Mechanik I Lsungen 2 a Wie lautet das
- Slides: 33
Mechanik I Lösungen
2) a) Wie lautet das Hookesche Gesetz für eine Schraubenfeder? 2. 4 Aufgaben Der Messbereich eines Federkraftmessers hängt von der Art der eingebauten Feder ab. Je härter die Feder ist, umso größer ist der Messbereich des Federkraftmessers. Gekennzeichnet wird die Härte einer Feder durch die Federkonstante D, für die gilt (hookesches Gesetz): Unter der Bedingung, dass eine Feder elastisch verformt wird, gilt: oder F angreifende Kraft s Verlängerung der Feder D Federkonstante
2) 2. 4 Aufgaben b) Beschreibe und skizziere einen Versuch, mit dem es gefunden werden kann! Die Federkonstante einer Feder kann man ermitteln, indem man auf eine Feder eine bestimmte Kraft einwirken lässt und die Dehnung der Feder durch diese Kraft bestimmt. Der Betrag der Federkonstanten wird in N/cm oder in N/m angegeben.
2) 2. 4 Aufgaben b) Beschreibe und skizziere einen Versuch, mit dem es gefunden werden kann! Die Federkonstante einer Feder kann man ermitteln, indem man auf eine Feder eine bestimmte Kraft einwirken lässt und die Dehnung der Feder durch diese Kraft bestimmt. Der Betrag der Federkonstanten wird in N/cm oder in N/m angegeben.
2) 2. 4 Aufgaben b) Beschreibe und skizziere einen Versuch, mit dem es gefunden werden kann! Die Federkonstante einer Feder kann man ermitteln, indem man auf eine Feder eine bestimmte Kraft einwirken lässt und die Dehnung der Feder durch diese Kraft bestimmt. Der Betrag der Federkonstanten wird in N/cm oder in N/m angegeben. Feder 1:
2) 2. 4 Aufgaben b) Beschreibe und skizziere einen Versuch, mit dem es gefunden werden kann! Die Federkonstante einer Feder kann man ermitteln, indem man auf eine Feder eine bestimmte Kraft einwirken lässt und die Dehnung der Feder durch diese Kraft bestimmt. Der Betrag der Federkonstanten wird in N/cm oder in N/m angegeben. Feder 1:
2) 2. 4 Aufgaben b) Beschreibe und skizziere einen Versuch, mit dem es gefunden werden kann! Die Federkonstante einer Feder kann man ermitteln, indem man auf eine Feder eine bestimmte Kraft einwirken lässt und die Dehnung der Feder durch diese Kraft bestimmt. Der Betrag der Federkonstanten wird in N/cm oder in N/m angegeben. Feder 1:
2) 2. 4 Aufgaben b) Beschreibe und skizziere einen Versuch, mit dem es gefunden werden kann! Die Federkonstante einer Feder kann man ermitteln, indem man auf eine Feder eine bestimmte Kraft einwirken lässt und die Dehnung der Feder durch diese Kraft bestimmt. Der Betrag der Federkonstanten wird in N/cm oder in N/m angegeben. Feder 1:
2) 2. 4 Aufgaben b) Beschreibe und skizziere einen Versuch, mit dem es gefunden werden kann! Die Federkonstante einer Feder kann man ermitteln, indem man auf eine Feder eine bestimmte Kraft einwirken lässt und die Dehnung der Feder durch diese Kraft bestimmt. Der Betrag der Federkonstanten wird in N/cm oder in N/m angegeben. Feder 1:
2) 2. 4 Aufgaben b) Beschreibe und skizziere einen Versuch, mit dem es gefunden werden kann! Die Federkonstante einer Feder kann man ermitteln, indem man auf eine Feder eine bestimmte Kraft einwirken lässt und die Dehnung der Feder durch diese Kraft bestimmt. Der Betrag der Federkonstanten wird in N/cm oder in N/m angegeben. Feder 1:
