Mir kommt das aber zu einfach vor.
ML



Anmeldungsdatum: 17.04.2013
Beiträge: 3563

Beitrag ML Verfasst am: 27. Nov 2016 13:33    Titel: Re: Frage zu einem rotierenden Bezugssystem Antworten mit Zitat

zulu hat Folgendes geschrieben:
Ich habe hier ein rotierenden Bezugssystem. Dieses beobachte ich von außen, also von einem Inertialsystem (ruhendes Bezugssystem) aus.

Du müsstest Dich schon entscheiden, ob Du den Vorgang aus einem Inertialsystem heraus betrachtest oder aus einem rotierenden Bezugssystem.
Deine Beschreibung mischt beides irgendwie. Wenn ich Dich richtig verstehe, betrachtest Du aus einem Inertialsystem heraus eine Rotationsbewegung.
zulu
Gast





Beitrag zulu Verfasst am: 27. Nov 2016 14:00    Titel: Antworten mit Zitat

Zitat:
Wenn ich Dich richtig verstehe, betrachtest Du aus einem Inertialsystem heraus eine Rotationsbewegung.

Ja, richtig.

Ich bin nicht im rotierenden Bezugssystem.

Ich bin außerhalb in einem ruhenden Bezugssystem und beobachte die Bewegung des Körpers, der sich im rotierenden Bezugssystem befindet.

Ich hoffe, jetzt ist es verständlich. smile
ML



Anmeldungsdatum: 17.04.2013
Beiträge: 3563

Beitrag ML Verfasst am: 27. Nov 2016 14:40    Titel: Antworten mit Zitat

[quote="zulu"]
Zitat:

Ich bin nicht im rotierenden Bezugssystem.

Dann würde ich es nicht Bezugssystem nennen, sondern nur System.

Zitat:

Ich bin außerhalb in einem ruhenden Bezugssystem und beobachte die Bewegung des Körpers, der sich im rotierenden Bezugssystem befindet.
Ich hoffe, jetzt ist es verständlich. smile

Soweit ja, aber Du hast noch keine genaueren Angaben zur Bewegung des Körpers gemacht. Insofern ist es schwer, auf Deine konkrete Frage zu antworten.
Aus Deinem Post ist nicht ersichtlich, in welche Richtung/um welche Achse sich wie schnell Dein rotierendes System dreht, und was in diesem Zusammenhang "herunterfallen" bedeutet.
zulu
Gast





Beitrag zulu Verfasst am: 27. Nov 2016 14:51    Titel: Antworten mit Zitat

Eine Person lässt einen Körper im im rotierenden System fallen.

Dieser Körper landet wieder im rotierenden System und verharrt dort.

In welche Richtung sich das rotierende System dreht, ist nicht bekannt. Es ist nur bekannt, dass sich das rotierende System mit der Winkelgeschwindigkeit um die vertikale Achse dreht.
zulu
Gast





Beitrag zulu Verfasst am: 27. Nov 2016 19:09    Titel: Antworten mit Zitat

Hat denn keiner eine Idee oder einen Ansatz für mich.

Ich komme einfach nicht dahinter, wo ich beginnen soll. Sitze an der Aufgabe schon den ganzen Tag; ohne Erfolg.
franz



Anmeldungsdatum: 04.04.2009
Beiträge: 11583

Beitrag franz Verfasst am: 27. Nov 2016 20:22    Titel: Antworten mit Zitat

Landau / Lischitz (I §39 Aufg.1) behandelt die Westablenkung eines frei fallenden Körpers auf der (rotierenden) Nordhalbkugel - nicht ganz trivial.
grübelnd
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