Physik · Klasse 9 und 10 · Kapitel
Physik 9/10: Kraft und Beschleunigung
- 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 mit der Trägheit erklären, wann ein Körper seine Bewegung beibehält.
MerkenTrägheit
Ohne Gesamtkraft bleibt ein Körper in Ruhe oder fährt gleich schnell geradeaus.
Das heißt Trägheit. Gleich schnell fahren braucht keine übrige Kraft.
BeispielTrägheit: Was macht der Körper?
Schritt für Schritt
- Frag zuerst: Welcher Körper wird gebremst oder gelenkt – und welcher nicht?
- Wirkt kaum eine Kraft, behält ein Körper Richtung und Tempo bei: Trägheit.
- Er fliegt nach vorn weiter, weil er seine Bewegung beibehält.
- Frag zuerst: Welcher Körper wird gebremst oder gelenkt – und welcher nicht?
- Wirkt kaum eine Kraft, behält ein Körper Richtung und Tempo bei: Trägheit.
- Er fliegt nach vorn weiter, weil er seine Bewegung beibehält.
AchtungDie Wurfkraft steckt im Körper
Im höchsten Punkt wirkt noch die Wurfkraft nach oben.
nach dem Loslassen → nur F = Gewichtskraft nach unten (ohne Luftwiderstand)
Die Hand schiebt nur, solange sie den Ball berührt. Danach zieht nur noch die Erde am Ball – nach unten, auf dem ganzen Weg.
ÜbenJetzt du
- ○1Ein Mann steht ohne festzuhalten im Bus. Der Bus fährt 30 km/h und bremst plötzlich. Was passiert mit dem Körper – und warum?So fängst du an:Frag zuerst: Welcher Körper wird gebremst oder gelenkt – und welcher nicht?
Lösung zeigen
- Frag zuerst: Welcher Körper wird gebremst oder gelenkt – und welcher nicht?
- Wirkt kaum eine Kraft, behält ein Körper Richtung und Tempo bei: Trägheit.
- Er bewegt sich weiter nach vorn, weil er seine Bewegung beibehält.
Ergebnis:Er bewegt sich weiter nach vorn, weil er seine Bewegung beibehält. - ●2Eine Tischdecke wird mit einem schnellen Ruck unter den Tassen weggezogen. Was passiert mit den Tassen – und warum?
Lösung zeigen
- Frag zuerst: Welcher Körper wird gebremst oder gelenkt – und welcher nicht?
- Wirkt kaum eine Kraft, behält ein Körper Richtung und Tempo bei: Trägheit.
- Sie bleiben fast an ihrem Platz, weil sie ihre Ruhe beibehalten.
Ergebnis:Sie bleiben fast an ihrem Platz, weil sie ihre Ruhe beibehalten. - ★3Ein Fahrrad mit 12 kg und ein Motorroller mit 90 kg werden gleich stark angeschoben. Welcher kommt langsamer in Fahrt – und warum?
Lösung zeigen
- Frag zuerst: Welcher Körper wird gebremst oder gelenkt – und welcher nicht?
- Wirkt kaum eine Kraft, behält ein Körper Richtung und Tempo bei: Trägheit.
- der schwerere, weil mehr Masse träger ist
Ergebnis:der schwerere, weil mehr Masse träger ist
2Ich kann mit F = m · a Kraft, Masse und Beschleunigung berechnen.
MerkenGrundgesetz der Mechanik
Eine Kraft ändert die Bewegung: F = m · a, die Kraft in Newton.
Die Masse steht in kg, die Beschleunigung in m/s². Es gilt 1 N = 1 kg · m/s².
BeispielKraft: F = m · a
Schritt für Schritt
- F = m · a
- F = 1500 kg · 1 m/s²
- F = 1500 N, denn 1 kg · m/s² = 1 N
- F = m · a
- F = 1500 kg · 1 m/s²
- F = 1500 N, denn 1 kg · m/s² = 1 N
AchtungFalsche Einheit
F = 5 kg · 10 N/kg = 50 kg
F = 5 kg · 10 N/kg = 50 N
Die Zahl stimmt, die Einheit nicht. Rechne die Einheiten mit: kg mal N/kg ergibt N.
