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Physik Lk 12 Schwingungen Energie

Frage: Physik Lk 12 Schwingungen Energie
(5 Antworten)

 
Gegeben is ein reibungsfrei gleitendes FederPendel mit 2 Federn. Jede Feder hat 0,5N/m. Die Masse des schwingenden Körpers beträgt m = 0,25kg. Die Gesamtenergie des Pendels ist zur Zeit t= 0s reine Spannenergie = 0,0002J.


Stellen Sie den zeitlichen Verlauf der potentiellen und der kinetischen Energie in einem Koordinatensystem Dar. Zu welchen Zeiten haben potentielle und kinetische Energie den selben Betrag?

Meine 1. Frage wäre: Gibt es bei der Federschwingung nicht eine Energieumwandlung von Spann zu Kinetische?

2. Frage wie kommt man auf die Gleichung von Pot und Kin Energie, da sie sich ja zeitlich ändern ist Ekin= 1/2mv² nicht so ganz in Ordnung.

muss man vllt für v² v(t)=v*w*cos(wt) einsetzen?
GAST stellte diese Frage am 17.06.2009 - 21:17

 
Antwort von GAST | 17.06.2009 - 21:43
Kann
mir denn niemand helfen?

 
Antwort von GAST | 17.06.2009 - 22:00
Helft mit doch jemand:(
BÜDDEE

 
Antwort von GAST | 17.06.2009 - 22:05
Also zu 1. würde ich sagen: Ist richtig. Im Punkt unterhalb der Ruhelage ist die Spannenergie am größten, schwingt sie wieder zurück gen Ruhelage, ist die kinetische maximal, potentielle logischerweise 0.

 
Antwort von GAST | 17.06.2009 - 22:07
das is kein federschwerer Pendel.. der nach unten gezogen wird.
das sind 2 federn die nebeneinadner liegen und in der mitte ein gewicht gekoppelt. aber eigentlich müsste die energieumwandlung trotzdem genau so sein wie dus geschrieben hast.
wieso steht dann in der aufgabe Epot?

 
Antwort von GAST | 18.06.2009 - 16:00
weil hier ein wechsel von E(pot) und E(kin) nunmal stattfindet, und die potentielle energie tritt hier als spannenergie der feder auf
und E(kin)=m*v²/2 ist auch absolut in ordnung, nur das diese gleichung dir hier nicht sehr viel sagt, weshalb man lieber den ausdruck für v einsetzt, und dann schaut, wie sich E mit der ZEIT (nicht mit der geschwindigkeit) verhält (sollst ja auch den zeitlichen verlauf darstellen)

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