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Herleitung der Formel für die kinetische Energie

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Physik * Jahrgangsstufe 8 * Theoretische <strong>Herleitung</strong> <strong>der</strong> <strong>Formel</strong><br />

Fällt ein Gegenstand <strong>der</strong> Masse m in <strong>der</strong> Zeit t <strong>die</strong> Höhe h<br />

herab, so verliert er dabei <strong>die</strong> Lageenergie Epot m g h .<br />

Gleichzeitig nimmt dabei <strong>die</strong> Geschwindigkeit v zu,<br />

wobei wegen <strong>der</strong> konstanten Fallbeschleunigung g<br />

m<br />

gilt: v und damit t (*) mit g 9,8 . 2<br />

s<br />

Die mittlere Geschwindigkeit v während <strong>der</strong> Fallzeit t<br />

<strong>für</strong> <strong>die</strong> Fallhöhe h kann man aus h und t errechnen:<br />

v (**)<br />

Startlinie<br />

Fallhöhe h<br />

da<strong>für</strong><br />

benötigte<br />

Zeit t<br />

1<br />

Ekin m v<br />

2<br />

Momentan-<br />

geschwindigkeit v<br />

nach <strong>der</strong> Zeit t<br />

und <strong>der</strong> Fallhöhe h<br />

Da <strong>die</strong> Geschwindigkeit während <strong>der</strong> Zeit t von <strong>der</strong><br />

Startgeschwindigkeit 0 auf <strong>die</strong> Momentangeschwindigkeit v<br />

gleichmäßig zunimmt, gilt zwischen v und v <strong>der</strong> Zusammenhang v (***) .<br />

2<br />

Startgeschwindigkeit<br />

0<br />

Mittlere<br />

Geschwindigkeit<br />

v<br />

Setze in <strong>die</strong> Gleichung (***) <strong>die</strong> beiden an<strong>der</strong>en Gleichungen (**) und (*) ein und zeige,<br />

dass folgen<strong>der</strong> Zusammenhang zwischen v, h und g besteht:<br />

2gh 1 2<br />

v und damit<br />

v g h .<br />

v<br />

2<br />

v <br />

Beim Herabfallen um <strong>die</strong> Höhe h wird <strong>die</strong> Lageenergie Epot m g h in<br />

<strong>kinetische</strong> <strong>Energie</strong> E kin umgewandelt, <strong>die</strong> zu <strong>der</strong> Geschwindigkeit v gehört.<br />

Es gilt daher <strong>für</strong> <strong>die</strong> zur Geschwindigkeit v gehörende <strong>kinetische</strong> <strong>Energie</strong>:<br />

Ekin,bei <strong>der</strong> Geschwindigkeit v Epot ,oben<br />

m m 1<br />

g h v<br />

2<br />

Insgesamt folgt also:<br />

Bewegt sich ein Gegenstand <strong>der</strong> Masse m mit <strong>der</strong> Geschwindigkeit v,<br />

so besitzt er <strong>die</strong> <strong>kinetische</strong> <strong>Energie</strong><br />

1 2<br />

Ekin m v<br />

2<br />

Aufgaben:<br />

1. Wie groß ist <strong>die</strong> <strong>kinetische</strong> <strong>Energie</strong> eines 100m-Sprinters (80 kg), <strong>der</strong> etwa 10 m/s läuft?<br />

2. Ein Ball fällt von einem 75cm hohen Tisch herab.<br />

Mit welcher Geschwindigkeit trifft er auf dem Boden auf?<br />

Hinweis: Denke daran, dass <strong>die</strong> Lageenergie des Balls vollständig in <strong>kinetische</strong> <strong>Energie</strong><br />

umgewandelt wird.<br />

Warum spielt <strong>die</strong> Masse des Balls dabei keine Rolle?<br />

3. Aus welcher Höhe muss man einen Stein fallen lassen, damit <strong>die</strong>ser mit einer Geschwindigkeit<br />

Von 100 km/h am Boden aufschlägt?<br />

2


Physik * Jahrgangsstufe 8 * Theoretische <strong>Herleitung</strong> <strong>der</strong> <strong>Formel</strong><br />