ÜbenJetzt du
- ○4Ein Auto hat 1500 kg und wird mit 1,5 m/s² beschleunigt. Wie groß ist die beschleunigende Kraft? Berechne mit Einheit.So fängst du an:F = m · a
Lösung zeigen
- F = m · a
- F = 1500 kg · 1,5 m/s²
- F = 2250 N, denn 1 kg · m/s² = 1 N
Ergebnis:2250 N - ●5Ein Radfahrer mit Rad hat 90 kg und wird mit 2 m/s² beschleunigt. Wie groß ist die beschleunigende Kraft? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- F = m · a
- F = 90 kg · 2 m/s²
- F = 180 N, denn 1 kg · m/s² = 1 N
Ergebnis:180 N - ★6Ein Handball mit 400 g wird beim Schuss mit 200 m/s² beschleunigt. Wie groß ist die Kraft auf den Ball? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Erst in Kilogramm umrechnen: 400 g = 0,4 kg
- F = m · a
- F = 0,4 kg · 200 m/s² = 80 N
Ergebnis:80 N
3Ich kann Kräfte in gleicher, entgegengesetzter und rechtwinkliger Richtung zusammensetzen.
MerkenKräfte zusammensetzen
Kräfte haben eine Richtung: In gleicher Richtung addieren, gegeneinander abziehen.
Im rechten Winkel ist die Gesamtkraft die Diagonale: F² = F₁² + F₂².
BeispielZwei Kräfte zusammensetzen
Schritt für Schritt
- Entgegengesetzte Richtung: Die kleinere Kraft wird von der größeren abgezogen.
- 120 N in die eine, 90 N in die andere Richtung
- F = 120 N − 90 N = 30 N
- Entgegengesetzte Richtung: Die kleinere Kraft wird von der größeren abgezogen.
- 120 N in die eine, 90 N in die andere Richtung
- F = 120 N − 90 N = 30 N
AchtungRichtung der Kräfte nicht beachtet
30 N nach rechts, 20 N nach links: F = 50 N
30 N nach rechts, 20 N nach links: F = 30 N − 20 N = 10 N nach rechts
Kräfte haben eine Richtung. In dieselbe Richtung addierst du, gegeneinander ziehst du ab, im rechten Winkel hilft der Satz des Pythagoras.
ÜbenJetzt du
- ○7Zwei Erwachsene schieben ein liegengebliebenes Auto in dieselbe Richtung, mit 40 N und mit 20 N. Wie groß ist die Gesamtkraft? Berechne mit Einheit.So fängst du an:Gleiche Richtung: Die Kräfte werden addiert.
Lösung zeigen
- Gleiche Richtung: Die Kräfte werden addiert.
- Beide schieben nach vorn: 40 N und 20 N
- F = 40 N + 20 N = 60 N
Ergebnis:60 N - ●8Zwei Kinder schieben eine Kiste in dieselbe Richtung, mit 50 N und mit 30 N. Wie groß ist die Gesamtkraft? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Gleiche Richtung: Die Kräfte werden addiert.
- Beide schieben nach vorn: 50 N und 30 N
- F = 50 N + 30 N = 80 N
Ergebnis:80 N - ★9Ein Seil zieht ein Boot mit 60 N nach Osten. Die Strömung drückt es mit 80 N nach Norden. Wie groß ist die Gesamtkraft? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Kräfte im rechten Winkel: Die Gesamtkraft ist die Diagonale im Rechteck.
- F² = (60 N)² + (80 N)² = 3600 N² + 6400 N² = 10.000 N²
- F = 100 N
Ergebnis:100 N
4Ich kann Kraft und Gegenkraft an Beispielen benennen und vom Kräftegleichgewicht unterscheiden.
MerkenKraft und Gegenkraft
Kraft und Gegenkraft sind gleich groß und wirken auf zwei verschiedene Körper.
Heben sich zwei Kräfte am selben Körper auf, ist das ein Kräftegleichgewicht.
BeispielKraft und Gegenkraft benennen
Schritt für Schritt
- Schreib die Kraft als „wer auf wen“ auf.
- Gegenkraft: dieselbe Zeile mit vertauschten Körpern, gleich groß und entgegengesetzt.
- Der Nagel zieht den Magneten mit 3 N an.
- Schreib die Kraft als „wer auf wen“ auf.
- Gegenkraft: dieselbe Zeile mit vertauschten Körpern, gleich groß und entgegengesetzt.
