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Gleichförmige Kreisbewegung - Abitur Physik

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Title Gleichförmige Kreisbewegung - Abitur Physik
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SEO Keywords (Single)

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SEO Keywords (Two Word)

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\cdot r 3 0.15 %
ist eine 3 0.15 %
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ist die 3 0.15 %
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SEO Keywords (Three Word)

Keyword Occurrence Density Possible Spam
\\ \pi \\ 4 0.20 % No
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Gleichmäßig beschleunigte Bewegung 3 0.15 % No
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und die Zeit 2 0.10 % No
zeigt dass der 2 0.10 % No
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Zeit proportional zueinander 2 0.10 % No
den Koordinatenursprung verläuft 2 0.10 % No
ist eine Gerade 2 0.10 % No
große Tafelwerk interaktiv 2 0.10 % No
Das große Tafelwerk 2 0.10 % No

SEO Keywords (Four Word)

Keyword Occurrence Density Possible Spam
= 2 \\ \pi 3 0.15 % No
2 \\ \pi \\ 3 0.15 % No
den Koordinatenursprung verläuft Das 2 0.10 % No
die durch den Koordinatenursprung 2 0.10 % No
Zeit proportional zueinander sind 2 0.10 % No
proportional zueinander sind Der 2 0.10 % No
zueinander sind Der Proportionalitätsfaktor 2 0.10 % No
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\\ \pi \\ r 2 0.10 % No
Das zeigt dass der 2 0.10 % No
verläuft Das zeigt dass 2 0.10 % No
Koordinatenursprung verläuft Das zeigt 2 0.10 % No
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\omega \ des Körpers 2 0.10 % No
Das große Tafelwerk interaktiv 2 0.10 % No
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durch den Koordinatenursprung verläuft 2 0.10 % No
Gerade die durch den 2 0.10 % No
\cdot r = \rm 2 0.10 % No
Bahngeschwindigkeit \ v \ 2 0.10 % No

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Einfach über diesen Link bei Amazon shoppen (ohne Einfluss auf die Bestellung). Gerne auch als Lesezeichen speichern. Empfohlener Taschenrechner: Casio FX-991DE X ClassWiz Gleichförmige Kreisbewegung zurückblättern:vorwärtsblättern:Gleichmäßig beschleunigte BewegungSenkrechter Wurf Kreisbewegung und Zentripetalkraft (5:02 Minuten) Einige Videos sind leider bis auf weiteres nicht verfügbar. Einleitung Eine gleichförmige Kreisbewegung liegt dann vor, wenn sich ein Körper mit konstantem Tempo auf einer Kreisbahn bewegt. Versuch Ein Ball wird mit einem Seil (\( \ell = r = \rm 5 \,\, m \)) an einem Pfeiler befestigt und angestoßen, sodass er sich im Kreis um diesen bewegt. Vernachlässigt man die Luftreibung und Gravitation, so bewegt sich der Ball mit konstanter Geschwindigkeit auf einer Kreisbahn um den Pfeiler. Lade Animation... (0%) ResetStartLegendeGeschwindigkeit Beschleunigung Winkel  Lade Animation... (0%) Winkel-Zeit-Kurve Die Winkel-Zeit-Kurve ist eine Gerade die durch den Koordinatenursprung verläuft. Das zeigt, dass der Winkel und die Zeit proportional zueinander sind. Der Proportionalitätsfaktor ist eine neue physikalische Größe, die Winkelgeschwindig­keit \( \omega \) des Körpers (s.u.). $$ \phi(t) = \omega \cdot t $$ Weg-Zeit-Kurve Die Weg-Zeit-Kurve ist eine Gerade die durch den Koordinatenursprung verläuft. Das zeigt, dass der zurückgelegte Weg und die Zeit proportional zueinander sind. Der Proportionalitätsfaktor ist die Bahngeschwindigkeit \( v \). $$ s(t) = v \cdot t = \omega \cdot r \cdot t $$ Lade Animation... (0%) Winkelgeschwindigkeit-Zeit-Kurve Die Winkelgeschwindigkeit \( \omega \) des Körpers ist konstant. Sie gibt an, wie schnell sich ein Winkel mit der Zeit ändert. $$ \omega = \dfrac{\Delta \phi}{\Delta t} = \rm konst. $$ Geschwindigkeit-Zeit-Kurve Die Bahngeschwindigkeit \( v \) ist konstant und kann aus der Winkelgeschwindigkeit bestimmt werden. $$ v = \dfrac{\Delta s}{\Delta t} = \dfrac{\Delta \phi \cdot r}{\Delta t} = \omega \cdot r = \rm konst. $$ Radialbeschleunigung Der Betrag der Geschwindigkeit ist bei einer gleichförmigen Kreisbewegung konstant. Jedoch ändert sich die Richtung der Geschwindigkeit ständig (siehe grüner Pfeil in der Animation). Die Ursache dafür ist die Radialbeschleunigung \( a_\rm{r} \). Sie ist immer radial (in Richtung Kreismittelpunkt) gerichtet. $$ a_\rm{r} = \dfrac{v^2}{r} = \omega^2 \cdot r = \rm konst. $$ Periodendauer und Frequenz Die Periodendauer \( T \) ist die Zeit, welche der Körper für einen Kreisumlauf benötigt. Sie hängt eng zusammen mit der Frequenz \( f \), welche die Zahl der Umläufe angibt, die der Körper innerhalb einer Zeitspanne macht. $$ T = \dfrac{1}{f} \qquad \Rightarrow \qquad f = \dfrac{1}{T} $$ Aus diesen Größen lassen sich auch Geschwindigkeit und Winkelgeschwindigkeit berechnen. $$ v = \dfrac{2 \,\, \pi \,\, r}{T} = 2 \,\, \pi \,\, r \,\, f $$ $$ \omega = \dfrac{2 \,\, \pi}{T} = 2 \,\, \pi \,\, f $$ Berechnungen zum Kreis Der Zusammenhang zwischen Radius \( r \) und Umfang \( U \) lautet: $$ U = 2 \,\, \pi \,\, r \qquad \Rightarrow \qquad r = \dfrac{U}{2 \,\, \pi}$$ ÜbungsaufgabenKreisbewegung eines Körpers auf der ErdoberflächeQuellen Website von LEIFI: Kinematik der gleichförmigen Kreisbewegung Literatur Metzler Physik Sekundarstufe II - 2. Auflage, S. 24 ff. Das große Tafelwerk interaktiv, S. 91 Das große Tafelwerk interaktiv (mit CD), S. 91 zurückblättern:vorwärtsblättern:Gleichmäßig beschleunigte BewegungSenkrechter WurfEnglish version: Article well-nigh "Uniform Circular Motion" Feedback Haben Sie Fragen zu diesem Thema oder einen Fehler im Artikel gefunden? Geben Sie Feedback... Unterstützung Ihnen gefällt dieses Lernportal?Dann unterstützen Sie uns :) Name (optional) Email (optional) Spamschutz = Daten werden gesendet Abi-Physik © 2018, Partner: Abi-Mathe, Abi-Chemie, English website: College Physics Datenschutz Impressum