Kräfte an der Schraubenfeder: Unterschied zwischen den Versionen
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D= | D=Federkonstante | ||
Berechnung=F=D*s | Berechnung=F=D*s(Hooke´sches Gesetz) | ||
–Beispiele | '''–Beispiele:''' | ||
F=120 N s=2 cm | F=120 N s=2 cm | ||
D=F/s=120N/2cm=60N/1cm=60N/cm | D=F/s =120N/2cm =60N/1cm =60N/cm | ||
immer teilen bis der Nenner eine 1 ist! | |||
'''–Aufgaben:''' | |||
#ges.: D geg.: F=16N s=4cm | |||
lsg.: D =F/s | |||
2. ges.: D geg.: F =2N s =1cm | |||
lsg.: D =F/s | |||
3. ges.: D geg.: F =200N s =12cm | |||
lsg.: D =F/s | |||
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Aktuelle Version vom 25. Januar 2023, 10:46 Uhr
-Hooke´sches Gesetz (Robert Hook(1635–1703))
Das Hookˋsche Gesetz beschreibt die proportionale elastische Verformung von Körpern.
Dieses Verhalten ist typisch für Metalle, wenn die Belastung nicht zu hoch ist.
-Grenzen: Natürlich ist die Feder nicht unendlich belastbar. Also wenn man jetzt eine normale
Feder in der Schule mit z.B. 4000N belastet, wird sie brechen (Laut den geltenden Physikalischen Gesetzen).
––> Federstoff ist anders –>unterschiedliche proportionen.
Formelzeichen: s
s=Verlängerung der Feder (cm/m)
D=Federkonstante
Berechnung=F=D*s(Hooke´sches Gesetz)
–Beispiele:
F=120 N s=2 cm
D=F/s =120N/2cm =60N/1cm =60N/cm
immer teilen bis der Nenner eine 1 ist!
–Aufgaben:
- ges.: D geg.: F=16N s=4cm
lsg.: D =F/s
2. ges.: D geg.: F =2N s =1cm
lsg.: D =F/s
3. ges.: D geg.: F =200N s =12cm
lsg.: D =F/s
16N/4cm | 4N/cm |
2N/1cm | 2N/cm |
200N/12cm | 1,667N/cm |