- Der Nagel zieht den Magneten mit 3 N an.
AchtungGegenkraft mit Kräftegleichgewicht verwechselt
Buch auf dem Tisch: Gewichtskraft und Kraft des Tisches sind Kraft und Gegenkraft.
Erde auf Buch ↔ Buch auf Erde: Kraft und Gegenkraft. Tisch auf Buch = Erde auf Buch: Kräftegleichgewicht.
Kraft und Gegenkraft wirken auf zwei verschiedene Körper. Zwei Kräfte am selben Körper, die sich aufheben, sind ein Kräftegleichgewicht.
ÜbenJetzt du
- ○10Ein Rucksack mit 2,5 kg liegt auf dem Tisch. Die Erde zieht ihn mit 25 N nach unten. Welche Kraft ist die Gegenkraft dazu?So fängst du an:Schreib die Kraft als „wer auf wen“ auf.
Lösung zeigen
- Schreib die Kraft als „wer auf wen“ auf.
- Gegenkraft: dieselbe Zeile mit vertauschten Körpern, gleich groß und entgegengesetzt.
- Er zieht die Erde mit 25 N nach oben.
Ergebnis:Er zieht die Erde mit 25 N nach oben. - ●11Du drückst mit der Hand mit 200 N gegen eine Wand. Welche Kraft ist die Gegenkraft dazu?
Lösung zeigen
- Schreib die Kraft als „wer auf wen“ auf.
- Gegenkraft: dieselbe Zeile mit vertauschten Körpern, gleich groß und entgegengesetzt.
- Die Wand drückt mit 200 N auf deine Hand.
Ergebnis:Die Wand drückt mit 200 N auf deine Hand. - ★12Ein Medizinball mit 4 kg stößt mit einem Tennisball mit 0,06 kg zusammen. Auf wen wirkt die größere Kraft – und warum?
Lösung zeigen
- Schreib die Kraft als „wer auf wen“ auf.
- Gegenkraft: dieselbe Zeile mit vertauschten Körpern, gleich groß und entgegengesetzt.
- auf beide gleich, denn Kraft und Gegenkraft sind gleich
Ergebnis:auf beide gleich, denn Kraft und Gegenkraft sind gleich
5Ich kann die Reibungskraft mit F_R = μ · F_N berechnen.
MerkenReibung
Reibung ist ein Anteil der Normalkraft: F_R = μ · F_N in Newton.
Auf ebenem Boden ist F_N = m · g die Gewichtskraft. Haftreibung ist größer als Gleitreibung.
BeispielReibungskraft: F_R = μ · F_N
Schritt für Schritt
- F_R = μ · F_N, auf ebenem Boden ist F_N die Gewichtskraft
- F_N = m · g = 20 kg · 10 N/kg = 200 N
- F_R = 0,3 · 200 N = 60 N
- F_R = μ · F_N, auf ebenem Boden ist F_N die Gewichtskraft
- F_N = m · g = 20 kg · 10 N/kg = 200 N
- F_R = 0,3 · 200 N = 60 N
AchtungMasse statt Normalkraft eingesetzt
m = 50 kg, μ = 0,4: F_R = 0,4 · 50 = 20 N
F_N = 50 kg · 10 N/kg = 500 N, F_R = 0,4 · 500 N = 200 N
In F_R = μ · F_N steht eine Kraft. Rechne die Masse zuerst in die Gewichtskraft um: F_N = m · g.
ÜbenJetzt du
- ○13Ein Schlitten wird über den Schnee gezogen. Er hat 20 kg, die Gleitreibungszahl ist μ = 0,1 (g ≈ 10 N/kg). Wie groß ist die Reibungskraft? Berechne mit Einheit.So fängst du an:F_R = μ · F_N, auf ebenem Boden ist F_N die Gewichtskraft
Lösung zeigen
- F_R = μ · F_N, auf ebenem Boden ist F_N die Gewichtskraft
- F_N = m · g = 20 kg · 10 N/kg = 200 N
- F_R = 0,1 · 200 N = 20 N
Ergebnis:20 N - ●14Ein Schlitten wird über den Schnee gezogen. Er hat 60 kg, die Gleitreibungszahl ist μ = 0,1 (g ≈ 10 N/kg). Wie groß ist die Reibungskraft? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- F_R = μ · F_N, auf ebenem Boden ist F_N die Gewichtskraft
- F_N = m · g = 60 kg · 10 N/kg = 600 N
- F_R = 0,1 · 600 N = 60 N
Ergebnis:60 N - ★15Ein Schrank mit 50 kg wird gleichmäßig über den Boden geschoben. Darin liegen Bücher mit 30 kg (μ = 0,4, g ≈ 10 N/kg). Mit welcher Kraft musst du schieben?
