Spannkraft und Spannenergie

Slides:



Advertisements
Ähnliche Präsentationen
© 2013 Lanzenberger MECHANIK Für die NWA 9er VIEL ERFOLG BEIM ÜBEN!
Advertisements

Oder als Formel nach Newton: F = m a
Mechanik Mathematische Grundlagen und Begriffe: Formel? Funktion
Kapitel 3: Erhaltungssätze
Motor. Motor Motor 1NZ-FXE Speziell für den Einsatz im Prius entwickelt Reibungs- optimiert 1497 cm³ 57kW/ 5000 U/min Bohrung Hub 75 x 84,7 mm Betriebsgewicht.
1.8 Energie und Leistung Klausur
1.8 Energie und Leistung zum Verständnis des Begriffs „Energie“
Mechanik, Wärmelehre, Elektrizitätslehre, physikalische Größen
Tacoma Bridge
Harmonische Schwingung
Gravitationskraft Für die Anziehung zwischen zwei relativ kleinen Massen (Raumschiff, Komet) variiert das Ergebnis nur noch vom Abstand r. Ergebnis: F~1/r2.
Drehmoment Drehmomentschlüssel r=0,4m F=50N r=0,2m F=100N Achtung:
Impuls und Impulserhaltung
Kinetische Energie Elektrische Energie wird zugeführt, um die Geschwindigkeit zu erhöhen (Beschleunigungsarbeit) Kinetische Energie Kinetik=Lehre von der.
Energieverbrauch und Energieressourcen
Beschleunigte Bewegung mit Anfangsgeschwindigkeit
Mittlere Geschwindigkeit
InfoSchul-II/2 – Augsburg - 06/2002
Geipel / Reusch (2005): Physik 8I
Kraftwandler: Hebel Zweiseitiger Hebel Eine große Kraft nahe der Drehachse kann durch eine kleinere Kraft auf der anderen Hebelseite aufgehoben werden,
Physik für Studierende der Fakultät III: Columbia Unglück
Energieeinheiten SI-Einheit: Joule [ J ] 1 J = 1 Nm (Newtonmeter) 1 J = 1 Ws (Wattsekunde) Ws = 1 Wh (Wattstunde) 1h hat 60 min, 1min hat 60s.
Arbeit, Energie.
Bewegungen.
Arbeit, Energie.
Eine Eigenschaft fester Körper
Hydro- und Aerodynamik
Erhaltung von Energie, Impuls und Drehimpuls
Hub-Arbeit und kinetische Energie, Energieerhaltung
Hydro- und Aerodynamik
Erhaltung von Energie, Impuls und Drehimpuls
Masse ist zu Energie äquivalent
Arbeit, Energie, Energieerhaltung, Leistung
Ein Thema der Physik des „Massenpunktes“ und der Photonen
Arbeit in Form von Kraft mal Weg
Arbeit, Energie, Energieerhaltung, Leistung
Arbeit, Energie, Energieerhaltung, Leistung
Impuls und Impulserhaltung
Kräfte.
Ein Thema der Physik des „Massenpunktes“ und der Photonen
Mechanische Oszillatoren
von Marco Bühler und Elia Bodino
Unser Sonnensystem Teil 4
Arbeit, Energie, elektrisches Potential, elektrische Spannung
Energie.
Unterrichtsstunde PHysik
(C) , Hermann Knoll, HTW Chur, Fachhochschule Ostschweiz 1 Leistung und Energie 2 Lernziele: Aufgabe zu Leistung und Energie in der Mechanik lösen.
Mechanik I Lösungen.
T3 – Arbeit und Leistung.
I. Die Mechanik Newtons.
Kräfte in der Natur und Technik Mechanik
Energie gibt es nicht alleine!
Harmonische Schwingungen
Kinematik I Lernziele:
Impulsbilanz Lernziele:
Physik-Quiz 6. Klasse.
3. Kräfte und ihre Wirkungen
Was ist mechanische Leistung?
Atomphysik Lösungen.
Albert Einstein und das Licht – was der Star jungen Nachwuchsforschern zu sagen hat.
Weitere Lernhilfen im Internet...
Arbeit in Form von Kraft mal Weg
Mechanik I Lösungen. 3.7 Reibungsarbeit Die zurückgelegte Strecke s,
Thermische Energie und Wärme
Kraftumformende Einrichtungen
Energie Von Wilko Wiessler.
3. Verformungsarbeit (Spannenergie)
Je größer die Kraft, die an einem Körper angreift...
Spannkraft und Spannenergie
Kinetische Energie Elektrische Energie wird zugeführt, um die Geschwindigkeit zu erhöhen (Beschleunigungsarbeit) Kinetische Energie Kinetik=Lehre von der.
 Präsentation transkript:

Spannkraft und Spannenergie Bungee-Springen: Potenzielle und kinetische Energie wandeln sich in Spannenergie um. Beachte: Die Kraft wird mit zunehmender Dehnung bzw. Stauchung immer größer.

Spannkraft und Spannenergie Hookesches Gesetz: mit D=Federkonstante s=s2-s0 oder s=s1 -s0 Spannenergie:

Arbeit und Energie Die Definition der Arbeit ist “Kraft mal Weg”, wobei nur die Kraftkomponente in Wegrichtung zur Arbeit beiträgt. Im Falle konstanter Kraft bzw. mit dem Ort veränderlicher Kraft erhält man so für die Arbeit W die Definitionsgleichungen: bzw Zu jeder Art von Kraft gibt es eine Arbeitsform: Gewichtskraft Hubarbeit Federkraft Spannarbeit Reibungskraft Reibungsarbeit

Energieerhaltung mit Spannenergie Spannenergie wird in kinetische Energie umgewandelt. Potenzielle Energie wird in Spannenergie umgewandelt und umgekehrt

Reibungsarbeit Perfekte Energieerhaltung wird nie beobachtet. Motorkraft muß Luft- und Rollreibung ausgleichen Reibungsarbeit ist gleich Bremskraft mal dem Reibungsweg

Leistung Eine Leistung ist um so größer, je mehr Arbeit in um so kürzerer Zeit verrichtet wird. Hub-Leistung ist das Produkt aus Kraft mal Geschwindigkeit

Leistung Um festzustellen, in welcher Zeit welche Arbeit verrichtet wurde, wird der Begriff Leistung P eingeführt. Als Einheit der Leistung wurde das Watt [W] festgelegt. 1 Watt ist danach gleich der Leistung in der während der Zeit 1s die Arbeit 1J verrichtet wird. Wirkungsgrad

Bremsleistung Schnelle PKW’s benötigen leistungsfähigere Bremsen, um die größere Wärme abzuführen. Leistungsmessung: Ein Bremszaum bremst einen laufenden Motor auf eine konstante Drehzahl.

Fragen zur Spannenergie Welche Arbeit ist nötig, um eine Feder mit der Konstanten D=100N/m von der Ruhelage auf 10cm auszudehnen und von diesen 10cm um weitere 40cm zu dehnen? Ein Wagen der Masse m=1000kg wurde auf eine Geschwindigkeit von v=10m/s beschleunigt. Nach dem Auskuppeln rollt er eine Strecke von s=100m. Anschließend prallt er auf eine Pufferfeder mit der Federkonstanten D=500 000N/m. Wie weit wird die Feder zusammengedrückt (g=10m/s2, der Reibungskoeffizient beträgt =0,01)? Welche Leistung hat ein Flugzeugmotor mit einem Wirkungsgrad von 35%, wenn er ein Flugzeug der Masse m=2000kg in der Zeit t=5min auf eine Höhe von h=6000m und eine Geschwindigkeit von v=450km/h bringt?