2) 2. 4 Aufgaben b) Beschreibe und skizziere einen Versuch, mit dem es gefunden werden kann! Die Federkonstante einer Feder kann man ermitteln, indem man auf eine Feder eine bestimmte Kraft einwirken lässt und die Dehnung der Feder durch diese Kraft bestimmt. Der Betrag der Federkonstanten wird in N/cm oder in N/m angegeben. Feder 1:
2) 2. 4 Aufgaben b) Beschreibe und skizziere einen Versuch, mit dem es gefunden werden kann! Die Federkonstante einer Feder kann man ermitteln, indem man auf eine Feder eine bestimmte Kraft einwirken lässt und die Dehnung der Feder durch diese Kraft bestimmt. Der Betrag der Federkonstanten wird in N/cm oder in N/m angegeben. Feder 1:
2) 2. 4 Aufgaben b) Beschreibe und skizziere einen Versuch, mit dem es gefunden werden kann! Die Federkonstante einer Feder kann man ermitteln, indem man auf eine Feder eine bestimmte Kraft einwirken lässt und die Dehnung der Feder durch diese Kraft bestimmt. Der Betrag der Federkonstanten wird in N/cm oder in N/m angegeben. Feder 1:
2) 2. 4 Aufgaben b) Beschreibe und skizziere einen Versuch, mit dem es gefunden werden kann! Die Federkonstante einer Feder kann man ermitteln, indem man auf eine Feder eine bestimmte Kraft einwirken lässt und die Dehnung der Feder durch diese Kraft bestimmt. Der Betrag der Federkonstanten wird in N/cm oder in N/m angegeben. Feder 1:
2) 2. 4 Aufgaben b) Beschreibe und skizziere einen Versuch, mit dem es gefunden werden kann! Die Federkonstante einer Feder kann man ermitteln, indem man auf eine Feder eine bestimmte Kraft einwirken lässt und die Dehnung der Feder durch diese Kraft bestimmt. Der Betrag der Federkonstanten wird in N/cm oder in N/m angegeben. Feder 1:
2) 2. 4 Aufgaben b) Beschreibe und skizziere einen Versuch, mit dem es gefunden werden kann! Die Federkonstante einer Feder kann man ermitteln, indem man auf eine Feder eine bestimmte Kraft einwirken lässt und die Dehnung der Feder durch diese Kraft bestimmt. Der Betrag der Federkonstanten wird in N/cm oder in N/m angegeben. Feder 2:
2) 2. 4 Aufgaben b) Beschreibe und skizziere einen Versuch, mit dem es gefunden werden kann! Die Federkonstante einer Feder kann man ermitteln, indem man auf eine Feder eine bestimmte Kraft einwirken lässt und die Dehnung der Feder durch diese Kraft bestimmt. Der Betrag der Federkonstanten wird in N/cm oder in N/m angegeben. Feder 2:
2) 2. 4 Aufgaben b) Beschreibe und skizziere einen Versuch, mit dem es gefunden werden kann! Die Federkonstante einer Feder kann man ermitteln, indem man auf eine Feder eine bestimmte Kraft einwirken lässt und die Dehnung der Feder durch diese Kraft bestimmt. Der Betrag der Federkonstanten wird in N/cm oder in N/m angegeben. Feder 2:
2) 2. 4 Aufgaben Feder 1: Feder 2: b) Beschreibe und skizziere einen Versuch, mit dem es gefunden werden kann!
2) 2. 4 Aufgaben c) Gegeben ist die in nebenstehender Abbildung gezeigte Versuchseinrichtung. Der Hebel wird durch eine Kraft F 1 = 20 N durch die gespannte Feder in senkrechter Lage gehalten. Mit welcher Kraft F 2 zieht die Feder am Hebel, wenn er um 90° geschwenkt wird? Federkonstante D = 1200 N/m.
