Physik · Klasse 11 · Kapitel
Einführungsphase: Kreisbewegungen
- Entdecken Frage, Vorstellung, Bild
- Merken kommt ins Heft
- Beispiel vorgerechnet, Schritt für Schritt
- Üben selbst rechnen
- Achtung typischer Fehler
- Weiterdenken zum Knobeln und Vernetzen
○ mit Starthilfe, ● für alle, ★ zum Weiterdenken. Du wählst mindestens eine ★-Aufgabe. Du rechnest ins Heft.
1Ich kann eine Kreisbewegung mit Periodendauer, Winkelgeschwindigkeit und Bahngeschwindigkeit beschreiben.
MerkenBahn- und Winkelgrößen
Die Periodendauer T ist die Zeit für eine Umdrehung.
Winkelgeschwindigkeit ω = 2π : T = 2π · f, Bahngeschwindigkeit v = 2π · r : T = ω · r.
BeispielWinkelgeschwindigkeit
Schritt für Schritt
- Eine Umdrehung ist der Winkel 2π: ω = 2π : T
- ω = 2π : 1,8 s
- ω ≈ 3,49 1/s
- Eine Umdrehung ist der Winkel 2π: ω = 2π : T
- ω = 2π : 1,8 s
- ω ≈ 3,49 1/s
ÜbenJetzt du
- ○1Ein Kinderkarussell dreht sich gleichmäßig und braucht für eine Umdrehung T = 10 s. Wie groß ist die Winkelgeschwindigkeit ω? Berechne mit Einheit.So fängst du an:Eine Umdrehung ist der Winkel 2π: ω = 2π : T
Lösung zeigen
- Eine Umdrehung ist der Winkel 2π: ω = 2π : T
- ω = 2π : 10 s
- ω ≈ 0,628 1/s
Ergebnis:0,628 1/s - ●2Ein Riesenrad dreht sich gleichmäßig und braucht für eine Umdrehung T = 60 s. Wie groß ist die Winkelgeschwindigkeit ω? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Eine Umdrehung ist der Winkel 2π: ω = 2π : T
- ω = 2π : 60 s
- ω ≈ 0,105 1/s
Ergebnis:0,105 1/s - ★3Ein Ventilator dreht sich gleichmäßig mit 1500 Umdrehungen je Minute. Wie groß ist seine Winkelgeschwindigkeit ω? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Drehzahl je Sekunde: f = 1500 : 60 s = 25 1/s
- Eine Umdrehung ist der Winkel 2π: ω = 2π · f
- ω = 2π · 25 1/s
- ω ≈ 157 1/s
Ergebnis:157 1/s
2Ich kann die gleichförmige Kreisbewegung als beschleunigte Bewegung erklären und die Radialbeschleunigung berechnen.
MerkenRadialbeschleunigung
Auf dem Kreis ändert sich ständig die Richtung der Geschwindigkeit.
Deshalb ist auch die gleichförmige Kreisbewegung beschleunigt, zur Mitte hin: a_r = v² : r = ω² · r.
BeispielRadialbeschleunigung
Schritt für Schritt
- Radialbeschleunigung zur Kreismitte: a_r = v² : r
- a_r = (30 m/s)² : 80 m = 900 m²/s² : 80 m
- a_r ≈ 11,3 m/s²
- Radialbeschleunigung zur Kreismitte: a_r = v² : r
- a_r = (30 m/s)² : 80 m = 900 m²/s² : 80 m
- a_r ≈ 11,3 m/s²
ÜbenJetzt du
- ○4Ein Rennwagen fährt durch eine Kurve mit dem Radius 80 m, gleichmäßig mit 50 m/s. Wie groß ist die Radialbeschleunigung? Berechne mit Einheit.So fängst du an:Radialbeschleunigung zur Kreismitte: a_r = v² : r
Lösung zeigen
- Radialbeschleunigung zur Kreismitte: a_r = v² : r
- a_r = (50 m/s)² : 80 m = 2500 m²/s² : 80 m
- a_r ≈ 31,3 m/s²
Ergebnis:31,3 m/s² - ●5Eine Radfahrerin fährt durch eine Kurve mit dem Radius 15 m, gleichmäßig mit 6 m/s. Wie groß ist die Radialbeschleunigung? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Radialbeschleunigung zur Kreismitte: a_r = v² : r
- a_r = (6 m/s)² : 15 m = 36 m²/s² : 15 m
- a_r ≈ 2,4 m/s²
Ergebnis:2,4 m/s² - ★6Ein Zug fährt durch einen Gleisbogen mit dem Radius 500 m, gleichmäßig mit 144 km/h. Wie groß ist die Radialbeschleunigung, und wohin zeigt sie? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Erst umrechnen: v = 144 km/h : 3,6 ≈ 40 m/s
- a_r = v² : r, die Beschleunigung zeigt zum Kreismittelpunkt.
