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Ergebnis der Suche nach: (Freitext: GRAVITATIONSGESETZ und FELD)

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  • 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

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

  • Gravitationslabor Simulation von PhET

    Aufgabe Aufgabe für Experten: Untersuchung der Abhängigkeit des Betrags F_ rm G der Gravitationskraft vom Abstand r durch doppelt-logarithmische Auftragung Wenn wir davon ausgehen, dass der Betrag F_

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:7957" }

  • NEWTONs Herleitung des Gravitationsgesetzes

    Hinweise Der Nachweis, dass die Himmelskörper bei diesen Rechnungen wie Massenpunkte behandelt werden dürfen, stammt ebenfalls von NEWTON. Die Berechnung der Gravitationskonstante auf diesem Weg ist in der Praxis nicht möglich, da die Masse der Erde erst über die Gravitationskonstante

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:7511" }

  • Gezeiten

    von Aeroid Eigenes Werk [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons An fast allen Küsten der Erde steigt und fällt der Meeresspiegel zweimal am Tag mit vorhersagbarer Regelmäßigkeit. Etwas mehr als 6 Stunden lang steigt das Wasser, es herrscht Flut, bis schlie

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:8488" }

  • Stabile Kreisbahnen im Gravitationsfeld

    Wir betrachten als Beispiel einen Satelliten, der auf der Erdoberfläche Radius r_ rm E ruht wir vernachlässigen die Erdrotation und der auf eine stabile Kreisbahn mit Radius r_1 um die Erde gebracht werden soll. Hierzu reicht es nicht, dem System Erde-Satellit nur die Energie

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:9315" }

  • Fallturm und Parabelflug

    Parabelflüge Joachim Herz Stiftung Von einem normalen, horizontalen Flug in ca. 5000m Höhe steigt die Maschine für etwa 20s unter einem Winkel von 50o an entry pull up . Dann wird, in einer Höhe von ca. 6300m, der

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:8671" }

  • Numerische Behandlung von Satellitenbahnen

    Zur Berechnung von Satellitenbahnen legen wir ein x - y -Koordinatensystem zugrunde, in dessen Ursprung sich das Zentralgestirn in unserem Fall die Erde befindet. Die Gravitationskraft wird nun in eine x - und eine y -Komponente zerlegt siehe Abbildung . Mit diesen

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:8516" }

  • 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 omega

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

  • Schwerkraft und Umlaufbahnen Simulation von PhET

    var phet_source =' https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-and-orbits/latest/gravity-and-orbits_de.html' Abb. 1 Bewege Sonne, Erde, Mond und Raumstation und beobachte, wie die Gravitationskräfte und die Umlaufbahnen

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:8183" }

  • Gravitationsfeldstärke und Ortsfaktor

    Fußnoten 1 Wikipedia / Hamburg abgerufen am 26.10.2019 2 Wikipedia / Erdradius abgerufen am 26.10.2019 Abb. 2 Skizze zur Bestimmung des Abstands von Hamburg zum Erdmittelpunkt nicht maßstäblich 3 Mit etwas Wissen über Ellipsen kannst du

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:9328" }

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