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Kinetische Energie - Einfache Erklärung, Berechnungen, Arbeit, Formel, Beispielaufgabe (Physik)

Think Logic8:34 8.935 Aufrufe veröffentlicht Auf YouTube

Das Wichtigste aus dem Video

Tipp auf eine Zeit – das Video springt genau dorthin.

Transkriptautomatisch erstellt · 52 Zeilen
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  1. in diesem Video werde ich dir erklären was wir in der Physik unter der kinetischen Energie versteht zuerst schauen wir uns die Formel für die
  2. kinetische Energie an und warum die kinetische Energie überhaupt eine interessante Größe ist und am Ende schauen wir uns noch ein praktisches
  3. Beispiel an also fangen wir mal an was verstehen wir denn überhaupt unter der kinetischen Energie unter der kinetischen Energie verstehen wir die
  4. Bewegungsenergie von irgendeinem Objekt sollen wir zum Beispiel mal wir haben irgendeinem Ball und dieser Ball der bewegt sich mit einer Geschwindigkeit v
  5. dann sagen wir dass dieser Ball eine bestimmte Bewegungsenergie besitzt und diese Bewegungsenergie bezeichnen wir eben als die kinetische Energie dieses
  6. Beispiels und diese Energie die können wir mit dieser Formel berechnen die kinetische Energie ist gleich 1/2 * m * V Quadrat m das ist die Masse von Ball
  7. und V das ist die Geschwindigkeit von Ball das heißt wenn wir zum Beispiel eine Masse sagen wir mal ein Kilo haben und eine Geschwindigkeit v von 30 Meter
  8. pro Sekunde dann besitzt dieser Ball eine Bewegungsenergie von wenn du hier mal 1 und 30 einsetzt von 450 die Einheit ist Kilogramm Meter
  9. Quadrat durch Sekunde zum Quadrat und das ist genau die Einheit Joe das heißt wir sagen jetzt dieser Ball besitzt eine kinetische Energie von 450 Joule warum
  10. die Formel für die kinetische Energie genauso aussieht das werden wir uns in einem späteren Video nochmal anschauen wenn du dir die Formel für die
  11. Bewegungsenergie mal genauer ansiehst dann wirst du erkennen dass diese Bewegungsenergie von zwei Größen abhängt von der Masse und von der
  12. Geschwindigkeit und wenn wir die Masse oder die Geschwindigkeit vergrößern vergrößern wir damit auch seine Bewegungsenergie
  13. und das sollte intuitiv irgendwie Sinn machen weil zum Beispiel ein Auto mit sagen wir mal zwei Tonnen hat eine größere Bewegungsenergie bei der
  14. gleichen Geschwindigkeit als dieser kleine Ball und desto größer die Geschwindigkeit von irgendeinem Objekt wird desto größer wird auch seinen
  15. Bewegungsenergie als nächstes möchte ich die Frage beantworten warum ziehen wir den überhaupt an dieser kinetischen Energie
  16. interessiert und der Grund der liegt im Zusammenhang mit der Arbeit schauen wir uns die folgende Situation mal an sagen wir mal wir haben eine Kugeln und auf
  17. diese Kugel wirkt eine Kraft F diese Kraft die wird dann dazu führen dass ich diese Kugel in diese Richtung bewegen wird und zeigen wir mal dass diese Kraft
  18. so lange wirkt bis diese Kugel hier hinten angekommen ist das heißt diese Kugeln wird sich anfangen in diese Richtung zu bewegen und ab diesem Punkt
  19. hier wirkt diese Kraft dann nicht mehr in der Physik sagen wir jetzt dass in dieser Situation eine Arbeit W von F mal in Delta x verrichtet wurde diese Arbeit
  20. die haben wir uns in den letzten Videos schon genauer angeschaut so und jetzt kommt der wichtige Zusammenhang zwischen der Arbeit und der kinetischen Energie
  21. und zwar ist die verrichtete Arbeit gleich der Änderung der kinetischen Energie das heißt zum Beispiel wenn sagen wir mal dieser Ball
  22. hier hinten am Anfang ruht dann für diese Kraft hier natürlich zu einer Beschleunigung das heißt dieser Ball der wird in diese Richtung beschleunigt ab
  23. diesem Punkt hier wirkt die Kraft dann nicht mehr aber der Ball bewegt sich natürlich von selbst weiter mit irgendeiner Geschwindigkeit v das heißt
  24. die kinetische Energie die hat zugenommen von diesem Ball und diese Zunahme der kinetischen Energie die ist gleich der verrichteten Arbeit das heißt
  25. desto größer die Arbeit ist desto größ er ist die energiezunahme und dieser Zusammenhang zwischen Arbeit und kinetische Energie ist schon mal der