- a_r = (40 m/s)² : 500 m
- a_r ≈ 3,2 m/s², zur Mitte der Kurve
Ergebnis:3,2 m/s²
3Ich kann die Radialkraft berechnen und ihre Abhängigkeit von Masse, Geschwindigkeit und Radius begründen.
MerkenRadialkraft
Die Radialkraft F_r = m · v² : r = m · ω² · r zeigt zur Mitte.
Doppelte Geschwindigkeit heißt vierfache Kraft. Bei gleichem v halbiert doppelter Radius die Kraft, bei gleichem ω verdoppelt er sie.
BeispielRadialkraft berechnen
Schritt für Schritt
- Radialkraft zur Mitte: F_r = m · v² : r
- F_r = 70 kg · (10 m/s)² : 12 m
- F_r ≈ 583 N
- Radialkraft zur Mitte: F_r = m · v² : r
- F_r = 70 kg · (10 m/s)² : 12 m
- F_r ≈ 583 N
ÜbenJetzt du
- ○7Eine Radfahrerin mit Rad der Masse 80 kg bewegt sich mit 6 m/s auf einem Kreisbogen mit r = 15 m. Wie groß ist die nötige Radialkraft? Berechne mit Einheit.So fängst du an:Radialkraft zur Mitte: F_r = m · v² : r
Lösung zeigen
- Radialkraft zur Mitte: F_r = m · v² : r
- F_r = 80 kg · (6 m/s)² : 15 m
- F_r ≈ 192 N
Ergebnis:192 N - ●8Ein Wagen der Achterbahn der Masse 500 kg bewegt sich mit 12 m/s auf einem Kreisbogen mit r = 12 m. Wie groß ist die nötige Radialkraft? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Radialkraft zur Mitte: F_r = m · v² : r
- F_r = 500 kg · (12 m/s)² : 12 m
- F_r ≈ 6000 N
Ergebnis:6000 N - ★9Ein Hammerwerfer dreht einen Hammer der Masse 5 kg auf einem Kreis mit r = 1,5 m, 2-mal je Sekunde. Welche Kraft braucht er zur Mitte hin? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- ω = 2π · f = 2π · 2 1/s ≈ 12,6 1/s
- F_r = m · ω² · r
- F_r = 5 kg · (12,6 1/s)² · 1,5 m
- F_r ≈ 1180 N
Ergebnis:1180 N
4Ich kann angeben, welche Kraft die Radialkraft liefert, und Kräfte bei Kurvenfahrten in Komponenten zerlegen.
MerkenWer liefert die Radialkraft?
Die Radialkraft liefern echte Kräfte wie Reibung, Seil oder Gravitation.
Von außen gesehen gibt es keine Kraft nach außen. Bei schrägen Kräften zählt die Komponente zur Mitte.
BeispielWer liefert die Radialkraft?
Schritt für Schritt
- Zeichne alle Kräfte auf den kreisenden Körper, jede mit ihrem Verursacher.
- Such die Kraft, die zur Mitte des Kreises zeigt.