Lösung zeigen
- Gleichmäßig schieben: Schubkraft = Reibungskraft
- F_N = (50 kg + 30 kg) · 10 N/kg = 800 N
- F = F_R = 0,4 · 800 N = 320 N
Ergebnis:320 N
6Ich kann Bremsen physikalisch erklären: Bremsverzögerung, Bremskraft und Gurt.
MerkenBremsen und Sicherheit
Die Bremskraft ist Masse mal Bremsverzögerung, F = m · a mit a = Δv : Δt in m/s².
Gurt und Airbag verlängern die Bremszeit und machen so die Kraft kleiner.
BeispielBremskraft und Bremsverzögerung
Schritt für Schritt
- Erst die Bremsverzögerung: a = Δv : Δt
- a = 15 m/s : 5 s = 3 m/s²
- F = m · a = 1200 kg · 3 m/s² = 3600 N
- Erst die Bremsverzögerung: a = Δv : Δt
- a = 15 m/s : 5 s = 3 m/s²
- F = m · a = 1200 kg · 3 m/s² = 3600 N
AchtungGrößen verwechselt
Masse = 50 N
Masse m = 5 kg, Gewichtskraft F = 50 N
Hier sind zwei Größen vertauscht. Schreib zuerst auf: Gegeben ist …, gesucht ist … – mit Formelzeichen.
ÜbenJetzt du
- ○16Ein Auto mit 1500 kg bremst in 4 s gleichmäßig von 30 m/s bis zum Stillstand. Wie groß ist die Bremskraft? Berechne mit Einheit.So fängst du an:Erst die Bremsverzögerung: a = Δv : Δt
Lösung zeigen
- Erst die Bremsverzögerung: a = Δv : Δt
- a = 30 m/s : 4 s = 7,5 m/s²
- F = m · a = 1500 kg · 7,5 m/s² = 11.250 N
Ergebnis:11.250 N - ●17Ein Auto mit 800 kg bremst in 5 s gleichmäßig von 25 m/s bis zum Stillstand. Wie groß ist die Bremskraft? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Erst die Bremsverzögerung: a = Δv : Δt
- a = 25 m/s : 5 s = 5 m/s²
- F = m · a = 800 kg · 5 m/s² = 4000 N
Ergebnis:4000 N - ★18Ein Auto mit 1200 kg bremst auf trockener Straße mit voller Kraft (Haftreibungszahl 0,7, g ≈ 10 N/kg). Wie groß ist die Bremsverzögerung höchstens? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Größte Bremskraft = Haftreibung: F = 0,7 · 1200 kg · 10 N/kg = 8400 N
- a = F : m = 8400 N : 1200 kg = 7 m/s²
- Die Masse kürzt sich: a = μ · g, für ein leichtes und ein schweres Auto gleich.
Ergebnis:7 m/s²
Vermischte Übungen
Alles durcheinander – wie in der Arbeit. Überleg bei jeder Aufgabe zuerst: Welches Ziel ist das?
Üben
- ●19Ein Mann steht ohne festzuhalten im Bus. Der Bus fährt 50 km/h und bremst plötzlich. Was passiert mit dem Körper – und warum?
Lösung zeigen
- Frag zuerst: Welcher Körper wird gebremst oder gelenkt – und welcher nicht?
- Wirkt kaum eine Kraft, behält ein Körper Richtung und Tempo bei: Trägheit.
- Er bewegt sich weiter nach vorn, weil er seine Bewegung beibehält.
Ergebnis:Er bewegt sich weiter nach vorn, weil er seine Bewegung beibehält. - ●20Ein Radfahrer fährt geradeaus immer gleich schnell. Die Rollreibung bremst mit 15 N, der Luftwiderstand mit 30 N. Wie groß ist die Antriebskraft? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Gleich schnell geradeaus: Die Kräfte heben sich auf, die Gesamtkraft ist 0 N.