Fällt ein Gegenstand <strong>der</strong> Masse m in <strong>der</strong> Zeit t <strong>die</strong> Höhe h<br />

herab, so verliert er dabei <strong>die</strong> Lageenergie Epot m g h .<br />

Wegen <strong>der</strong> konstanten Fallbeschleunigung g gilt:<br />

v<br />

g t<br />

2<br />

g (*)<br />

m<br />

v und damit t mit g 9,8<br />

.<br />

s<br />

Für <strong>die</strong> mittlere Geschwindigkeit v während <strong>der</strong> Fallzeit t gilt:<br />

h<br />

v (** )<br />

t<br />

Startlinie<br />

Fallhöhe h<br />

da<strong>für</strong><br />

benötigte<br />

Zeit t<br />

1<br />

Ekin m v<br />

2<br />

Momentan-<br />

geschwindigkeit v<br />

nach <strong>der</strong> Zeit t<br />

und <strong>der</strong> Fallhöhe h<br />

Da <strong>die</strong> Geschwindigkeit während <strong>der</strong> Zeit t von <strong>der</strong><br />

Startgeschwindigkeit 0 auf <strong>die</strong> Momentangeschwindigkeit v<br />

gleichmäßig zunimmt, gilt zwischen v und v <strong>der</strong> Zusammenhang v 2 v<br />

( ** * ) .<br />

Aus den drei Gleichungen (***) , (**) und (*) folgt:<br />

h h 2 g h 2 g h<br />

1<br />

v <br />

t v v v 2<br />

g<br />

Beim Herabfallen um <strong>die</strong> Höhe h wird <strong>die</strong> Lageenergie Epot m g h in<br />

<strong>kinetische</strong> <strong>Energie</strong> E kin umgewandelt, <strong>die</strong> zu <strong>der</strong> Geschwindigkeit v gehört.<br />

Es gilt daher <strong>für</strong> <strong>die</strong> zur Geschwindigkeit v gehörende <strong>kinetische</strong> <strong>Energie</strong>:<br />

2<br />

Ekin,bei <strong>der</strong> Geschwindigkeit v Epot ,oben<br />

m m 1<br />

g h v<br />

2<br />

Insgesamt folgt also: Bewegt sich ein Gegenstand <strong>der</strong> Masse m mit <strong>der</strong> Geschwindigkeit v,<br />

so besitzt er <strong>die</strong> <strong>kinetische</strong> <strong>Energie</strong><br />

1 2<br />

Ekin m v<br />

2<br />

Aufgaben:<br />

1.<br />

2<br />

Startgeschwindigkeit<br />

0<br />

Mittlere<br />

Geschwindigkeit<br />

v<br />

2 2<br />

2 v 2 2 also v und damit v 2 g h bzw. v g h<br />

1 2 1 <br />

2<br />

m <br />

2<br />

kg m<br />

kin 2<br />

E m v 80kg 10 4000 4,0kJ<br />

2 2 s s<br />

2. Epot,oben Ekin,unten <br />

1 2<br />

m g h m v<br />

2<br />

<br />

1 2<br />

g h v<br />

2<br />

<br />

2<br />

v 2 g h <br />

2 m<br />

v 2 9,8 0,75m 2<br />

s<br />

<br />

2<br />

2 m<br />

v 14,7 2<br />

s<br />

v <br />

m m<br />

14,7 3,8<br />

s s<br />

Der Ball trifft mit 3,8 m/s auf dem Boden auf.<br />

Die Masse kürzt sich aus dem Ansatz zur <strong>Energie</strong>erhaltung heraus.<br />

Alle Gegenstände fallen unabhängig von ihrer Masse mit <strong>der</strong> gleichen Beschleunigung herab.<br />

3.<br />

<br />

1<br />

<br />

2<br />

<br />

1<br />

<br />

2<br />

<br />

2<br />

v<br />

h <br />

2 g<br />

km 2<br />

(100 )<br />

h <br />

m<br />

29,82 s<br />

100m 2<br />

( )<br />

2 2 2<br />

3,6s 100 m s<br />

39m<br />

2 2<br />

m<br />

29,8 3,6 2 9,8<br />

s m<br />

2<br />

s<br />

2 2 2<br />

Epot,oben Ekin,unten m g h m v g h v v 2 g h

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