- Also: die Haftreibung zwischen Reifen und Straße, zur Mitte hin
- Zeichne alle Kräfte auf den kreisenden Körper, jede mit ihrem Verursacher.
- Such die Kraft, die zur Mitte des Kreises zeigt.
- Also: die Haftreibung zwischen Reifen und Straße, zur Mitte hin
AchtungTaschenrechner im Bogenmaß statt in Grad
sin(30) im Modus RAD → −0,988
sin(30°) im Modus DEG → 0,5
Schau oben ins Display: Steht dort R oder RAD? Stell auf DEG um.
ÜbenJetzt du
- ○10Wäsche kreist in der Trommel einer Waschmaschine. Welche Kraft hält sie auf der Kreisbahn?So fängst du an:Zeichne alle Kräfte auf den kreisenden Körper, jede mit ihrem Verursacher.
Lösung zeigen
- Zeichne alle Kräfte auf den kreisenden Körper, jede mit ihrem Verursacher.
- Such die Kraft, die zur Mitte des Kreises zeigt.
- Also: die Kraft der Trommelwand, die nach innen drückt
Ergebnis:die Kraft der Trommelwand, die nach innen drückt - ●11Ein Zug fährt durch einen Gleisbogen. Welche Kraft lenkt ihn auf die Kreisbahn?
Lösung zeigen
- Zeichne alle Kräfte auf den kreisenden Körper, jede mit ihrem Verursacher.
- Such die Kraft, die zur Mitte des Kreises zeigt.
- Also: die Kraft der äußeren Schiene auf die Spurkränze der Räder
Ergebnis:die Kraft der äußeren Schiene auf die Spurkränze der Räder - ★12Eine Motorradfahrerin legt sich in die Kurve. Warum muss sie sich nach innen neigen?
Lösung zeigen
- Zeichne alle Kräfte auf den kreisenden Körper, jede mit ihrem Verursacher.
- Zerlege schräge Kräfte in eine Komponente zur Mitte und eine senkrecht dazu.
- Also: Die Straße drückt dann schräg, die Kraft hat eine Komponente zur Mitte.
Ergebnis:Die Straße drückt dann schräg, die Kraft hat eine Komponente zur Mitte.
5Ich kann Kreisbewegungen der Erde, von Satelliten und Zentrifugen berechnen und deuten.
MerkenKreisbewegungen in Natur und Technik
Ein Ort auf der Erde kreist um die Erdachse mit r = R · cos φ.
Zentrifugen erzeugen große Radialbeschleunigungen a_r = ω² · r. Die Radialkraft verrichtet keine Arbeit, die Bewegungsenergie bleibt.
BeispielErddrehung
Schritt für Schritt
- r = 4740 km = 4.740.000 m und T = 24 · 3600 s = 86.400 s
- v = 2π · r : T
- v = 2π · 4.740.000 m : 86.400 s
- v ≈ 345 m/s
- r = 4740 km = 4.740.000 m und T = 24 · 3600 s = 86.400 s
- v = 2π · r : T
- v = 2π · 4.740.000 m : 86.400 s
- v ≈ 345 m/s
ÜbenJetzt du
- ○13Durch die Erddrehung kreist ein Ort in Singapur auf einem Kreis mit r = 6370 km um die Erdachse, einmal in 24 h. Wie schnell bewegt er sich in m/s?So fängst du an:r = 6370 km = 6.370.000 m und T = 24 · 3600 s = 86.400 s
Lösung zeigen
- r = 6370 km = 6.370.000 m und T = 24 · 3600 s = 86.400 s
- v = 2π · r : T
- v = 2π · 6.370.000 m : 86.400 s
- v ≈ 463 m/s
Ergebnis:463 m/s - ●14Durch die Erddrehung kreist ein Ort in Madrid auf einem Kreis mit r = 4850 km um die Erdachse, einmal in 24 h. Wie schnell bewegt er sich in m/s?
