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 : 8 s
- ω ≈ 0,785 1/s
- Eine Umdrehung ist der Winkel 2π: ω = 2π : T
- ω = 2π : 8 s
- ω ≈ 0,785 1/s
ÜbenJetzt du
- ○1Ein Kettenkarussell dreht sich gleichmäßig und braucht für eine Umdrehung T = 6 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 : 6 s
- ω ≈ 1,05 1/s
Ergebnis:1,05 1/s - ●2Eine Drehtür dreht sich gleichmäßig und braucht für eine Umdrehung T = 6 s. Wie groß ist die Winkelgeschwindigkeit ω? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Eine Umdrehung ist der Winkel 2π: ω = 2π : T
- ω = 2π : 6 s
- ω ≈ 1,05 1/s
Ergebnis:1,05 1/s - ★3Ein Motor 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 = (12 m/s)² : 10 m = 144 m²/s² : 10 m
- a_r ≈ 14,4 m/s²
- Radialbeschleunigung zur Kreismitte: a_r = v² : r
- a_r = (12 m/s)² : 10 m = 144 m²/s² : 10 m
- a_r ≈ 14,4 m/s²
ÜbenJetzt du
- ○4Ein Auto fährt durch eine Kurve mit dem Radius 50 m, gleichmäßig mit 8 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 = (8 m/s)² : 50 m = 64 m²/s² : 50 m
- a_r ≈ 1,28 m/s²
Ergebnis:1,28 m/s² - ●5Ein Auto fährt durch eine Kurve mit dem Radius 80 m, gleichmäßig mit 12 m/s. Wie groß ist die Radialbeschleunigung? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Radialbeschleunigung zur Kreismitte: a_r = v² : r
- a_r = (12 m/s)² : 80 m = 144 m²/s² : 80 m
- a_r ≈ 1,8 m/s²
Ergebnis:1,8 m/s² - ★6Eine Radfahrerin fährt durch eine Kurve mit dem Radius 12 m, gleichmäßig mit 9 km/h. Wie groß ist die Radialbeschleunigung, und wohin zeigt sie? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Erst umrechnen: v = 9 km/h : 3,6 ≈ 2,5 m/s
- a_r = v² : r, die Beschleunigung zeigt zum Kreismittelpunkt.
- a_r = (2,5 m/s)² : 12 m
- a_r ≈ 0,521 m/s², zur Mitte der Kurve
Ergebnis:0,521 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 = 600 kg · (12 m/s)² : 12 m
- F_r ≈ 7200 N
- Radialkraft zur Mitte: F_r = m · v² : r
- F_r = 600 kg · (12 m/s)² : 12 m
- F_r ≈ 7200 N
ÜbenJetzt du
- ○7Ein Kind auf einem Karussell der Masse 35 kg bewegt sich mit 3 m/s auf einem Kreisbogen mit r = 2 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 = 35 kg · (3 m/s)² : 2 m
- F_r ≈ 158 N
Ergebnis:158 N - ●8Eine Radfahrerin mit Rad der Masse 75 kg bewegt sich mit 10 m/s auf einem Kreisbogen mit r = 10 m. Wie groß ist die nötige Radialkraft? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Radialkraft zur Mitte: F_r = m · v² : r
- F_r = 75 kg · (10 m/s)² : 10 m
- F_r ≈ 750 N
Ergebnis:750 N - ★9Ein Hammerwerfer dreht einen Hammer der Masse 6 kg auf einem Kreis mit r = 1,5 m, 1,5-mal je Sekunde. Welche Kraft braucht er zur Mitte hin? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- ω = 2π · f = 2π · 1,5 1/s ≈ 9,42 1/s
- F_r = m · ω² · r
- F_r = 6 kg · (9,42 1/s)² · 1,5 m
- F_r ≈ 799 N
Ergebnis:799 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 Gravitationskraft der Erde auf den Satelliten
- Zeichne alle Kräfte auf den kreisenden Körper, jede mit ihrem Verursacher.
- Such die Kraft, die zur Mitte des Kreises zeigt.
- Also: die Gravitationskraft der Erde auf den Satelliten
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 Kind wird an den Armen im Kreis herumgeschleudert. Welche Kraft hält es auf dem Kreis?
Lösung zeigen
- Zeichne alle Kräfte auf den kreisenden Körper, jede mit ihrem Verursacher.
- Such die Kraft, die zur Mitte des Kreises zeigt.
- Also: die Zugkraft der Arme, nach innen gerichtet
Ergebnis:die Zugkraft der Arme, nach innen gerichtet - ★12Ein Wagen fährt oben durch einen Looping. Welche Kräfte liefern dort die Radialkraft?
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: Gewichtskraft und Schienenkraft, beide nach unten zur Mitte
Ergebnis:Gewichtskraft und Schienenkraft, beide nach unten 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 = 5520 km = 5.520.000 m und T = 24 · 3600 s = 86.400 s
- v = 2π · r : T
- v = 2π · 5.520.000 m : 86.400 s
- v ≈ 401 m/s
- r = 5520 km = 5.520.000 m und T = 24 · 3600 s = 86.400 s
- v = 2π · r : T
- v = 2π · 5.520.000 m : 86.400 s
- v ≈ 401 m/s
ÜbenJetzt du
- ○13Durch die Erddrehung kreist ein Ort in Singapur auf einem Kreis mit r = 6370 km um die Erdachse, einmal je Tag. Wie schnell bewegt er sich in m/s? Berechne mit Einheit.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 Berlin auf einem Kreis mit r = 3880 km um die Erdachse, einmal in 24 h. Wie schnell bewegt er sich in m/s?