2) 2. 4 Aufgaben c) Gegeben ist die in nebenstehender Abbildung gezeigte Versuchseinrichtung. Der Hebel wird durch eine Kraft F 1 = 20 N durch die gespannte Feder in senkrechter Lage gehalten. Mit welcher Kraft F 2 zieht die Feder am Hebel, wenn er um 90° geschwenkt wird? Federkonstante D = 1200 N/m.
2) 2. 4 Aufgaben c) Gegeben ist die in nebenstehender Abbildung gezeigte Versuchseinrichtung. Der Hebel wird durch eine Kraft F 1 = 20 N durch die gespannte Feder in senkrechter Lage gehalten. Mit welcher Kraft F 2 zieht die Feder am Hebel, wenn er um 90° geschwenkt wird? Federkonstante D = 1200 N/m.
2) 2. 4 Aufgaben c) Gegeben ist die in nebenstehender Abbildung gezeigte Versuchseinrichtung. Der Hebel wird durch eine Kraft F 1 = 20 N durch die gespannte Feder in senkrechter Lage gehalten. Mit welcher Kraft F 2 zieht die Feder am Hebel, wenn er um 90° geschwenkt wird? Federkonstante D = 1200 N/m. Berechnung von x mit Satz des Pythagoras:
2) 2. 4 Aufgaben c) Gegeben ist die in nebenstehender Abbildung gezeigte Versuchseinrichtung. Der Hebel wird durch eine Kraft F 1 = 20 N durch die gespannte Feder in senkrechter Lage gehalten. Mit welcher Kraft F 2 zieht die Feder am Hebel, wenn er um 90° geschwenkt wird? Federkonstante D = 1200 N/m. Berechnung von x mit Satz des Pythagoras:
2) 2. 4 Aufgaben c) Gegeben ist die in nebenstehender Abbildung gezeigte Versuchseinrichtung. Der Hebel wird durch eine Kraft F 1 = 20 N durch die gespannte Feder in senkrechter Lage gehalten. Mit welcher Kraft F 2 zieht die Feder am Hebel, wenn er um 90° geschwenkt wird? Federkonstante D = 1200 N/m. Berechnung von x mit Satz des Pythagoras:
2) 2. 4 Aufgaben c) Gegeben ist die in nebenstehender Abbildung gezeigte Versuchseinrichtung. Der Hebel wird durch eine Kraft F 1 = 20 N durch die gespannte Feder in senkrechter Lage gehalten. Mit welcher Kraft F 2 zieht die Feder am Hebel, wenn er um 90° geschwenkt wird? Federkonstante D = 1200 N/m. Berechnung von x mit Satz des Pythagoras:
2) 2. 4 Aufgaben c) Gegeben ist die in nebenstehender Abbildung gezeigte Versuchseinrichtung. Der Hebel wird durch eine Kraft F 1 = 20 N durch die gespannte Feder in senkrechter Lage gehalten. Mit welcher Kraft F 2 zieht die Feder am Hebel, wenn er um 90° geschwenkt wird? Federkonstante D = 1200 N/m. Berechnung von x mit Satz des Pythagoras:
2) 2. 4 Aufgaben c) Gegeben ist die in nebenstehender Abbildung gezeigte Versuchseinrichtung. Der Hebel wird durch eine Kraft F 1 = 20 N durch die gespannte Feder in senkrechter Lage gehalten. Mit welcher Kraft F 2 zieht die Feder am Hebel, wenn er um 90° geschwenkt wird? Federkonstante D = 1200 N/m. Berechnung von x mit Satz des Pythagoras: Berechnung von F 2:
2) 2. 4 Aufgaben c) Gegeben ist die in nebenstehender Abbildung gezeigte Versuchseinrichtung. Der Hebel wird durch eine Kraft F 1 = 20 N durch die gespannte Feder in senkrechter Lage gehalten. Mit welcher Kraft F 2 zieht die Feder am Hebel, wenn er um 90° geschwenkt wird? Federkonstante D = 1200 N/m. Berechnung von x mit Satz des Pythagoras: Berechnung von F 2: Die Feder wurde um 8, 25 cm gedehnt. Federkonstante D = 1200 N/m = 12 N/cm.
2) 2. 4 Aufgaben c) Gegeben ist die in nebenstehender Abbildung gezeigte Versuchseinrichtung. Der Hebel wird durch eine Kraft F 1 = 20 N durch die gespannte Feder in senkrechter Lage gehalten. Mit welcher Kraft F 2 zieht die Feder am Hebel, wenn er um 90° geschwenkt wird? Federkonstante D = 1200 N/m. Berechnung von x mit Satz des Pythagoras: Berechnung von F 2: Die Feder wurde um 8, 25 cm gedehnt. Federkonstante D = 1200 N/m = 12 N/cm.
2) 2. 4 Aufgaben c) Gegeben ist die in nebenstehender Abbildung gezeigte Versuchseinrichtung. Der Hebel wird durch eine Kraft F 1 = 20 N durch die gespannte Feder in senkrechter Lage gehalten. Mit welcher Kraft F 2 zieht die Feder am Hebel, wenn er um 90° geschwenkt wird? Federkonstante D = 1200 N/m. Berechnung von x mit Satz des Pythagoras: Berechnung von F 2: Die Feder wurde um 8, 25 cm gedehnt. Federkonstante D = 1200 N/m = 12 N/cm.
2) 2. 4 Aufgaben c) Gegeben ist die in nebenstehender Abbildung gezeigte Versuchseinrichtung. Der Hebel wird durch eine Kraft F 1 = 20 N durch die gespannte Feder in senkrechter Lage gehalten. Mit welcher Kraft F 2 zieht die Feder am Hebel, wenn er um 90° geschwenkt wird? Federkonstante D = 1200 N/m. Berechnung von x mit Satz des Pythagoras: Berechnung von F 2: Die Feder wurde um 8, 25 cm gedehnt. Federkonstante D = 1200 N/m = 12 N/cm.
2) 2. 4 Aufgaben c) Gegeben ist die in nebenstehender Abbildung gezeigte Versuchseinrichtung. Der Hebel wird durch eine Kraft F 1 = 20 N durch die gespannte Feder in senkrechter Lage gehalten. Mit welcher Kraft F 2 zieht die Feder am Hebel, wenn er um 90° geschwenkt wird? Federkonstante D = 1200 N/m. Berechnung von x mit Satz des Pythagoras: Berechnung von F 2: Die Feder wurde um 8, 25 cm gedehnt. Federkonstante D = 1200 N/m = 12 N/cm.
- Wie lautet der code
- Das thema meines vortrags lautet
- Lsungen
- Lsungen
- Studienseminar rohrbach
- Weiss wie kreide leicht wie flaum
- Kräftearten
- Terzaghi 1925
- Piezo mechanik
- Druckarten physik
- Mechanik
- Grundgrößen der mechanik
- Kinematik (bewegungslehre)
- Mechanik cda 2
- Was ist die goldene regel der mechanik
- Der zug des lebens zum ausdrucken
- Das wetter heute
- Das leben ist wie ein karussell
- Wieviel prozent arbeitslosengeld
- Wie viele wörter sind das
- Buchhaltung wie geht das
- Binomische formeln wie geht das
- Wie nennt man das
- Eu vivo da pureza da resposta
- Das alles ist deutschland das alles sind wir
- Ich bin das licht die wahrheit und das leben
- Das alte ist vergangen das neue angefangen
- Reflexões do poeta canto v
- Tiefseebohren ingenieur
- Wie is fernel r abrahams
- Gutschein umsatzsteuer verbuchen
- Wie kommt ruhepotential zustande
- Statische grundgleichung
- Wie kriegen sie eine giraffe in einen kühlschrank