Ph10 Zentripetalkraft

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Damit ein Körper sich auf einer Kreisbahn bewegt muss eine Kraft wirken. Vom Trägheitssatz wissen wir, dass ein Körper, auf den keine Kraft wirkt sich geradlinig weiterbewegt oder in Ruhe ist. Da eine Kreisbahn nicht geradlinig ist, muss also bei einer Kreisbewegung eine Kraft wirken. Diese Kraft ist stets zum Drehzentrum gerichtet und von konstantem Betrag.

Diese Kraft ist etwas bei einem Karussell die Zugkraft eines Seils oder einer Stange zwischen dem Drehzentrum und dem Körper, oder bei einer Kurvenfahrt eines Fahrrads oder Autos die Haftreibung zwischen den Reifen und der Straße.

Maehnrot.jpg
Merke:

Die Kraft, die einen Körper auf eine Kreisbahn zwingt, ist die Zentripetalkraft FZ.

Die Kraft siehst du in folgendem Video für verschiedene Drehgeschwindigkeiten.

Nuvola apps edu science.png   Versuch

Die Zentripetalkraft siehst du, wenn du eine Kurve läufst.

1. Gehe in gerader Haltung( du bist gerade und senkrecht zum Boden) eine Kurve zu gehen. Gehe zuerst ganz langsam und werde dann schneller. Was stellst du fest?

2. Zeichne auf der Straße einen Kreis mit Radius 2m und renne entlang dieses Kreises. Was kannst du über deine Haltung aussagen?

1. In gerader Haltung kann man nur ganz langsam einen Kreis gehen. Will man schneller gehen muss man seine Körperhaltung zum Kreismittelpunkt neigen.

2. Wenn man entlang eines Kreises rennt, muss mann sich nach innen neigen.


Nuvola apps edu science.png   Versuch


Maehnrot.jpg
Merke:

Bewegt sich ein Körper auf einer Kreisbahn vom Radius r mit

a) der Bahngeschwindigkeit v, dann ist die Zentripetalkraft F_Z=m\cdot \frac{v^2}{r}.

b) mit der Winkelgeschwindigkeit \omega, dann ist die Zentripetalkraft F_Z=m\cdot \omega^2 \cdot r.


Nuvola apps edu science.png   Versuch

Verifiziere die zwei Kraftformeln für die Zentripetalkraft mit den Applets auf der Seite von Leifiphysik. Für die 1. Formel F_Z=m\cdot \frac{v^2}{r} verwende Abb.2, für die 2. Formel F_Z=m\cdot \omega^2 \cdot r verwende Abb.3.