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Gesetz von HOOKE LEIFIphysik

Das hooke'sche Gesetz a) Wie hängen Zugkraft und Dehnung bei elastischen Gegenständen voneinander ab? s F Zugkraft R Robert Hooke (1635-1703) Für die meisten Stahlfedern und viele andere elastische Körper gilt: Übt man eine Kraft F auf sie aus, so werden sie verlängert.


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Das Gesetz von Hooke Arbeitsblätter mit Übungen und Aufgaben zum Gesetz von Hooke für Physik in der 7. Klasse am Gymnasium - mit Lösungen! Wann braucht man das Gesetz von Hooke? Wie wir bereits erfahren haben, bewirkt eine Kraft nicht nur Bewegungsänderungen, sondern sie ist auf dafür verantwortlich, dass sich Körper verformen.


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Mit dieser Erklärung könnt ihr das Hookesche Gesetz verstehen lernen. Die Federkonstante D wird mittels der Kraft F und der Federdehnung s berechnet. Weitere.


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Hier sind einige alltägliche Beispiele, bei denen das Hookesche Gesetz funktioniert: Türfedern: Wenn zum Öffnen der Tür eine Kraft ausgeübt wird, dehnt sich die Feder, beim Loslassen zieht sie sich zusammen und bringt die Tür in ihre ursprüngliche Position zurück. Trampoline: Auch Trampoline für Freizeitaktivitäten nutzen das Hookesche Gesetz.


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Gewichtskraft darstellt. Wir nutzen dazu das Gesetz für die Gewichtskraft: G = m⋅ g Da wir nur die Ausdehnung der Schraubenfeder brauchen, ziehen wir 3cm von den 7,7cm ab. ∆h = h 1 − h 2 Und jetzt gehen wir mit dem hookeschen Gesetz vor: m N m N cm N D cm kg N kg cm cm kg N g D h h m g D h G D G D h F D s 20 100 1 0,208723404 0,2 4,7 0,1.


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Aufgabensammlung, Mechanik, Festkörper und Flüssigkeiten Klasse 7, Physik. Hier findest du die Lösungen der Aufgaben zum Hookeschen Gesetz. 1. Federkonstante. Berechne für die folgenden Messwerte die jeweilige Federkonstante. Ausführliche Lösung: 2. Auslenkung. Eine Feder hat die Federkonstante D = 120 N/cm.


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Gesetz von HOOKE. Das HOOKEsche Gesetz beschreibt die Wirkung einer Kraft auf elastische Körper wie Federn. Die Federkonstante (Federhärte) wird mit D bezeichnet. Es gilt F = D ⋅ Δ x mit der Längenänderung der Δ x der Feder. Grundwissen Aufgaben. Grundwissen Aufgaben.


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5.1K Share Save 179K views 5 years ago Das hookesche Gesetz ist eine wichtige Grundlage für die Mechanik in der Physik. Zum Glück geht es dabei nur um die Proportionalität zwischen Kraft und.


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Grundlagen Hookesches Gesetz (D = F/s) + Aufgaben | Physik Tutorial Studytiger - Physik & E-Technik 8.61K subscribers Subscribe 6.1K views 2 years ago Kraft & Reibung 👉 Komplette Playlist.


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Aufgaben Kraft und das Gesetz von HOOKE Aufgaben Im Grundwissen kommen wir direkt auf den Punkt. Hier findest du die wichtigsten Ergebnisse und Formeln für deinen Physikunterricht. Und damit der Spaß nicht zu kurz kommt, gibt es die beliebten LEIFI-Quizze und abwechslungsreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Musterlösungen.


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Aktuelle Einstellungen speichern. Hooke'sches Gesetz einfach erklärt Viele Mechanische Energie-Themen Üben für Hooke'sches Gesetz mit Videos, interaktiven Übungen & Lösungen.


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1. Kraftmesser zeigen bei einer Verlängerung um 10 cm die Kräfte 0,1N; 1N; 5N bzw. 10 N an. Berechne die jeweiligen Federkonstanten ! 2. Eine Feder wird durch 40 cN um 6 cm, durch 80 cN um 12 cm länger. Wie stark wird sie durch 60 cN bzw. 5 cN verlängert ? Können wir sicher angeben, um wieviel sie durch 10 N verlängert wird ?


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Dieser Zusammenhang wird auch als Hookesches Gesetz bezeichnet, benannt nach dem englischen Universalgelehrten Robert Hooke (1635-1702). Die Konstante, also der Quotient aus Kraft und Verlängerung ist umso größer, je härter die Feder ist: Für eine härtere Feder benötigt man eine größere Kraft für die gleiche Verlängerung.


Übungen zum Hooke`schen Gesetz Feder 1 Feder 2 1,2 N 1,2 N 2,4

Grundwissen Gesetz von HOOKE Das Wichtigste auf einen Blick Das HOOKEsche Gesetz beschreibt die Wirkung einer Kraft auf elastische Körper wie Federn. Die Federkonstante (Federhärte) wird mit D bezeichnet. Es gilt F = D ⋅ Δ x mit der Längenänderung der Δ x der Feder. Aufgaben Vorlesen Kraftwirkung auf elastische Körper


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Federhärte LEIFIphysik

Beispiel 1: Auf eine Feder mit der Federkonstanten D = 2 N/cm wirkt eine Kraft von F = 12 N. Wie groß ist die Dehnung dieser Feder? Die Federdehnung beträgt s = 6 cm. Beispiel 2: Eine Feder der Federkonstanten D = 3 N/cm wird um s = 5 cm gedehnt. Welche Kraft F wirkt an ihr? Es wirkt eine Kraft von F = 15 N Beispiel 3: