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Arbeit in der Physik - einfache Erklärung, Berechnungen, Aufgaben, Übungen (Mechanik)

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Das Wichtigste aus dem Video

Tipp auf eine Zeit – das Video springt genau dorthin.

Transkriptautomatisch erstellt · 36 Zeilen
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  1. im heutigen Video werde ich dir so einfach wie möglich erklären was wir in der Physik unter Arbeit verstehen schauen wir uns dafür mal diese
  2. Situation hier an wir haben hier einen Block der befindet sich auf einer reibungsfreien Oberfläche und die haben eine Person und diese Person die schiebt
  3. den Block an das heißt diese Person übt eine Kraft F auf diesem Blog aus dann wird sich dieser Block beginnen in diese Richtung zu bewegen und sagen wir jetzt
  4. mal dass diese Person den Block so lange anschiebt bis er sich an dieser Stelle hier befindet und bezeichnen wir diese Weglänge hier mit Delta x dann sagen wir
  5. in der Physik dass diese Person an dem Block eine Arbeit verrichtet hat diese Arbeit die bezeichnet man mit einem großen B und die Arbeit kann man
  6. ziemlich einfach berechnen das ist einfach die Kraft F mal dieser Weglänge Delta x das heißt wenn wir zum Beispiel eine Kraft von 10 Minuten haben
  7. und sagen wir mal die Person schiebt den Block über eine Weglänge von sagen wir mal zwei Metern an dann haben wir eine Arbeit von 10 Minuten mal zwei Metern
  8. das heißt 20 Joule die Einheit der Arbeit die ist Newton und diese Einheit gibt man jetzt seinen eigenen Namen und dieser Name ist
  9. Joe jetzt stellt sie natürlich die Frage was können wir uns unter dieser Größe vorstellen intuitiv wird der Begriff der
  10. Arbeit wahrscheinlich schon in die Sinn machen in dieser Situation diese Person die hat arbeiten müssen um diesen Block anzuschieben in der Physik verstehen wir
  11. unter der Arbeit aber etwas anderes und zwar eine Energieübertragung in dieser Situation hier wurde Energien von dieser Person auf dem Block übertragen oder
  12. eben in anderen Worten von dieser Person wurde Arbeit an diesem Block verrichtet und nachdem diese Masse von der Person angeschoben wurde befindet sich diese
  13. Masse ja hier und bewegt sich mit einer Geschwindigkeit v in diese Richtung und dann besitzt diese Masse kinetische Energie hier am Anfang bewegt sich die
  14. Masse noch nicht das heißt sie hat keine Energie dann wird arbeitsverrichtet oder eben Energie übertragen von der Person auf die Masse und am Ende besitzt diese
  15. Masse dann eine bestimmte kinetische Energie hast du das stellen wir uns in der Physik und der Arbeit vor schauen wir
  16. uns jetzt noch ein paar weitere einfache Beispiele an schau dir mal diese Situation an hier haben wir eine Person die eine relativ schwere Masse in die
  17. Höhe hält diese Masse die bewegt sich aber nicht das heißt Delta X ist nur und deswegen ist die Arbeit in dieser Situation nur das heißt diese Person die
  18. verrichtet an der Masse keine Arbeit was dir dieses Beispiel zeigen sollte ist dass obwohl du hier vielleicht im Alltag sagen würdest dass diese Person arbeiten
  19. muss damit sie diese Masse in die Luft hält physikalisch gesehen wird hier von dieser Person keine Arbeit verrichtet anders sieht das Ganze in dieser
  20. Situation aus hier hebt diese Person eine Masse m vom Boden auf und bringt sie auf eine Höhe h diese Person die muss natürlich eine Kraft auf diese
  21. Masse ausüben um die Gravitationskraft nach unten zu überwinden und die Masse wird von der Höhe 0 auf die Höhe h gebracht das heißt hier wird eine Arbeit
  22. W von F mal h verrichtet schauen wir uns jetzt noch ein drittes Beispiel an hier haben wir wieder die gleiche Situation wie hier oben wir
  23. haben einen Block mit der Masse m dass ich auf einer reibungsfreien Oberfläche befindet das heißt er kann sich nach rechts und nach links bewegen diesmal
  24. wirkt aber diese Kraft F nicht genau in Bewegungsrichtung sondern schräg zur Bewegungsrichtung und diese Kraft F die wirkt wieder so lange bis die Wegstrecke
  25. Delta x zurückgelegt worden ist und die Frage ist wieder wie groß ist die Arbeit die hier verrichtet wird um das auszurechnen müssen wir den Anteil
  26. der Kraft Berechnen der in Bewegungsrichtung zeigt das heißt wir müssen die Kraft aufspalten in eine Kraft die parallel zu Bewegungsrichtung
  27. ist und in eine Kraft die im rechten Winkel zu bewegen ist und wir sehen genau an diesem Anteil der Kraft in basiert wir haben hier den Winkel Alpha
  28. das ist der Winkel zwischen der Kraft und der Bewegungsrichtung der ist gegeben und wir haben diese Kraft F gegeben wie können wir uns jetzt diese
  29. Kraft ausrechnen dazu verwenden wir einfach trigonometrien und zwar der Kosinus von Alpha ist gleich an Katheter das heißt diese Parallele Kraft
  30. dividiert durch die Kraft F durch die Hypotenuse stellen wir diese Formel um auf die parallele Kraft das heißt F parallel
  31. = f mal dem Cosinus von Alpha so und jetzt können wir wieder diese Form von hier oben verwenden
  32. dann ist die Arbeit B gleich die parallele Kraft das heißt F mal Cosinus Alpha F mal dem kursinus von Alpha mal der Wegstrecke Delta x und wenn du jetzt
  33. hier die Werte einsetzt die Kraft F die ist 30 Minuten der Winkel Alpha des 45 Grad und Delta X ist 2m das solltest Du hier ungefähr auf eine Arbeit von
  34. 42,4 Joule kommen das heißt wichtig ist sich hier zu merken dass nur jener Anteil der Kraft relevant ist der in die Bewegungsrichtung der Masse zeigt
  35. in den nächsten Videos werden wir uns dann noch anschauen wie man die Arbeit berechnen kann wenn z.B die Kraft nicht konstant ist oder wenn zum Beispiel die
  36. Masse sich nicht auf einer Geraden bewegt die Playlist wo du diese Videos finden kannst die verlinke ich dir jetzt noch unten in der Videobeschreibung

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