Lösung zeigen
- r = 3880 km = 3.880.000 m und T = 24 · 3600 s = 86.400 s
- v = 2π · r : T
- v = 2π · 3.880.000 m : 86.400 s
- v ≈ 282 m/s
Ergebnis:282 m/s - ★15Reykjavík liegt auf etwa 64,1° nördlicher Breite. Wie schnell bewegt sich die Stadt durch die Erddrehung? Erdradius 6371 km, eine Umdrehung in 24 h. Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Abstand zur Erdachse: r = R · cos φ = 6371 km · cos 64,1° ≈ 2780 km
- T = 24 h = 86.400 s
- v = 2π · r : T = 2π · 2780 km : 86.400 s
- v ≈ 202 m/s
Ergebnis:202 m/s
Vermischte Übungen
Alles durcheinander – wie in der Arbeit. Überleg bei jeder Aufgabe zuerst: Welches Ziel ist das?
Üben
- ●16Ein Kinderkarussell dreht sich gleichmäßig und braucht für eine Umdrehung T = 5 s. Wie groß ist die Winkelgeschwindigkeit ω? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Eine Umdrehung ist der Winkel 2π: ω = 2π : T
- ω = 2π : 5 s
- ω ≈ 1,26 1/s
Ergebnis:1,26 1/s - ●17Ein Riesenrad hat einen Radius von 25 m und braucht für eine Umdrehung 120 s. Wie schnell bewegt sich ein Punkt am Rand? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- v = 2π · r : T
- v = 2π · 25 m : 120 s
- v ≈ 1,31 m/s
Ergebnis:1,31 m/s - ●18Was ändert sich bei einer gleichförmigen Kreisbewegung ständig?
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: die Richtung der Geschwindigkeit, nicht ihr Betrag
Ergebnis:die Richtung der Geschwindigkeit, nicht ihr Betrag - ●19Ein Motorrad mit Fahrer der Masse 250 kg bewegt sich mit 10 m/s auf einem Kreisbogen mit r = 20 m. Wie groß ist die nötige Radialkraft? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Radialkraft zur Mitte: F_r = m · v² : r
- F_r = 250 kg · (10 m/s)² : 20 m
- F_r ≈ 1250 N
Ergebnis:1250 N - ●20Durch eine Kurve fährt ein Zug mit der Radialkraft F_r = 2 kN. Wie groß ist sie bei gleicher Geschwindigkeit in einer Kurve mit dreifachem Radius? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- F_r = m · v² : r, bei gleichem v steht der Radius unter dem Bruchstrich.
- 3-facher Radius heißt ein Drittel der Kraft.
- F_r = 2 kN : 3 = 0,667 kN
Ergebnis:0,667 kN - ●21Ein 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
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.
22Ein Riesenrad dreht sich gleichmäßig und braucht für eine Umdrehung T = 120 s. Wie groß ist die Winkelgeschwindigkeit ω? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:0,0524 1/sIch kann die gleichförmige Kreisbewegung als beschleunigte Bewegung erklären und die Radialbeschleunigung berechnen.
23Eine Achterbahn fährt durch einen Bogen mit dem Radius 20 m, gleichmäßig mit 18 m/s. Wie groß ist die Radialbeschleunigung? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:16,2 m/s²Ich kann die Radialkraft berechnen und ihre Abhängigkeit von Masse, Geschwindigkeit und Radius begründen.
24Eine Radfahrerin mit Rad der Masse 60 kg bewegt sich mit 10 m/s auf einem Kreisbogen mit r = 12 m. Wie groß ist die nötige Radialkraft? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:500 NIch kann angeben, welche Kraft die Radialkraft liefert, und Kräfte bei Kurvenfahrten in Komponenten zerlegen.
25Wäsche kreist in der Trommel einer Waschmaschine. Welche Kraft hält sie auf der Kreisbahn?Lösung zeigen
Ergebnis:die Kraft der Trommelwand, die nach innen drücktIch 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 = 6 s. Wie groß ist die Winkelgeschwindigkeit ω? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:1,05 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
- 1,05 1/s
- 1,05 1/s
- 157 1/s
- 1,28 m/s²
- 1,8 m/s²
- 0,521 m/s²
- 158 N
- 750 N
- 799 N
- die Kraft der Trommelwand, die nach innen drückt
- die Zugkraft der Arme, nach innen gerichtet
- Gewichtskraft und Schienenkraft, beide nach unten zur Mitte
- 463 m/s
- 282 m/s
- 202 m/s
- 1,26 1/s
- 1,31 m/s
- die Richtung der Geschwindigkeit, nicht ihr Betrag
- 1250 N
- 0,667 kN
- die Kraft der äußeren Schiene auf die Spurkränze der Räder
- 0,0524 1/s
- 16,2 m/s²
- 500 N
- die Kraft der Trommelwand, die nach innen drückt
- 463 m/s
- 1,05 1/s