Dieses Wiki, das alte(!) Projektwiki (projektwiki.zum.de)
wird demnächst gelöscht.
Bitte sichere Deine Inhalte zeitnah,
wenn Du sie weiter verwenden möchtest.
Gerne kannst Du natürlich weiterarbeiten
im neuen Projektwiki (projekte.zum.de).Druck: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Projektwiki - ein Wiki mit Schülern für Schüler.
MaPost (Diskussion | Beiträge) (→Hydrostatischer Druck) |
Belofb (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ==Druck== | + | <!--==Druck==--> |
+ | |||
+ | [https://www.leifiphysik.de/mechanik/druck-kolben-und-schweredruck/aufgabe/druck-auf-die-deckflaeche-einer-coladose Aufgabe Druck auf den Deckel einer Coladose] | ||
+ | |||
+ | '''Allgemeine Formel für den Druck:'''<p></p> | ||
<math>p = \frac {F}{A} \Longleftrightarrow F = p * A \Longleftrightarrow A = \frac {F}{p}</math> | <math>p = \frac {F}{A} \Longleftrightarrow F = p * A \Longleftrightarrow A = \frac {F}{p}</math> | ||
− | ''' | + | '''Formelzeichen:'''<p></p> |
− | <math>p = \frac {F}{A} = \frac {N}{cm^2}</math><br /> | + | <math>p = \text{Druck}</math><p></p> |
− | <math>F = p * A = \frac {N*\cancel{cm^2}}{\cancel{cm^2}} = N</math><br /> | + | <math>F = \text{Kraft}</math><p></p> |
− | <math>A = \frac {F}{p} = \frac {\cancel{N}*cm^2}{\cancel{N}} = cm^2</math><br /> | + | <math>A = \text{Fläche}</math><p></p> |
+ | |||
+ | '''Einheiten:'''<p></p> | ||
+ | <math>[p] = \frac {[F]}{[A]} = \frac {N}{cm^2}</math><br /> | ||
+ | <math>[F] = [p] * [A] = \frac {N*\cancel{cm^2}}{\cancel{cm^2}} = N</math><br /> | ||
+ | <math>[A] = \frac {[F]}{[p]} = \frac {\cancel{N}*cm^2}{\cancel{N}} = cm^2</math><br /> | ||
+ | |||
+ | '''Einheitenumrechnung:'''<p></p> | ||
+ | <math>\text{1 bar} = 10^5 \frac{kg}{m*s^2} = 0,1 \frac{N}{mm^2} = 10 \frac{N}{cm^2} = 10^5 \frac{N}{m^2} = 10^5 Pa</math><p></p> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Hydrostatischer Druck== | ==Hydrostatischer Druck== | ||
+ | '''Formel, hydrostatischer Druck:'''<p></p> | ||
<math>p_\text{hydrost.} = \frac{F}{A} = \frac{m * g}{A} = \frac{\rho * V * g}{A} = \frac{\rho * \cancel{A} * h * g}{\cancel{A}} = \rho * h * g</math><p></p> | <math>p_\text{hydrost.} = \frac{F}{A} = \frac{m * g}{A} = \frac{\rho * V * g}{A} = \frac{\rho * \cancel{A} * h * g}{\cancel{A}} = \rho * h * g</math><p></p> | ||
− | ''' | + | '''Einheiten:'''<p></p> |
− | <math>p_\text{hydrost.} = \rho * h * g = \frac{\cancel{kg} * \cancel{m} * N}{m^\cancel{3} * \cancel{kg}} = \frac{N}{m^2}</math><p></p> | + | <math>[p_\text{hydrost.}] = [\rho] * [h] * [g] = \frac{\cancel{kg} * \cancel{m} * N}{m^\cancel{3} * \cancel{kg}} = \frac{N}{m^2}</math><p></p> |
<math>g \approx 9,81 \frac{N}{kg}</math><p></p> | <math>g \approx 9,81 \frac{N}{kg}</math><p></p> | ||
− | ''' | + | '''Einheitenumrechnung:'''<p></p> |
