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(Kategorie:Techniker Schule Butzbach/Verfahrenstechnik)
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Version vom 13. April 2016, 14:47 Uhr

p = \frac {F}{A} \Longleftrightarrow F = p * A \Longleftrightarrow A = \frac {F}{p}

Physikalische Größen:

p = \frac {F}{A} = \frac {N}{cm^2}
F = p * A = \frac {N*\cancel{cm^2}}{\cancel{cm^2}} = N
A = \frac {F}{p} = \frac {\cancel{N}*cm^2}{\cancel{N}} = cm^2

Druckumrechnung:

\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

Physikalische Variablen:

p = \text{Druck}

F = \text{Kraft}

A = \text{Fläche}

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

Physikalische Größen:

p_\text{hydrost.} = \rho * h * g = \frac{\cancel{kg} * \cancel{m} * N}{m^\cancel{3} * \cancel{kg}} = \frac{N}{m^2}

g \approx 9,81  \frac{N}{kg}

Dichteumrechnung:

\rho = 1 \frac{kg}{dm^3} = 1000 \frac{kg}{m^3}

Physikalische Variablen:

p = \text{Druck}

F = \text{Kraft}

A = \text{Fläche}

m = \text{Masse}

\rho = \text{Rho} = \text{Dichte}

V = \text{Volumen}

g = \text{Erdbeschleunigung}

h = \text{Höhe}


Unterrichtsvideo:

Kopfballsendung (WDR)