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  • Effektives Potential

    Fußnoten 1 Nachweis von v^2 = dot r ^2 + r^2 cdot omega ^2 [ begin eqnarray v^2 &=& v_x ^2 + v_y ^2 &=& dot x ^2 + dot y ^2 &=& left dot r cdot cos left varphi right - r cdot sin left varphi right cdot

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:9297" }

  • Herleitung des ersten KEPLERschen Gesetzes

    Fußnoten 1 Nachweis von frac d dt left vec r times vec v right = vec r times vec a [ begin eqnarray frac d dt left vec r times vec v right &=& frac d dt left left begin array * 20 c x y z end array right times left begin

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:9307" }

  • Gravitation - Ursache der Gewichtskraft

    Du kannst erkennen, dass bei festem Abstand r die Gravitationskraft mit der Zunahme der beiden Massen m_1 und m_2 ebenfalls zunimmt. bei festen Massen m_1 und m_2 die Gravitationskraft mit der Zunahme des Abstandes r dagegen abnimmt. Weiter Fakten zum

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:7529" }

  • Gravitationskraft

    Gravitationskraft zwischen einer Punktmasse und einer homogenen Kugel Abb. 5 Betrag F_ rm G der Gravitationskraft zwischen einer Punktmasse und einer homogenen Kugel mit Radius R in Abhängigkeit vom Abstand r Für eine

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:9296" }

  • Herleitung des dritten KEPLERschen Gesetzes

    Bei der Herleitung des ersten KEPLERschen Gesetzes hatten wir bereits festgestellt, dass bei der Bewegung von Trabanten um einen Zentralkörper unter dem Einfluss der Gravitationskraft der Drehimpuls vec L konstant ist: [ vec L = vec r times vec p = m cdot left vec r times

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:9309" }

  • Kopplungsparameter

    Kopplungsparameter der Gravitation Aus der Mechanik weißt du, dass sich die potenzielle Energie E_ rm pot,grav der gravitativen Wechselwirkung Gravitation in Abhängigkeit vom Abstand r wie folgt verändert: [ E_ rm pot,grav left r right =  - G cdot frac

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:7499" }

  • Herleitung des zweiten KEPLERschen Gesetzes

    Bei der Herleitung des ersten KEPLERschen Gesetzes hatten wir bereits festgestellt, dass bei der Bewegung von Trabanten um einen Zentralkörper unter dem Einfluss der Gravitationskraft der Drehimpuls vec L konstant ist: [ vec L = vec r times vec p = m cdot left vec r times

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:9308" }

  • Hochfrequente erzwungene Schwingung

    Die Spannung an Kondensator bzw. Spule und die dem Strom I proportionale Spannung am Ohmschen Widerstand R werden am Oszilloskop angezeigt.   Hat man ein echtes Zweistrahloszilloskop zur Verfügung, so sind die beiden

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:8247" }

  • Wechselwirkungen

    Die Gravitationskraft zwischen zwei massebehafteten Teilchen, die sich in einem Abstand r zueinander befinden, ist proportional zum Produkt der Teilchenmassen und umgekehrt proportional zum Quadrat ihres Abstandes. Somit besitzt die gravitative Wechselwirkung eine unendliche

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:7510" }

  • Kraft zwischen Magnetpolen

    Polstärke p1 Polstärke p2 Abstand r HTML5-Canvas nicht unterstützt! // Kraft zwischen Magnetpolen Simulation // 19.16.2018

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:7536" }

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