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Hebelgesetze – Wie funktioniert ein Nussknacker?

Physik - simpleclub4:35 575.614 Aufrufe veröffentlicht Auf YouTube

Das Wichtigste aus dem Video

Tipp auf eine Zeit – das Video springt genau dorthin.

Transkriptautomatisch erstellt · 29 Zeilen
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  1. Ah, heute schon gewirbt oder Nüsse geknackt, denn dann hättet ihr heute schon genau unser Thema getroffen, die Hebelgesetze.
  2. Ja, die Hebelgesetze sind schon ziemlich wichtig im Alltag, denn die erklären so einige Dinge. Z.B. warum ein Kran am hinteren Ende immer noch ein paar
  3. Betonklötze drauf gepackt hat. Klar, damit er nicht umfällt. Aber was für eine Physik steckt dahinter? Schauen wir uns dazu mal eine Wippe an. Links auf
  4. die Wippe stellen wir mal Jan und rechts darauf sein Kumpel Mark Robin. Jan wiegt 90 kg, Muskelmasse wiegt ja, sein Kumpel aber nur 70 kg. Wie müssen Sie sich
  5. jetzt hinsetzen, damit die Wippe im Gleichgewicht bleibt? Dazu definieren wir mal den Angelpunkt unserer Wippe. Hier sitzt die Wippe auf. Auf unserer
  6. Wippe gilt jetzt immer folgendes Gesetz. Fan mal LAN = Froben mal Lobbin. Das ist einfach so. Warum das so ist, erklären wir einem anderen Video, das wir euch am
  7. Ende verlinken. Hier bleiben wir der Einfachheit mal bei dieser Formel. Schauen wir uns mal alle Größen an. Dazu definieren wir den sogenannten
  8. Angriffspunkt. Jede der beiden Personen übt eine Kraft auf die Wippe aus. Die Punkte, an dem die Kräfte ansetzen, werden Angriffspunkte genannt. Hier grün
  9. markiert. Und die Längen L sind jeweils der Abstand des Angriffpunktes bis zum Angelpunkt. Rechnen wir am besten mal ein Beispiel, dann wird es klarer. J
  10. setzen wir 2 m vom Angelpunkt weg auf die Wippe. Also ist L = 2 m. Wo müssen wir jetzt Mark Robin hinsetzen, damit die Wippe im Gleichgewicht bleibt? Wir
  11. suchen also L Robin. Fehlen noch die jeweiligen Kräfte. Beide werden von der Erde angezogen. Damit drückt die Gravitationskraft auf die Wippe. Die
  12. Kraft von Jan sind dann f = 9,81 m pro qu mal 90 kg. = 883 new. Mark Robben wird eine Kraft von f = 9,81 m² mal 70 kg = 687 new ausüben. Bleibt noch die
  13. Frage, wo die Kraft von Marrobben ansetzen muss. Jetzt kommt unser Hebelgesetz. Stellen wir uns mal nach lroben um. Einfach durch F mag Robben
  14. teilen. Gibt dann Lroben ist = Fan mal l frobin. Jetzt setzen wir alles ein. und rechnen aus. Das ergibt dann 2,57 m. Da muss ich also der leichtere
  15. Marobin hinsetzen, damit auf der Wippe Gleichgewicht herrscht. Ist auch ganz in Ordnung. Einfach die Kraftwissen und den Angriffspunkt und schon kann man damit
  16. abgehen wie Schmitzkratz. Die Wippe war ein sogenannter zweiarmiger Hebel. Hier sind die beiden Angriffspunkte immer auf verschiedenen Seiten des Angelpunkts. Es
  17. gibt aber noch den einarmigen Hebel. Hier sind die Angriffspunkte auf der gleichen Seite des Angelpunktes. Ein Nussknacker ist ein gutes Beispiel
  18. dafür. Jetzt kommt das Schöne. Das Hebelgesetz gilt immer noch. Auch wenn die Angriffspunkte auf der gleichen Seite sind, setzen wir einfach mal einen
  19. Nuss mit ihrem Angriffspunkt 1 cm vom Angelpunkt entfernt hin. Wir drücken jetzt mal im Abstand von 10 cm hinten mit 100 Newton den Nussknacker zusammen.
  20. Welche Kraft wirkt jetzt auf die Nuss? Das berechnen wir jetzt wieder mit der Formel. Links sind noch mal alle gegebenen Werte aufgelistet. Einfach
  21. wieder die Formel umstellen. Diesmal ist F1, also die Kraft, die vorne an der Nuss wirkt, gesucht. Setzen mal alles ein und bekommen 1000 Newton raus. Diese
  22. Kraft wirkt jetzt auf die Nuss. Krass, oder? Wir drücken hinten mit 100 Newton, aber durch den Hebel drückt eine Kraft von 1000 Newton auf die Nuss. Nur durch
  23. so ein paar Zentimeter. So bekommt man auch einen Gulideckel aus der Straße. Die sind ja sackschwer. Also stellt man vorne einen Holzblock auf. Da legt man
  24. ein Stahlrohr drüber und relativ nah beim Bock eine Schlaufe, die man durch den Gulideckel zieht. Und hinten kann man nun anheben und muss nicht das
  25. schwere Ding tragen. Funktioniert wie der Nusschnacker. Außen eine kleine Kraft ergibt innen eine große Kraft. oder als Formel geschrieben F1* L1 = F2*
  26. L2, wobei die beiden Kräfte jeweils an den Angriffspunkten wirken. Die sind hier grün markiert und unser L ist die Distanz zwischen den Angriffspunkten und
  27. dem Angelpunkt. Das müsst ihr euch merken, mehr nicht. Jetzt wisst ihr auch, warum auf so einem Kran hinten die Steine drauf sind. Nicht, weil im
  28. Steinbruch kein Platz mehr dafür ist, sondern als Gegengewicht, damit der Kram nicht nach vorne umfällt. Und wie viel man da dann drauf laden muss, damit er
  29. nicht nach vorne kippt, könnt ihr jetzt berechnen.

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