Lösung zeigen
- r = 4850 km = 4.850.000 m und T = 24 · 3600 s = 86.400 s
- v = 2π · r : T
- v = 2π · 4.850.000 m : 86.400 s
- v ≈ 353 m/s
Ergebnis:353 m/s - ★15Oslo liegt auf etwa 59,9° Breite. Wie weit kommt die Stadt durch die Erddrehung in einer Stunde? Erdradius 6371 km, eine Umdrehung in 24 h. Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Abstand zur Erdachse: r = R · cos φ = 6371 km · cos 59,9° ≈ 3200 km
- Umfang des Kreises: 2π · r ≈ 20.100 km
- In einer Stunde schafft die Stadt ein 24stel davon.
- s = 2π · r : 24 ≈ 836 km
Ergebnis:836 km
Vermischte Übungen
Alles durcheinander – wie in der Arbeit. Überleg bei jeder Aufgabe zuerst: Welches Ziel ist das?
Üben
- ●16Ein Kettenkarussell hat einen Radius von 6 m und braucht für eine Umdrehung 6 s. Wie schnell bewegt sich ein Punkt am Rand? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- v = 2π · r : T
- v = 2π · 6 m : 6 s
- v ≈ 6,28 m/s
Ergebnis:6,28 m/s - ●17Eine Radfahrerin fährt durch eine Kurve mit dem Radius 8 m, gleichmäßig mit 5 m/s. Wie groß ist die Radialbeschleunigung? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Radialbeschleunigung zur Kreismitte: a_r = v² : r
- a_r = (5 m/s)² : 8 m = 25 m²/s² : 8 m
- a_r ≈ 3,13 m/s²
Ergebnis:3,13 m/s² - ●18Ein Tennisball kreist an einer Schnur waagerecht über dem Kopf. Die Schnur reißt. Wie fliegt er von oben gesehen weiter?
Lösung zeigen
- Zeichne die Geschwindigkeit als Pfeil an zwei Stellen der Bahn, kurz nacheinander.
- Der Unterschied der beiden Pfeile zeigt zur Kreismitte. Dorthin zeigt auch die Kraft.
- Also: geradeaus entlang der Tangente an der Stelle des Risses
Ergebnis:geradeaus entlang der Tangente an der Stelle des Risses - ●19Ein Auto der Masse 1500 kg bewegt sich mit 15 m/s auf einem Kreisbogen mit r = 50 m. Wie groß ist die nötige Radialkraft? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Radialkraft zur Mitte: F_r = m · v² : r
- F_r = 1500 kg · (15 m/s)² : 50 m
- F_r ≈ 6750 N
Ergebnis:6750 N - ●20Durch eine Kurve fährt ein Zug mit der Radialkraft F_r = 2,4 kN. Wie groß ist sie bei gleichem Tempo, wenn die Masse viermal so groß ist? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- F_r = m · v² : r, die Masse steht einfach im Zähler.
- 4-fache Masse heißt 4-fache Kraft.
- F_r = 4 · 2,4 kN = 9,6 kN
Ergebnis:9,6 kN - ●21Ein Motorrad fährt auf ebener Straße durch eine Kurve. Welche Kraft hält das Fahrzeug auf der Kreisbahn?
Lösung zeigen
- Zeichne alle Kräfte auf den kreisenden Körper, jede mit ihrem Verursacher.
- Such die Kraft, die zur Mitte des Kreises zeigt.
- Also: die Haftreibung zwischen Reifen und Straße, zur Mitte hin
Ergebnis:die Haftreibung zwischen Reifen und Straße, zur Mitte hin
Auf einen Blick
MerkenDas Wichtigste
- Bahn- und Winkelgrößen
- Die Periodendauer T ist die Zeit für eine Umdrehung.
- Radialbeschleunigung
- Auf dem Kreis ändert sich ständig die Richtung der Geschwindigkeit.
- Radialkraft
- Die Radialkraft F_r = m · v² : r = m · ω² · r zeigt zur Mitte.
- Wer liefert die Radialkraft?
- Die Radialkraft liefern echte Kräfte wie Reibung, Seil oder Gravitation.
