Segelflugzeug: Unterschied zwischen den Versionen
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Ein Segelflugzeug (Masse 280 kg) sinkt in ruhender Luft mit konstanter [[Schnelligkeit]] (Geschwindigkeitbetrag) auf einer Schraubenlinie hinunter. Die schraubenlinienförmige Bahn hat eine vertikale Achse, einen Durchmesser von 400 m und eine Ganghöhe von 30 m. Für einen ganzen Umlauf braucht das Flugzeug 45 Sekunden. |
Ein Segelflugzeug (Masse 280 kg) sinkt in ruhender Luft mit konstanter [[Schnelligkeit]] (Geschwindigkeitbetrag) auf einer Schraubenlinie hinunter. Die schraubenlinienförmige Bahn hat eine vertikale Achse, einen Durchmesser von 400 m und eine Ganghöhe von 30 m. Für einen ganzen Umlauf braucht das Flugzeug 45 Sekunden. |
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#In welche Richtung zeigt der Beschleunigungsvektor? |
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#Mit welcher Kraft wirkt die Luft auf das Flugzeug ein? |
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− | + | *Eine schraubenlinienförmige Bahn kann durch Überlagerung einer [[Gleichmässige Kreisbewegung|Kreisbewegung]] mit einer Translation normal zur Kreisebene erzeugt werden. |
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− | Quelle: Technikum Winterthur Maschinenbau 1988 |
+ | '''Quelle:''' Technikum Winterthur Maschinenbau 1988 |
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+ | '''[[Resultate zu Segelflugzeug|Resultate]]''' |
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'''[[Lösung zu Segelflugzeug|Lösung]]''' |
'''[[Lösung zu Segelflugzeug|Lösung]]''' |
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Aktuelle Version vom 27. Januar 2012, 12:30 Uhr
Ein Segelflugzeug (Masse 280 kg) sinkt in ruhender Luft mit konstanter Schnelligkeit (Geschwindigkeitbetrag) auf einer Schraubenlinie hinunter. Die schraubenlinienförmige Bahn hat eine vertikale Achse, einen Durchmesser von 400 m und eine Ganghöhe von 30 m. Für einen ganzen Umlauf braucht das Flugzeug 45 Sekunden.
- In welche Richtung zeigt der Beschleunigungsvektor?
- Welche Beschleunigung erfährt das Flugzeug?
- Mit welcher Kraft wirkt die Luft auf das Flugzeug ein?
Hinweise:
- Eine schraubenlinienförmige Bahn kann durch Überlagerung einer Kreisbewegung mit einer Translation normal zur Kreisebene erzeugt werden.
- g = 9.81 N/kg
Quelle: Technikum Winterthur Maschinenbau 1988