Energie als Erhaltungsgröße: Unterschied zwischen den Versionen
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− | Die Energie, die Körper aufgrund ihrer Lage besitzen, nennt man '''Höhenenergie''' oder '''potentielle Energie E<sub>Pot</sub>'''. | + | Die Energie, die Körper aufgrund ihrer Lage besitzen, nennt man '''Höhenenergie E<sub>H</sub>''' oder '''potentielle Energie E<sub>Pot</sub>'''. |
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Version vom 28. Juli 2008, 09:04 Uhr
Aufbau der Materie und Wärmelehre
Inhaltsverzeichnis |
Energie und Energieformen
Energie ist eine physikalische Größe. Mit Energie können Körper bewegt, verformt, erwärmt oder zur Aussendung von Licht gebracht werden.
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Hubarbeit
Hubarbeit führt zu einer Vergrößerung der Höhenenergie. Die Formel hierzu ist :
WHubarbeit=FG*h=m*g*h
m=Masse des Körpers g=Fallbeschleunigung h=Höhe über den Nullniveau FG=Gewichtskraft des Körpers
Energieformen in der Mechanik
a)HöhenenergieDie Energie, die Körper aufgrund ihrer Lage besitzen, nennt man Höhenenergie EH oder potentielle Energie EPot.
Gegeben: m=250g ; h=1,0m ; g=9,81 m/s² Gesucht: EH Lösung: EH=m*g*h EH=250g*1,0m*9,81m/s² EH=2,5J |
b)BewegungsenergieDie Energie, die Körper aufgrund ihrer Geschwindigkeit besitzen, nennt man Bewegungsenergie oder kinetische Energie Ekin.
Beispiel: Wieviel kinetische Energie hat ein Radfahrer (m=80), wenn er 10km/h schnell ist? Geg.: m=80kg ; v=10km/h Ges.: Ekin Lsg.: Ekin=1/2*m*v² =1/2*80kg*(10km/h)² =4000kg*(1000m/3600s)² =4000kg*(1/3,6)²*m²/s² =4000*1/3,6²*kg*m²/s² =308J =0,31kJ
Beispiel: Eine elastische Stahlfeder (D= 40 N/m) wird 20cm auseinander gezogen. Welche Spannenergie steckt nun in der Feder? Geg.: D=40N/m; s=20cm Ges.: Esp Lsg.: Energie, mechanische Arbeit und Leistung
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