- Kreisbewegungen in Natur und Technik
- Ein Ort auf der Erde kreist um die Erdachse mit r = R · cos φ.
AchtungZentrifugalkraft als Ursache
m = 5 kg, a = 2 m/s²: F = 50 N · 2 = 100 N
F = m · a = 5 kg · 2 m/s² = 10 N (50 N ist die Gewichtskraft)
Von außen betrachtet zieht nichts nach außen. Ohne Radialkraft fliegt der Körper tangential geradeaus weiter.
Achtungv und ω verwechselt
Der Wagen rollt gleichförmig, also wirkt eine Kraft in Fahrtrichtung.
Gleichförmig heißt: Die Kräfte heben sich auf. Antrieb = Reibung, Summe = 0 N
v in m/s ist der Weg je Zeit auf dem Kreis, ω in 1/s der Winkel je Zeit.
Kannst du das?
Je Ziel eine Aufgabe. Rechne sie ins Heft, dann kreuz ehrlich an. Keine Punkte, keine Note – der Test ist für dich.
ÜbenSelbsttest
Ich kann eine Kreisbewegung mit Periodendauer, Winkelgeschwindigkeit und Bahngeschwindigkeit beschreiben.
22Eine Drehtür dreht sich gleichmäßig und braucht für eine Umdrehung T = 10 s. Wie groß ist die Winkelgeschwindigkeit ω? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:0,628 1/sIch kann die gleichförmige Kreisbewegung als beschleunigte Bewegung erklären und die Radialbeschleunigung berechnen.
23Ein Rennwagen fährt durch eine Kurve mit dem Radius 50 m, gleichmäßig mit 30 m/s. Wie groß ist die Radialbeschleunigung? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:18 m/s²Ich kann die Radialkraft berechnen und ihre Abhängigkeit von Masse, Geschwindigkeit und Radius begründen.
24Ein Wagen der Achterbahn der Masse 500 kg bewegt sich mit 15 m/s auf einem Kreisbogen mit r = 12 m. Wie groß ist die nötige Radialkraft? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:9380 NIch kann angeben, welche Kraft die Radialkraft liefert, und Kräfte bei Kurvenfahrten in Komponenten zerlegen.
25Der Mond umkreist die Erde. Welche Kraft wirkt als Radialkraft?Lösung zeigen
Ergebnis:die Gravitationskraft der ErdeIch kann Kreisbewegungen der Erde, von Satelliten und Zentrifugen berechnen und deuten.
26Durch die Erddrehung kreist ein Ort am Äquator auf einem Kreis mit r = 6371 km um die Erdachse, einmal je Tag. Wie schnell bewegt er sich in m/s? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:463 m/sIch bereite die Klausur vor.
27Ein Karussell dreht sich gleichmäßig und braucht für eine Umdrehung T = 5 s. Wie groß ist die Winkelgeschwindigkeit ω? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:1,26 1/s
Bei „unsicher“ oder „noch nicht“: Lies den Abschnitt zum Ziel noch einmal und rechne seine drei Aufgaben.
Wörter
- Radius
- vom Mittelpunkt bis zum Rand
Lösungen
- 0,628 1/s
- 0,105 1/s
- 157 1/s
- 31,3 m/s²
- 2,4 m/s²
- 3,2 m/s²
- 192 N
- 6000 N
- 1180 N
- die Kraft der Trommelwand, die nach innen drückt
- die Kraft der äußeren Schiene auf die Spurkränze der Räder
- Die Straße drückt dann schräg, die Kraft hat eine Komponente zur Mitte.
- 463 m/s
- 353 m/s
- 836 km
- 6,28 m/s
- 3,13 m/s²
- geradeaus entlang der Tangente an der Stelle des Risses
- 6750 N
- 9,6 kN
- die Haftreibung zwischen Reifen und Straße, zur Mitte hin
- 0,628 1/s
- 18 m/s²
- 9380 N
- die Gravitationskraft der Erde
- 463 m/s
- 1,26 1/s