Jupitermond: Difference between revisions
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:<math>G = 6{,}674\,28(67) \cdot 10^{-11}\,\mathrm{\frac{m^3}{kg \cdot s^2}}</math> (aus Wikipedia) | |||
Der Jupitermond Kallisto braucht zu einem Umlauf um den Planeten auf einer kreisförmigen Bahn (<math>r = 1,88\times 10^6 km</math>) die Zeit von 16 Tagen und 17 Stunden. | Der Jupitermond Kallisto braucht zu einem Umlauf um den Planeten auf einer kreisförmigen Bahn (<math>r = 1,88\times 10^6 km</math>) die Zeit von 16 Tagen und 17 Stunden. | ||
a) Wie lautet das {{FB|Gravitationsgesetz}}? | a) Wie lautet das {{FB|Gravitationsgesetz}}? | ||
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b) Berechnen Sie aus obigen Daten die Masse des Jupiters! | b) Berechnen Sie aus obigen Daten die Masse des Jupiters! | ||
{{Lösung|{{PhIngGl|wT}} }} | {{Lösung|{{PhIngGl|3.24|wT|}} Nutze {{FB|Kräftegleichgewicht}} zwischen {{FB|Graviationskraft}} und {{FB|Zentripetalkraft}} aus|Code=N[r] = 1.88 10^9 | ||
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\[Omega] = 2 \[Pi]/T | |||
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c) Mit welcher Formel haben Sie die Masse letztendlich berechnet? | c) Mit welcher Formel haben Sie die Masse letztendlich berechnet? | ||
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d) Wie groß ist die {{FB|Schwerebeschleunigung}} an der Jupiteroberfläche, wenn sein Durchmesser <math>1,43 \times 10^5 km</math> beträgt? | d) Wie groß ist die {{FB|Schwerebeschleunigung}} an der Jupiteroberfläche, wenn sein Durchmesser <math>1,43 \times 10^5 km</math> beträgt? | ||
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e) Mit welcher Formel haben Sie die Schwerebeschleunigung berechnet? | e) Mit welcher Formel haben Sie die Schwerebeschleunigung berechnet? | ||
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f) Welche {{FB|Gewichtskraft}} würde ein Mensch auf der Jupiteroberfläche besitzen, wenn er auf der Erde eine Gewichtskraft von 800 N spürt. | f) Welche {{FB|Gewichtskraft}} würde ein Mensch auf der Jupiteroberfläche besitzen, wenn er auf der Erde eine Gewichtskraft von 800 N spürt. | ||
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g) Mit welcher Formel berechnet man die Gewichtskraft? | g) Mit welcher Formel berechnet man die Gewichtskraft? | ||
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{{Klausuraufgabe | {{Klausuraufgabe |
Revision as of 01:44, 21 December 2010
Der Jupitermond Kallisto braucht zu einem Umlauf um den Planeten auf einer kreisförmigen Bahn () die Zeit von 16 Tagen und 17 Stunden.
a) Wie lautet das Gravitationsgesetz{{#set:Fachbegriff=Gravitationsgesetz|Index=Gravitationsgesetz}}?
Verwendete Formeln: [1]
b) Berechnen Sie aus obigen Daten die Masse des Jupiters!
Verwendete Formeln: [2][3] Nutze Kräftegleichgewicht{{#set:Fachbegriff=Kräftegleichgewicht|Index=Kräftegleichgewicht}} zwischen Graviationskraft{{#set:Fachbegriff=Graviationskraft|Index=Graviationskraft}} und Zentripetalkraft{{#set:Fachbegriff=Zentripetalkraft|Index=Zentripetalkraft}} aus Mathematica Rechnung:
N[r] = 1.88 10^9
N[T] = 16*24*60*60 + 17*60*60
N[G] = 6.67 10^-11
FG = G m1 m2 /r^2
Fz = m \[Omega]^2 r
m2 = m2 /. Solve[FG == Fz /. m -> m1, m2][[1]]
\[Omega] = 2 \[Pi]/T
N[m2]
Zahlenwert:Zahlenwert::1.88718*10^27 in Einheit::kg
c) Mit welcher Formel haben Sie die Masse letztendlich berechnet?
d) Wie groß ist die Schwerebeschleunigung{{#set:Fachbegriff=Schwerebeschleunigung|Index=Schwerebeschleunigung}} an der Jupiteroberfläche, wenn sein Durchmesser beträgt?
Umstellen der Formel für die Gravitationskraft an der Jupiteroperfläche Mathematica Rechnung:
N[rJ] = 1.43*10^8/2
gJ = -G m2 /rJ^2
N[gJ]
Zahlenwert:Zahlenwert::24.6222 in Einheit::m/s^2
e) Mit welcher Formel haben Sie die Schwerebeschleunigung berechnet?
f) Welche Gewichtskraft{{#set:Fachbegriff=Gewichtskraft|Index=Gewichtskraft}} würde ein Mensch auf der Jupiteroberfläche besitzen, wenn er auf der Erde eine Gewichtskraft von 800 N spürt.
N Mathematica Rechnung:
N[g] = 9.81
N[F] = 800
m = F/ g
FJ = m gJ
N[FJ]
Zahlenwert:Zahlenwert::2007.93
g) Mit welcher Formel berechnet man die Gewichtskraft?
Fakten zur Klausuraufgabe Jupitermond
- ↑ Thomsen,C Gumlich, H.E.: Ein Jahr für die Physik. 3. Auflage Berlin: Wissenschaft und Technik Verliag, 2008, Gleichung 2.7 {{#set:PhIng=2.7}}
- ↑ Thomsen,C Gumlich, H.E.: Ein Jahr für die Physik. 3. Auflage Berlin: Wissenschaft und Technik Verliag, 2008, Gleichung 3.24 {{#set:PhIng=3.24}}
- ↑ Thomsen,C Gumlich, H.E.: Ein Jahr für die Physik. 3. Auflage Berlin: Wissenschaft und Technik Verliag, 2008, Gleichung wT {{#set:PhIng=wT}}
- Datum: {{#arraymap:WS0708|,|x|KADatum::x}}
- Aufgabe: {{#arraymap:4|,|x|KAAufgabe::x}}
- Abschnitt: {{#arraymap:MSW|,|x|KAAbschnitt::x}}
- Punkte: KAPunkte::7
- Tutorium: KATut::
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