- Antrieb nach vorn = alle bremsenden Kräfte nach hinten zusammen
- F = 15 N + 30 N = 45 N
Ergebnis:45 N - ●21Ein Radfahrer mit Rad hat 80 kg und wird mit 0,5 m/s² beschleunigt. Wie groß ist die beschleunigende Kraft? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- F = m · a
- F = 80 kg · 0,5 m/s²
- F = 40 N, denn 1 kg · m/s² = 1 N
Ergebnis:40 N - ●22Ein Bollerwagen hat 20 kg. Die Gesamtkraft auf ihn ist 80 N. Wie groß ist seine Beschleunigung? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- F = m · a, nach a umgestellt: a = F : m
- a = 80 N : 20 kg
- a = 4 m/s², denn 1 N : 1 kg = 1 m/s²
Ergebnis:4 m/s² - ●23Zwei Kinder schieben einen Schrank in dieselbe Richtung, mit 150 N und mit 90 N. Wie groß ist die Gesamtkraft? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Gleiche Richtung: Die Kräfte werden addiert.
- Beide schieben nach vorn: 150 N und 90 N
- F = 150 N + 90 N = 240 N
Ergebnis:240 N - ●24Tauziehen: Links ziehen zwei Kinder mit 150 N und 150 N, rechts zwei mit 120 N und 100 N. Wie groß ist die Gesamtkraft auf das Seil? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Erst jede Seite zusammenzählen, dann die Seiten voneinander abziehen.
- links 150 N + 150 N = 300 N, rechts 120 N + 100 N = 220 N
- F = 300 N − 220 N = 80 N nach links
Ergebnis:80 N
Auf einen Blick
MerkenDas Wichtigste
- Trägheit
- Ohne Gesamtkraft bleibt ein Körper in Ruhe oder fährt gleich schnell geradeaus.
- Grundgesetz der Mechanik
- Eine Kraft ändert die Bewegung: F = m · a, die Kraft in Newton.
- Kräfte zusammensetzen
- Kräfte haben eine Richtung: In gleicher Richtung addieren, gegeneinander abziehen.
- Kraft und Gegenkraft
- Kraft und Gegenkraft sind gleich groß und wirken auf zwei verschiedene Körper.
- Reibung
- Reibung ist ein Anteil der Normalkraft: F_R = μ · F_N in Newton.
- Bremsen und Sicherheit
- Die Bremskraft ist Masse mal Bremsverzögerung, F = m · a mit a = Δv : Δt in m/s².
AchtungBewegung braucht eine Kraft
Der Puck gleitet gleich schnell weiter, also wirkt eine Kraft in Bewegungsrichtung.
gleich schnell geradeaus → Gesamtkraft = 0 N; eine Kraft ändert die Bewegung
Eine Kraft braucht man, um die Bewegung zu ändern – schneller, langsamer, andere Richtung. Gleich schnell geradeaus geht es ohne Kraft, wenn nichts bremst.
AchtungTrägheit als Kraft gedeutet
Der Bus bremst, eine Kraft schleudert mich nach vorn.
Bus bremst → mein Körper fährt einfach weiter (Trägheit). Nach vorn drückt nichts.
Nach vorn drückt nichts. Der Körper behält seine Bewegung bei, nur das Fahrzeug wird langsamer.
AchtungEine Kraft statt der Gesamtkraft
Motor 900 N, Wasser bremst 300 N, m = 600 kg: a = 900 N : 600 kg = 1,5 m/s²
F = 900 N − 300 N = 600 N, a = 600 N : 600 kg = 1 m/s²
Zähl alle Kräfte auf den Körper zusammen, mit ihrer Richtung. In F = m · a gehört die Gesamtkraft.
AchtungDer Größere drückt stärker
Lastwagen und Auto stoßen zusammen: Der Lastwagen drückt stärker.
Lastwagen auf Auto = Auto auf Lastwagen. Das leichte Auto wird stärker beschleunigt: a = F : m.
Kraft und Gegenkraft sind immer gleich groß. Verschieden ist nur die Wirkung: Der leichtere Körper wird stärker beschleunigt.
AchtungHaft- und Gleitreibung verwechselt
Kiste losrutschen lassen: F = 0,3 · 400 N (Gleitreibungszahl)
Losrutschen: Haftreibungszahl 0,5, F = 0,5 · 400 N = 200 N. Erst beim Rutschen gilt 0,3.
