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Mechanik » Gravitation » Flug durch kosmischen Nebel
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Universität/Hochschule Flug durch kosmischen Nebel
james11235
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Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag  Themenstart: 2018-01-04




Ich komme bei e) leider nicht weiter. Wenn v0 radial wegzeigen würde wärs kein Problem, ich sehe hier aber nicht wie ich vorgehen sollte..



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james11235
Aktiv Letzter Besuch: im letzten Quartal
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Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag  Beitrag No.1, vom Themenstarter, eingetragen 2018-01-04


Ups, ich meine f)



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Kornkreis
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Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag  Beitrag No.2, eingetragen 2018-01-04


Dann musst du die Aufgabe f) aber auch noch hier reinschreiben wink



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james11235
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Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag  Beitrag No.3, vom Themenstarter, eingetragen 2018-01-04






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james11235
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Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag  Beitrag No.4, vom Themenstarter, eingetragen 2018-01-04


Ich habe eine Idee. Da die einzige kraft radial ist wird der Drehimpuls erhalten. Dieser ist v0R/2. Kurz vor dem verlassen des kosmischen Nebels kennen wir Aufgrund der Energieerhaltung in konservativen Feldern den Betrag der Geschwindigkeit v. Diese muss aufgrund der Drehimpulserhaltung mind. v0/2 sein. Also muss die Anfangsgeschindigkeit hier grösser sein als bei e) weil man dort auch mit v=0 den Nebel verlassen kann.



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Folgende Antworten hat der Fragesteller vermutlich noch nicht gesehen.
Kornkreis
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Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag  Beitrag No.5, eingetragen 2018-01-04

\(\begingroup\)
Hi,
deine Argumentation ist korrekt, bis auf zwei Kritikpunkte: Deinen Drehimpuls solltest du noch mit $m$ multiplizieren. Auch sollte erwähnt werden, dass der Verlust an kinetischer Energie in beiden Fällen e) und f) derselbe ist (aufgrund der gleichen Anfangs- und Endabstände zur Nebelmitte), denn dies zeigt ja erst den Zusammenhang von $v$ zu $v_0$.
\(\endgroup\)


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