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a) Gibt man dem Körper K1 einen Stoß, so gleitet er mit konstanter Geschwindigkeit nach oben

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Academic year: 2021

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(1)

Ergebnisse: 0,2kJ ; 0,2kJ ; 4kg ; 0,04kN ; 40W Aufgabe (Atwoodsche Fallmaschine)

Ein Körper K1 (m1=10kg) ist über eine Schnur und eine feste Rolle mit einem Körper K2 verbunden. K1 kann reibungsfrei längs der Hypotenuse einer schiefen Ebene gleiten.

Den Weg, den K1 zurücklegen kann, beträgt maximal 5m.

a) Gibt man dem Körper K1 einen Stoß, so gleitet er mit konstanter Geschwindigkeit nach oben.

Um wie viel hat seine Höhenenergie zugenommen, wenn er ganz oben angelangt ist?

Um wie viel hat die Höhenenergie von K2 abgenommen?

b) Berechne die Masse von K2!

c) Bestimme die Hangabtriebskraft auf K1 und vergleiche sie mit der Zugkraft, die der Körper K2 auf K1 ausübt!

d) Nun wird K2 entfernt und K1 befindet sich am tiefsten Punkt der schiefen Ebene.

Eine Person zieht K1 an der Schnur mit konstanter Geschwindigkeit 1m

s die schiefe Ebene ganz hinauf. Berechne die Leistung, die die Person dabei aufbringt.

Es sei immer

g =10 N kg !

K2

K1 5m 2m

3m

(2)

Ergebnisse: 0,2kJ ; 0,2kJ ; 4kg ; 0,04kN ; 40W Lösung

a) Körper K1

𝐸!"#=𝑚𝑔ℎ=10𝑘𝑔∙10 𝑁

𝑘𝑔∙2𝑚=200𝐽 =0,2𝑘𝐽 Körper K2

Insgesamt liegt ein abgeschlossenes System vor, d.h. die beiden Körper bilden ein System und nur zwischen diesen beiden Körpern gibt es eine Kraft (die Schnur). Damit gilt der Energieerhaltungssatz und das was der eine Körper gewinnt, muss der andere an Energie verlieren. Da K1 0,2kJ gewinnt, muss K2 0,2kJ verlieren.

b) Wenn der Körper K1 ganz nach oben rutscht, sinkt der Körper K2 um 5m nach unten, da dies die Länge des Seils auf der schiefen Ebene war, die nun nach unten hängt.

0,2𝑘𝐽=𝑚𝑔ℎ    |: 𝑔∙ℎ 𝑠    0,3𝑘𝐽

𝑔∙ℎ =𝑚= 200𝐽 10 𝑁

𝑘𝑔∙5𝑚= 200𝐽 50 𝑁 𝑘𝑔

=4𝑘𝑔

c) Es gilt W =Fs. F und s müssen dabei parallel sein. s ist der Weg, den der Körper K1 zurücklegt (5m), F ist die wirkende Kraft (diejenige Kraft, die gerade die Hangabtriebskraft aufhebt) und W ist Arbeit, die an K1 verrichtet wird und die K1 als Lageenergie speichert.

𝑊 =𝐹∙𝑠      |:𝑠    

𝐹=𝑊

𝑠 =200𝐽

5𝑚 =40𝑁=0,04𝑘𝑁

Die Kraft mit der K2 an K1 zieht entspricht genau dieser Kraft:

𝐹=𝑚∙𝑔=4𝑘𝑔∙10 𝑁

𝑘𝑔 =40𝑁=0,04𝑘𝑁

Daher genügt zu Anfang ein kleine Stoß, um das System in Bewegung zusetzen (Überwinden der größeren Haftreibung).

d) Wenn mit v =1m

s gezogen wird, so benötigt man 5s für 5m.

𝑃=𝑊

𝑡 =400𝐽

5𝑠 =40𝑊

Das entspricht der Leistung einer handelsüblichen Glühbirne.

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