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[quote="erkü"]Zitat: "Also in den Lösungen steht: G = 9,1 * 10^-31 * 9,81 m/s^2 = 8,9271 * 10^-39 N Ich hab da aber 8,9271 * 10^-30 N raus. Habs bestimmt schon zehnmal in den Taschenrechner eingegeben, aber komme nicht auf dasselbe Ergebnis.." :D Wieso brauchst du einen Taschenrechner um zu sehen, dass das erste Ergebnis Kappes ist ! :D [size=9] :zunge: [/size][size=9](Quelle malheur !)[/size][/quote]
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Nachricht
erkü
Verfasst am: 24. Sep 2011 12:20
Titel:
Zitat:
"Also in den Lösungen steht:
G = 9,1 * 10^-31 * 9,81 m/s^2 = 8,9271 * 10^-39 N
Ich hab da aber 8,9271 * 10^-30 N raus. Habs bestimmt schon zehnmal in den Taschenrechner eingegeben, aber komme nicht auf dasselbe Ergebnis.."
Wieso brauchst du einen Taschenrechner um zu sehen, dass das erste Ergebnis Kappes ist !
(Quelle malheur !)
Aen
Verfasst am: 24. Sep 2011 10:13
Titel:
Zu deiner Frage:
"Allerdings ist aus der Aufgabestellung, so wie du sie hier präsentierst, nicht eindeutig die Richtung des elektrischen Feldes festgelegt - zeigt es nach oben oder nach unten ?"
- Also die elektrostatische Kraft wirkt ja gegen die Gravitationskraft, also nach oben. Deswegen ist auch der errechnete Wert negativ, oder nicht?
Aen
Verfasst am: 24. Sep 2011 10:11
Titel:
Vielen Dank für deine Antwort
Ok, also ich verbesser mich:
Der Betrag der elektrostatischen Kraft ist größer als der Betrag der Gravitationskraft und somit ist die elektrostatische Kraft auch stärker.
Also in den Lösungen steht:
G = 9,1 * 10^-31 * 9,81 m/s^2 = 8,9271 * 10^-39 N
Ich hab da aber 8,9271 * 10^-30 N raus. Habs bestimmt schon zehnmal in den Taschenrechner eingegeben, aber komme nicht auf dasselbe Ergebnis..
Also die Einheit ist natürlich N, da es sich um Kräfte handelt.
Zu den Fragen:
"Wie hängt die Beschleunigung mit der Kraft zusammen ?"
- Also die Formel für die Kraft ist ja: F = m*a
m für die Masse und a für die Beschleunigung
"Wie setzt sich in diesem Fall die Kraft zusammen ?"
In diesem Fall ist F = E * q
Könnt man dann einfach sagen: m * a = E * q ? Eigentlich nicht oder?
Weil die Masse ist ja gegeben die elektrostatische Kraft und die Ladung auch. Dann könnte man doch mit der Äquivalenzumformung a bestimmen oder?
MfG
pressure
Verfasst am: 23. Sep 2011 20:47
Titel:
Zunächst schreibst du öfters "Kraft der Feldstärke". Dieser Ausdruck ist falsch bzw. schlecht gewählt. Besser wäre z.B. der Ausdruck "elektrostatische Kraft".
Deine Rechnung ist besser richtig. Allerdings hast du, zumindest hier im Forum bei der elektrostatischen Kraft einen Fehler bei der Zehnerpotenz und natürlich fehlt die Einheit !
Zur Beschleunigung ein paar Fragen, die du als Hinweis zum eigenständigen Lösen der Aufgabe verstehen sollst:
Wie hängt die Beschleunigung mit der Kraft zusammen ?
Wie setzt sich in diesem Fall die Kraft zusammen ?
Welche Richtung und Betrag haben die beiden Kräfte ?
Allerdings ist aus der Aufgabestellung, so wie du sie hier präsentierst, nicht eindeutig die Richtung des elektrischen Feldes festgelegt - zeigt es nach oben oder nach unten ?
Aen
Verfasst am: 23. Sep 2011 19:42
Titel: Die elektrische Feldstärke
Meine Frage:
Hallo,
habe hier eine simple Aufgabe mit der ich nicht zurecht komme. Hoffe ihr könnt mir helfen:
Ein elektrisches Feld der Stärke 180 N/C sei senkrecht zur Erdoberfläche gerichtet.
a) Vergleichen Sie die elektrostatische Kraft auf ein Elektron (q = -1,6 * 10^-19 C, m = 9,1 * 10^-31 kg) mit der nach unten gerichteten Gravitationskraft und bestimmen Sie den Betrag und die Richtung der Beschleunigung, die das Elektron erfährt.
b) folgt wenn ich die a verstanden habe..
Meine Ideen:
Also ich habe als erstes die Gravitationskraft berechnet:
G = 9,1*10^-31 kg * 9,81 m/s^2 = 8,93 * 10^-30 kgm/s^2
Anschließend habe ich die Kraft der Feldstärke berechnet, da kam raus:
F = -2,88 * 10^-7
Also zum Vergleich:
Der Betrag der Kraft der Feldstärke ist größer als der Betrag der Gravitationskraft. Deswegen ist die Kraft der Feldstärke stärker als die Gravitationskraft. Stimmt das soweit????
Und wie rechne ich jetzt den Betrag und die Richtung der Beschleunigung vom Elektron aus?
Vielen vielen dank im vorraus !!
Gruß