Kraft verändert den Impuls: dynamisches Messen einer Kraft

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Beispiele

Ein Airbag

Aufbau

Ein Auto oder Motorrad fährt ohne oder mit airbag gegen ein Hindernis.

Beobachtung

Auf dem Bürostuhl

  • Leitende Frage: Wie bekommt man in einen ruhenden Gegenstand Impuls hinein?

Bälle werfen und fangen

Resultat

  • Wo gedrückt oder gezogen wird, ändert sich der Impuls.
    • Je länger und je stärker man drückt, desto stärker ändert sich der Impuls!
    • Für eine bestimmte Impulsänderung kann man entweder eine kurze Zeitspanne stark drücken oder eine lange Zeitdauer nur leicht drücken.
  • Wo sich der Impuls ändert, wird gedrückt oder gezogen.
    • Umso mehr sich der Impuls geändert hat, desto stärker wurde gedrückt.
    • Je schneller die Impulsänderung vor sich ging, desto fester wurde gedrückt.

Messung der Impulsänderung mit einer Fahrbahn

Wir wissen schon, dass man mit einer Kraft die Bewegung verändern kann. In diesem Versuch soll der Vorgang des "Anschubsens" genauer untersucht werden.

Versuchsaufbau

Ein Wagen steht auf einer Fahrbahn. Mit einem Faden über eine Umlenkrolle ziehen kleine Gewichte an dem Wagen. Nach einer Sekunde wird der Faden festgehalten. Danach wird daher nicht mehr am Wagen gezogen.

Am roten Schieberegler kann man durch die Anzahl der Gewichte die beschleunigende Kraft in Newton einstellen. Am grünen Schieberegler kann man durch die Anzahl der Wagen die beschleunigte Masse in kg einstellen.

1) Probiere ohne Behältermodell oder Diagramme verschiedene Einstellungen von Kraft und Masse aus und beobachte welche Auswirkung das auf die Bewegung des Wagens hat.
2) Schalte dann das Behältermodell an.
a) Wie wirken sich unterschiedliche Kräfte aus?
b) Welche Auswirkung haben unterschiedliche Massen?
3) Schalte die Diagramme hinzu.
a) Wie wirken sich unterschiedliche Kräfte aus?
b) Welche Auswirkung haben unterschiedliche Massen?



Ergebnisse

Durch das "Anschubsen" wird wie erwartet der Impuls des Wagens größer. Wird an dem Wagen nicht mehr gezogen, so behält er seinen Impuls bei.

Wird am Wagen mit einer konstanten Kraft gezogen, so verändert sich der Impuls gleichmäßig. Für die Änderung der Bewegung spielt es also keine Rolle, ob der Wagen sich schon bewegt oder ruht. Der Impuls eines langsamen Wagens ändert sich genauso wie bei einem schnellen Wagen.

Beim "Anschubsen" des Wagens kommt es darauf an, wie fest und wie lange man zieht. Je größer die Kraft und je länger die Zeitdauer, desto stärker ändert sich der Impuls.

Die Impulsänderung hängt nicht von der Masse ab. Bei einer bestimmten Kraft ändert sich der Impuls immer gleichschnell, egal welche Masse der Wagen hat. Bei einer kleineren Masse nimmt daher die Geschwindigkeit des Wagens viel schneller zu.

Die Impulsänderung ist proportional zur Größe der wirkenden Kraft und der Zeitdauer:

[math]\triangle p \sim F[/math] und [math]\triangle p \sim \triangle t[/math]

Zieht man doppelt so stark, so ist die Impulszunahme doppelt so groß.

Zieht man doppelt so lange, so ist die Impulszunahme doppelt so groß.

Definition der Krafteinheit Newton

Man kann die Stärke einer Kraft durch die Verlängerung einer Feder messen. Aber wie fest drückt man, wenn man mit einem Newton drückt?

Man legt die Krafteinheit anhand der Impulsveränderung fest:

Drückt man mit einer Kraft der Stärke von einem Newton an einem Gegenstand,
so verändert sich sein Impuls in einer Sekunde um einen Huygens.

[math]\rm 1 N = \frac{1\, Hy}{1\, s} = \frac{1\, kg\, m/s}{1\, s} = 1\, kg\, \frac{ m}{ s^2} \qquad \Leftrightarrow \qquad 1\, Hy = 1\, N\, s[/math]

Drückt man mit einer Kraft der Stärke von einem Newton an einem Gegenstand mit der Masse 1 kg,
so verändert sich seine Geschwindigkeit in einer Sekunde um einen Meter pro Sekunde.

Veränderungsgesetz (2. Newtonsches Gesetz)

Drückt oder zieht man mit der mittleren Kraft [math]\bar F[/math] während einer Zeitspanne [math]\triangle t[/math] an einem Gegenstand in oder gegen die Bewegungsrichtung, so ändert sich sein Impuls um den Betrag:

[math]\triangle p = \bar F\ \triangle t \qquad \qquad \left(1\,\rm Hy = 1\,\rm N\, s \right)[/math]

Verändert sich während der Zeitspanne [math]\triangle t[/math] der Impuls eines Gegenstandes um den Betrag [math]\triangle p[/math], so hat die mittlere Kraft [math]\bar F[/math] gewirkt:

[math] \bar F = \frac{\triangle p}{\triangle t} \qquad \qquad \left(1\,\rm N = \frac{1\,\rm Hy}{1\,\rm s} \right)[/math]
Eine Veränderung der Bewegungsmenge durch eine Kraft. Der Wagen wird langsamer.
  • Wirkt auf einen Körper 3 Sekunden lang eine Kraft von 5 Newton, so verändert sich sein Impuls um 15 Huygens.
  • Sinkt innerhalb von 2 Sekunden der Impuls von 22 Huygens auf 10 Huygens, so hat die mittlere Kraft von 6 Newton gegen die Bewegungsrichtung gewirkt.

Das 2. Newtonsche Gesetz im Wasserbehältermodell

Bewegung Behältermodell
Impulsmenge (in Huygens) Wassermenge (in ml)
Masse (in kg) Grundfläche (in cm2 )
Geschwindigkeit (in m/s) Wasserhöhe (in cm)
Kraft (in Newton) Zuflussrate (in ml/s)
Reibungskraft (in Newton) Abflussrate (in ml/s)

Links

  • Simulation von Drücken an verschiedenen Gegenständen auf Eis oder rauhem Untergrund. Auch mit einem kleinen Spiel. Link zur deutschen Übersetzung in der Liste! (Forces and Motion; Interactive Science Simulations der University of Colorado Boulder)
  • Video eines Motorradairbags. (Youtube: "ADAC Crashtest: Motorrad Airbag in slow motion" von "adac")
    • Video das einen Vergleich mit und ohne Airbag zeigt. (youtube: "Demo Car Crash With and Without Airbags" von "beltsandbags")
  • Maßkrug als Schlagwerkzeug (Institut für Rechtsmedizin Universitätsklinikum Jena, J. Adamec, M. Muggentaler, E. Schuller, M. Graw)
  • Video: Bewegung einer Dampflok im Wasserbehältermodell (mit Impulsströmen, von Werner Maurer: "Kraft, Impuls und Kinematik ")
  • Wikipedia:Tischtennisball Geschwindigkeit, Masse und Länge des Aufpralls

Fußnoten

  1. 1,0 1,1 Foto mit freundlicher Genehmigung von Andrew Davidhazy