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[Geschlossen] Physikaufgabe

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MakkeMakke
Beigetreten: 10.05.2008

Tach,
hat jemand 'ne Ahnung wie ich die beiden Aufgaben löse?

13. Eine Person (75 kg) befindet sich in einem Fahrstuhl (1200 kg), der mit einem Gegengewicht
von 1100 kg betrieben wird.
a) Wie groß ist die Beschleunigung des Fahrstuhls, wenn die Bremsen versagen?
b) Welche Spannkraft wirkt auf das Seil?
(Reibungsverluste sind jeweils zu vernachlässigen!)

Ein Skiläufer erlangt bei einer l = 100 m langen Schußfahrt mit Δh= 40 m
Höhenunterschied eine Endgeschwindigkeit von v = 72 km/h. Wie groß ist
der Koeffizient der Gleitreibung, wenn vom Luftwiderstand abgesehen wird?


6 Antworten
michimanni
Beigetreten: 03.08.2006

Verschoben ins richtige Subforum.

Gruß,
michimanni


Original von MakkeMakke
Tach,
hat jemand 'ne Ahnung wie ich die beiden Aufgaben löse?

13. Eine Person (75 kg) befindet sich in einem Fahrstuhl (1200 kg), der mit einem Gegengewicht
von 1100 kg betrieben wird.
a) Wie groß ist die Beschleunigung des Fahrstuhls, wenn die Bremsen versagen?
b) Welche Spannkraft wirkt auf das Seil?
(Reibungsverluste sind jeweils zu vernachlässigen!)

:) Kann mich auch irren, Physik liegt 5 Jahre zurück:

a) Beschleunigung= Erdbeschleunigung? F=m*g wobei m1275 - 1100 ist.

b) Spannkraft würde ich das einfach mal zeichnen, auf der einen Seite:

F=1275*9.81 auf der anderen 1100*9.81

Ein Skiläufer erlangt bei einer l = 100 m langen Schußfahrt mit Δh= 40 m
Höhenunterschied eine Endgeschwindigkeit von v = 72 km/h. Wie groß ist
der Koeffizient der Gleitreibung, wenn vom Luftwiderstand abgesehen wird?

Das erinnert mich ganz klar an die Schiefe ebene! zeichne dir das auf, mach ne Kräftezerlegung in Normalkraft und Gewichtskraft und kannst somit mit Fn = Koeffizient * FR das berechnen ^^

Wie gesagt: ich kann mich auch irren, sind 5 Jahre her.


xyceat
Beigetreten: 26.07.2007

http://de.wikipedia.org/wiki/Atwoodsche_Fallmaschine

edit: zweite aufgabe (schiefe ebene) über energieerhaltung:
E_pot = E_kin + E_reibung
m*g*h = 0,5 m v^2 + F_reibung * l

mit F_reibung = mü * F_normalkraft = mü * m * g * cos(alpha)

mit alpha als steigungswinkel der schiefen ebene: sin(alpha) = h/l

alles ineinander einsetzen und auflösen nach mü (reibungskoeffizient)


MorchManN
Beigetreten: 05.03.2005

Bei der ersten Aufg. würde ich sagen, dass die Beschleunigung auf der Erde immer 9,81 N/kg ist. Von Reibung wird ja abgesehen.
Für die Spannkraft rechne ich alle Massen zusammen = 2375kg und erhalte dann mit der Erdbeschleunigung F(spann)=23299N.


Die Erdbeschleunigung ist zwar immer 9,81m/s^2 aber die effektive Beschleunigung nicht.. Der Link zur Atwoodschen Fallmaschine war hier schon richtig.


MorchManN
Beigetreten: 05.03.2005

Jo, hab mir das mal durchgelesen und macht schon Sinn.

Das heißt aber doch in diesem Fall wäre M=1100kg und m=175kg, macht das dann noch einen Unterschied, wenn man die Beschleunigung von der Masse 1200kg wissen möchte?

Also ich meine, dass wenn man so rechnet wie bei der Fallmaschine, bekäme man ja die Beschleunigung für m=175kg heraus..