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biomechanik:dynamik:dyn04

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biomechanik:dynamik:dyn04 [16.10.2019 12:42] – [Einführendes Beispiel] Rustam Galljamovbiomechanik:dynamik:dyn04 [28.11.2022 00:11] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
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 Als Einstieg ein Twisted Butterfly in Slow Motion: Als Einstieg ein Twisted Butterfly in Slow Motion:
  
-<html><p align="middle"></html>{{ youtube>vEjYUGBsgiU?large |Twisted Butterfly}}+{{ youtube>vEjYUGBsgiU?large |Twisted Butterfly}} \\
  
 Wir sehen zuerst die einleitenden, vorbereitenden Schritte und dann die Rotation um die Körperlängsachse in horizontaler Fluglage. Was davon ist jetzt das Drehmoment und was der Drehimpuls? Und wie wirken diese Kräfte, damit die Rotation gelingt? Wir sehen zuerst die einleitenden, vorbereitenden Schritte und dann die Rotation um die Körperlängsachse in horizontaler Fluglage. Was davon ist jetzt das Drehmoment und was der Drehimpuls? Und wie wirken diese Kräfte, damit die Rotation gelingt?
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 Wie oben erwähnt handelt es sich bei dem Drehimpuls um eine Erhaltungsgröße. Das Drehimpulserhaltungsgesetz besagt, dass der Gesamtimpuls einer Drehbewegung erhalten bleibt, solange keine Kräfte von außen auf die Bewegung einwirken. Das heißt das Produkt aus Massenträgheitsmoment $I$ und der Winkelgeschwindigkeit $\omega$ bleibt konstant (vgl. [[http://bioprinz.ifs-tud.de/index.php?inhalt=impulserhaltung/impulserhaltung_thema4_4.html|BioPrinz]]): Wie oben erwähnt handelt es sich bei dem Drehimpuls um eine Erhaltungsgröße. Das Drehimpulserhaltungsgesetz besagt, dass der Gesamtimpuls einer Drehbewegung erhalten bleibt, solange keine Kräfte von außen auf die Bewegung einwirken. Das heißt das Produkt aus Massenträgheitsmoment $I$ und der Winkelgeschwindigkeit $\omega$ bleibt konstant (vgl. [[http://bioprinz.ifs-tud.de/index.php?inhalt=impulserhaltung/impulserhaltung_thema4_4.html|BioPrinz]]):
  
-;#;+{{ youtube>AQLtcEAG9v0?large|Spin record }} 
 $I_1 * \omega_1 = I_2 * \omega_2$ $I_1 * \omega_1 = I_2 * \omega_2$
-;#;+
  
 Ein Beispielvideo: Ein Beispielvideo:
  
-{{ youtube>large:AQLtcEAG9v0|Spin record }}+
  
 Wir beobachten zuerst den Spin und am Ende den Übergang in die Pirouette. Was passiert dabei? Das Massenträgheitsmoment wird verringert und die Winkelgeschwindigkeit sichtlich erhöht. Das MTM und die Winkelgeschwindigkeit stehen in einem anti-proportionalem Verhältnis. Wir beobachten zuerst den Spin und am Ende den Übergang in die Pirouette. Was passiert dabei? Das Massenträgheitsmoment wird verringert und die Winkelgeschwindigkeit sichtlich erhöht. Das MTM und die Winkelgeschwindigkeit stehen in einem anti-proportionalem Verhältnis.
 +\\
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 Zum Abschluss noch einmal die Tutorial-Reihe zum Kapitel DYN4: \\ Zum Abschluss noch einmal die Tutorial-Reihe zum Kapitel DYN4: \\
  
-{{youtube>small:J0ZedYHDyZY|Teil 1 - Was ist ein Drehmoment?}} +{{ youtube>J0ZedYHDyZY |Teil 1 - Was ist ein Drehmoment?}} 
-{{youtube>small:Qv7bg7AIkvA|Teil 2 - Drehimpuls}} +\\ 
-{{youtube>small:iSeWFVEW-o8|Teil 3 - Krafte in rotierenden Systemen}}+{{ youtube>Qv7bg7AIkvA |Teil 2 - Drehimpuls}} 
 +\\ 
 +{{ youtube>iSeWFVEW-o8 |Teil 3 - Krafte in rotierenden Systemen}}
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biomechanik/dynamik/dyn04.1571222531.txt.gz · Zuletzt geändert: 28.11.2022 00:05 (Externe Bearbeitung)


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