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#1
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| Hallo, wenn eine Kugel eine schiefe Ebene herabrollt (sie beschleunigt dabei aus der Ruhelage durch die Hangabtriebskraft) führt sie gleichzeitig eine Translation und eine Rotation aus. Beide Vorgänge lassen sich nun für sich relativ einfach berechnen: Bei der Translation ginge ich einfach von a = F_h / m aus, bei der Rotation von F_h * r = M = J * \alpha. Mein Problem ist es nun, beide Phänomene in eine Berechnung zu integrieren. Oder ist es näherungsweise möglich, eines der beiden Phänomene zumindest in der Schule zu vernachlässigen? |
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#2
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| Thomas Plehn <[Only registered users see links. ]> wrote: Nein. Die ergeben nur zusammen einen Sinn. Der Trick ist, dass man zumindest auf Schulniveau strikt die "Rollbedingung" verlangen kann, also dass die Kugel nicht rutscht, fliegt oder sonstwas, sondern wirklich rollt. Das ergibt eine direkte Zwangsbeziehung zwischen den beiden Bewegungsformen, und man kommt letztlich auf eine nur von der Massenverteilug (-->normiertes Traegheitsmoment) des Rollkoerpers abhaengende "effektive Schwerebeschleunigung", die kleiner ist als fuer reibungsfrei rutschende. Das Rollen bewirkt, wenn man so will, einen scheinbaren Auftrieb: die Kugel rollt langsamer den Berg runter als ein gleichschwerer Klotz einen reibungsfreien Abhang hinabrutschen wuerde. -- Hans-Bernhard Broeker ([Only registered users see links. ]-aachen.de) Even if all the snow were burnt, ashes would remain. |
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#3
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#4
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| ich versuche es nun mal selber: F_h = F_trans + F_rot a = \alpha * r F_trans = m * a = m * r * \alpha = F_h - F_rot F_rot = F_h - m * r * \alpha F_rot * r = J * \alpha F_rot = J * \alpha / r => J / r * \alpha = F_h - m * r * \alpha <=> ( J / r + m * r ) * \alpha = F_h <=> \alpha = F_h / ( J / r + m * r ) ist das nun richtig so ??? Thomas Plehn schrieb: |
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#5
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| Tags |
| gleichzeitig , rotation , translation , und |
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