У нас вы можете посмотреть бесплатно Beschleunigungsberechnung leicht gemacht: D'Alembert-Prinzip & kinematische Zwangsbedingungen | TM3 или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
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Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial! In diesem Video tauchen wir tief in die Beschleunigungsberechnung ein – anhand des D'Alembert-Prinzips, Massenträgheitsmomenten und kinematischen Zwangsbedingungen. Wir lösen eine spannende Aufgabe, bei der die Beschleunigung eines Körpers, der zurückgelegte Weg und der Drehwinkel einer Rolle berechnet werden. Das erwartet euch: Freischnitt und Kräfteberechnung für das Gesamtsystem Schritt-für-Schritt-Erklärung des D'Alembert-Prinzips Bestimmung der kinematischen Zwangsbedingungen Integration zur Berechnung der Winkelgeschwindigkeit und Umdrehungen Zusätzlich: Wichtige klausurrelevante Hinweise und Variationen, die je nach Professor oder Universität auftauchen können! 📄 Die Aufgabe und eine kostenfreie Formelsammlung findet ihr auf 👉 https://www.tutoring2easy.com/formels... 📢 Weitere Tutorials und Übungspakete gibt es auf meiner Website: 👉 https://www.tutoring2easy.com Verpasst nicht die Gelegenheit, euer Wissen effizient und präzise aufzubauen. Lasst gerne ein Abo und einen Kommentar da, wenn euch das Video geholfen hat! Follow us on Social Media: Facebook: https://www.facebook.com/tutoring2eas... Instagram: / tutoring2easy Timecodes 0:00 – Einführung & Ziel des Videos 0:35 – Erklärung der kinematischen Aufgabe 1:45 – Freischnitt: Körper 1 4:05 – Erklärung der Massenträgheitskraft am Beispiel eines Autos (Beschleunigen, Bremsen,) 6:35 – Freischnitt der Rolle (Körper 2) 6:55 - Klausurhinweis Freischnitt 8:20 – Massenträgheitsmomente & Momentengleichgewicht 9:35 – Freischnitt von Körper 3 & Reibungskräfte 12:00 – Zusammenführen der Gleichungen 13:45 – Einführung in kinematische Zwangsbedingungen 16:00 – Umstellen auf Winkelbeschleunigung 19:45 – Integration zur Bestimmung des Drehwinkels 21:25 – Umrechnung: Winkel zu Umdrehungen 21:45 – Fazit & abschließende Tipps