Zum Losrutschen musst du die Haftreibung überwinden. Rutscht der Körper schon, gilt die kleinere Gleitreibung.
AchtungFormel falsch umgestellt
V = ρ · m
ρ = m : V | · V | : ρ → V = m : ρ
Stell die Formel wie eine Gleichung um: Auf beiden Seiten dasselbe tun, bis die gesuchte Größe allein steht.
AchtungEinheiten nicht angeglichen
p = 200 N : 50 cm² = 4 Pa
50 cm² = 0,005 m², p = 200 N : 0,005 m² = 40 000 Pa
Die Angaben passen noch nicht zusammen. Rechne zuerst in die Einheiten der Formel um, dann setz ein.
AchtungEinheit vergessen
ρ = 54 : 20 = 2,7
ρ = 54 g : 20 cm³ = 2,7 g/cm³
Deine Zahl stimmt – aber eine Größe ist Zahl und Einheit. Schreib die Einheit dazu.
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 mit der Trägheit erklären, wann ein Körper seine Bewegung beibehält.
25Ein Kind steht ohne festzuhalten im Bus. Der Bus fährt an der Haltestelle plötzlich an. Was passiert mit dem Körper – und warum?Lösung zeigen
Ergebnis:Er kippt nach hinten, weil er seine Ruhe beibehält.Ich kann mit F = m · a Kraft, Masse und Beschleunigung berechnen.
26Ein Radfahrer mit Rad hat 70 kg und wird mit 3 m/s² beschleunigt. Wie groß ist die beschleunigende Kraft? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:210 NIch kann Kräfte in gleicher, entgegengesetzter und rechtwinkliger Richtung zusammensetzen.
27Zwei Ziegen ziehen an einem Strick in entgegengesetzte Richtungen, mit 120 N und mit 60 N. Wie groß ist die Gesamtkraft? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:60 NIch kann Kraft und Gegenkraft an Beispielen benennen und vom Kräftegleichgewicht unterscheiden.
28Ein Magnet zieht einen Eisennagel mit 0,5 N an. Welche Kraft ist die Gegenkraft dazu?Lösung zeigen
Ergebnis:Der Nagel zieht den Magneten mit 0,5 N an.Ich kann die Reibungskraft mit F_R = μ · F_N berechnen.
29Ein Schlitten wird über den Schnee gezogen. Er hat 20 kg, die Gleitreibungszahl ist μ = 0,1 (g ≈ 10 N/kg). Wie groß ist die Reibungskraft? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:20 NIch kann Bremsen physikalisch erklären: Bremsverzögerung, Bremskraft und Gurt.
30Ein Auto mit 1200 kg bremst in 2,5 s gleichmäßig von 20 m/s bis zum Stillstand. Wie groß ist die Bremskraft? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:9600 N
Bei „unsicher“ oder „noch nicht“: Lies den Abschnitt zum Ziel noch einmal und rechne seine drei Aufgaben.
Wörter
- Anteil
- wie viel von einem Ganzen
- Gleichung
- zwei Rechnungen, die gleich viel wert sind
Wie es zusammenhängt
Das brauchst du vorher: Lineare Funktionen, Satz des Pythagoras
Lösungen
- Er bewegt sich weiter nach vorn, weil er seine Bewegung beibehält.
- Sie bleiben fast an ihrem Platz, weil sie ihre Ruhe beibehalten.
- der schwerere, weil mehr Masse träger ist
- 2250 N
- 180 N
- 80 N
- 60 N
- 80 N
- 100 N
- Er zieht die Erde mit 25 N nach oben.
- Die Wand drückt mit 200 N auf deine Hand.
- auf beide gleich, denn Kraft und Gegenkraft sind gleich
- 20 N
- 60 N
- 320 N
- 11.250 N
- 4000 N
- 7 m/s²
- Er bewegt sich weiter nach vorn, weil er seine Bewegung beibehält.
- 45 N
- 40 N
- 4 m/s²
- 240 N
- 80 N
- Er kippt nach hinten, weil er seine Ruhe beibehält.
- 210 N
- 60 N
- Der Nagel zieht den Magneten mit 0,5 N an.
- 20 N
- 9600 N