  26. erste Grund warum wir an dieser kinetischen Energie interessiert sind jetzt können wir auch übrigens diese Arbeit als eine Art Energieübertragung
  27. interpretieren sagen wir zum Beispiel mal dass diese Kraft von irgendeiner Person kommt die diese Kugel anschiebt dann können wir sagen dass in diesem
  28. Fall jetzt Energie von dieser Person auf diese Kugel übertragen wird weil die Kugel die hat am Ende eine höhere Energie in Form von kinetische Energie
  29. und die Energie dieser Person die hat abgenommen das heißt eine Arbeit ist eigentlich eine Energieübertragung so es ist so können wir diese Formel
  30. verstehen schauen wir uns als nächstes an wie wir diese beiden Formen in einem praktischen Beispiel anwenden können wir schauen uns das folgende Beispiel an
  31. sagen wir mal wir haben ein Auto mit einer Masse von 2 Tonnen und dieses Auto fährt auf ein Autobahn mit einer Geschwindigkeit von V = 100 km/h das
  32. sind ungefähr 27,78 Meter pro Sekunde und dieses Auto das beschleunigt jetzt einen Kilometer lang mit einer Kraft von 500 Newton und
  33. die Frage ist jetzt wie schnell fährt dieses Auto nach der Beschleunigung wenn wir uns dieses Beispiel mal kurz skizzieren wir haben hier unser Auto auf
  34. der Autobahn das fährt mit einer Geschwindigkeit V1 von 100 km/h diese Geschwindigkeit nicht mal V1 dann beschleunigt es mit einer Kraft von 500
  35. Newton einen Kilometer lang das heißt sagen wir mal diese Abstand der ist ein Kilometer und am Ende fährt es dann mit einer Geschwindigkeit V2 und genau diese
  36. Geschwindigkeit die wollen wir berechnen und das machen wir natürlich mit der Formel die wir vorher besprochen haben die Änderung der kinetischen Energie ist
  37. gleich die verrichtete Arbeit berechnen wir uns zuerst mal diese verrichtete Arbeit die ist ja einfach Kraft mal weg es wirkt hier eine Kraft von 500 Minuten
  38. auf dieses Auto und diese Kraft die wirkt über eine Weglänge von einem Kilometer das heißt 10 hoch 3 m das heißt wenn wir uns das
  39. Ausrechnen hier wurde eine Arbeit W von 5 mal 10 hoch 5 Joule verrichtet und diese Arbeit wurde zum Beispiel vom Motor dieses Autos verrichtet so was
  40. verstehen wir jetzt genau unter dieser Änderung der kinetischen Energie die Änderung der kinetischen Energie die ist gleich die kinetische Energie am
  41. Ende das heißt 1/2 m V2 zum Quadrat minus der kinetischen Energie am Anfang ein halb mv1 zum Quadrat und wir wollen jetzt von
  42. dieser Gleichung V2 wissen das heißt wir stellen diese Gleichung auf V2 um dazu dividieren wir zuerst mal dieses einhalb m auf die andere Seite dann verschwindet
  43. das erstmal von dieser Seite der Gleichung und hier auf der rechten Seite steht dann 2 mal die Änderung der kinetischen Energie dividiert durch die
  44. Masse dann holen wir noch dieses V1 zum Quadrat auf die andere Seite der Gleichung dann steht hier zweimal Änderung der kinetischen Energie
  45. dividiert durch die Masse m plus v 1 zum Quadrat ist gleich V2 zum Quadrat um jetzt noch dieses quadratlos zu werden müssen wir ganz
  46. einfach auf beiden Seiten der Gleichung die Wurzel ziehen und jetzt haben wir eine Formel für V2 aufgestellt wir kennen die Änderung der kinetischen
  47. Energie die haben wir hier berechnen wir können die Masse m vom Auto die ist hier oben gegeben und die Geschwindigkeit V1 dies auch hier oben gegeben bzw hier
  48. jetzt müssen wir einfach noch diese Werte hier einsetzen und dann solltest du auf einen Geschwindigkeit V2 von
  49. 35,60 Meter pro Sekunde kommen und das werden dann umgerechnet 128,4 Kilometer pro Stunde und so kann man eben ein praktisches Beispiel mit Hilfe
  50. von dieser Formel lösen dieses Beispiel hätte man natürlich auch ohne diese Form lösen können das wäre dann aber viel aufwendiger geworden und so war das
  51. jetzt eigentlich eine relativ kurze Rechnung im nächsten Video schauen wir uns dann noch an wo diese Formel genau herkommt die Playlist wo du dieses Video
  52. finden kannst die verlinke ich dir jetzt noch unten in der Videobeschreibung

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