<math>\rho = 1 \frac{kg}{dm^3} = 1000 \frac{kg}{m^3}</math><p></p> | <math>\rho = 1 \frac{kg}{dm^3} = 1000 \frac{kg}{m^3}</math><p></p> | ||
+ | |||
+ | '''Formelzeichen:'''<p></p> | ||
+ | <math>p = \text{Druck}</math><p></p> | ||
+ | <math>F = \text{Kraft}</math><p></p> | ||
+ | <math>A = \text{Fläche}</math><p></p> | ||
+ | <math>m = \text{Masse}</math><p></p> | ||
+ | <math>\rho = \text{Rho} = \text{Dichte}</math><p></p> | ||
+ | <math>V = \text{Volumen}</math><p></p> | ||
+ | <math>g = \text{Erdbeschleunigung}</math><p></p> | ||
+ | <math>h = \text{Höhe}</math><p></p> | ||
+ | |||
'''Unterrichtsvideo:'''<p></p> | '''Unterrichtsvideo:'''<p></p> | ||
[http://www.wdr.de/tv/kopfball/sendungsbeitraege/2012/0219/weinfass.jsp Kopfballsendung (WDR)] | [http://www.wdr.de/tv/kopfball/sendungsbeitraege/2012/0219/weinfass.jsp Kopfballsendung (WDR)] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{SORTIERUNG:{{SUBPAGENAME}}}} | ||
+ | [[Kategorie:Techniker Schule Butzbach/Verfahrenstechnik/Physikalische Grundlagen]] |
Aktuelle Version vom 15. November 2019, 11:09 Uhr
Aufgabe Druck auf den Deckel einer Coladose
![p = \text{Druck}](/images/math/b/2/e/b2eb0c0d3408e716b5af41f313d8eb30.png)
![F = \text{Kraft}](/images/math/8/f/b/8fbda3d2c542a079cf40395f7e028a60.png)
![A = \text{Fläche}](/images/math/a/b/4/ab46e813f2d4dbe956a8e787522f052e.png)
![\text{1 bar} = 10^5 \frac{kg}{m*s^2} = 0,1 \frac{N}{mm^2} = 10 \frac{N}{cm^2} = 10^5 \frac{N}{m^2} = 10^5 Pa](/images/math/c/6/5/c6566d917ab8b25515401a4e217c9703.png)
Hydrostatischer Druck
Formel, hydrostatischer Druck:![p_\text{hydrost.} = \frac{F}{A} = \frac{m * g}{A} = \frac{\rho * V * g}{A} = \frac{\rho * \cancel{A} * h * g}{\cancel{A}} = \rho * h * g](/images/math/8/d/0/8d079ebec9d395c446625557de2e864b.png)
![[p_\text{hydrost.}] = [\rho] * [h] * [g] = \frac{\cancel{kg} * \cancel{m} * N}{m^\cancel{3} * \cancel{kg}} = \frac{N}{m^2}](/images/math/1/6/4/164a7e53d4f2c89eaad09560b17860d3.png)
![g \approx 9,81 \frac{N}{kg}](/images/math/c/1/7/c17662df7b97c299ad476aa436942fac.png)
![\rho = 1 \frac{kg}{dm^3} = 1000 \frac{kg}{m^3}](/images/math/3/2/3/3232f626733e8e2518eaa9e7e87b6a94.png)
![p = \text{Druck}](/images/math/b/2/e/b2eb0c0d3408e716b5af41f313d8eb30.png)
![F = \text{Kraft}](/images/math/8/f/b/8fbda3d2c542a079cf40395f7e028a60.png)
![A = \text{Fläche}](/images/math/a/b/4/ab46e813f2d4dbe956a8e787522f052e.png)
![m = \text{Masse}](/images/math/1/a/1/1a106cac17acf0b09015b5c02d2e3a54.png)
![\rho = \text{Rho} = \text{Dichte}](/images/math/0/8/e/08e686cb2aa23144ae72220cdae28f50.png)
![V = \text{Volumen}](/images/math/0/5/d/05d72341ac8d90128f784197428692e8.png)
![g = \text{Erdbeschleunigung}](/images/math/c/2/8/c2825e00d39098c750abf1ca4fa5fcdf.png)
![h = \text{Höhe}](/images/math/5/7/1/571f339b0c34d0a94e036d7520f1fe18.png)