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1: Freier Fall
Physik
Bei einem sogenannten Freien Fall bewegt sich ein Gegenstand alleine unter dem Einfluss der Gravitationskraft (Anziehungskraft). Die einzige Kraft, die auf den Körper von außen [6] einwirkt, ist die Anziehungskraft eines Himmelskörpers. Ausgehend von diesem gemeinsamen Merkmal aller Definitionen eines Freien Falls, gibt es mehr oder minder eng gefasste Sonderfälle eines freien Falls. Diese werden hier kurz vorgestellt. Darüberhinaus verweist der freie Fall auch auf interessante und tiefgründige Konzepte der Physik. Auch das wird kurz angedeutet.
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2: Fall
Physik | Mathematik | Programmieren
Ein Fall kann ein Sturz, eine heftige Bewegung nach unten sein. In der Logik und der Mathematik ist ein Fall eine von mehreren möglichen Aussagen oder Tatsachen die man betrachtet. Das wird hier kurz erläutert.
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3: Freifall
… ungebremstes Fallen mit konstanter Beschleunigung => Freier Fall
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4: Freier Wille
Physik
Ob der Mensch einen freien Willen hat oder nicht beschäftigt Philosophen [1] und Naturwissenschaftler [2][3] spätestens seit der griechisch-römischen Antike [14]. Bis heute [8] zählt der Freie Wille zu den großen ungeklärten Rätseln des Seins. Ein guter Einstieg, um sich selbst mit dem Thema zu beschäftigen, sind Fragen wie etwa die, was überhaupt ein Wille sein soll, wer der Träger des Willens ist und dann auch, was in diesem Zusammenhang frei oder unfrei bedeuten können. Zum Ende dieses Artikels hier wird vor allem der Beitrag der modernen Physik zu solchen Fragen aufgezeigt.
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5: Freiluftfall
… was das in der Physik meint, siehe unter => Fall mit Luftwiderstand
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6: Luftfreier Fall
… ungebremstes Fallen mit konstanter Beschleunigung => Freier Fall
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7: Freier Fall mit g
… ungebremstes Fallen mit konstanter Beschleunigung => Freier Fall
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8: Freier Fall (Staustufe Mühlheim)
Physik-Video
Hier wird anhand eines Videos beschrieben, wie man die Höhe eines Bauwerks über den freien Fall von geeigneten Gewichten abschätzen kann.
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9: Freier Fall als lineares Wachstum
… siehe unter => Freier Fall als proportionales Wachstum
Die Geschwindigkeit wächst linear - und sogar auch proportional - mit der Falldauer. Das proportionale Wachstum ist ein Sonderfall des linearen Wachstums, daher die Weiterleitung zum proportionalen Wachstum.
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10: Freier Fall als proportionales Wachstum
Fallgeschwindigkeit wächst proportional mit der Falldauer
Von einem Freien Fall spricht man, wenn ein Gegenstand einzig aufgrund der Schwerkraft eines Himmelskörpers nach unten fällt. Vereinfachend geht man dabei normalerweise von einer konstanten Fallbeschleunigung a aus. Für die Erde kürzt man die Fallbeschleunig a oft auch mit g ab. Wir gehen hier auch davon aus, dass zum Beginn des Fallens der Gegenstand keine Geschwindigkeit hatte, also in Ruhe war. Als Faustformel für die Erde gilt:
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11: Freier Fall als quadratisches Wachstum
Gefallene Strecke wächst quadratisch mit der Falldauer
Von einem Freien Fall spricht man, wenn ein Gegenstand einzig aufgrund der Schwerkraft eines Himmelskörpers nach unten fällt. Vereinfachend geht man dabei normalerweise von einer konstanten Fallbeschleunigung a aus. Für die Erde kürzt man die Fallbeschleunig a oft auch mit g ab. Wir gehen hier auch davon aus, dass zum Beginn des Fallens der Gegenstand keine Geschwindigkeit hatte, also in Ruhe war. Als Faustformel für die Erde gilt:
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12: Freier Fall auf dem Jupiter
… Fallbeschleunigung: 24,79 m/Siehe unter => Jupiterfallbeschleunigung
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13: Freier Fall auf dem Mars
… Fallbeschleunigung: 3,71 m/Siehe unter => Marsfallbeschleunigung
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14: Freier Fall auf dem Merkur
… Fallbeschleunigung: 3,70 m/Siehe unter => Merkurfallbeschleunigung
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15: Freier Fall auf dem Mond
Physik
Auf dem Mond gibt es zwei Besonderheiten im Bezug auf fallende Gegenstände: a) dem Mond fallen Gegenstände sehr viel langsamer auf den Boden als auf der Erde. Und b) auch unterschiedliche schwere oder unterschiedlich große Gegenstände fallen auf dem Mond immer gleich schnell nach unten.
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16: Freier Fall auf dem Neptun
… Fallbeschleunigung: 11,15 m/Siehe unter => Neptunfallbeschleunigung
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17: Freier Fall auf dem Saturn
… Fallbeschleunigung: 10,44 m/Siehe unter => Saturnfallbeschleunigung
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18: Freier Fall auf dem Uranus
… Fallbeschleunigung: 8,87 m/Siehe unter => Uranusfallbeschleunigung
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19: Freier Fall auf der Erde
… Fallbeschleunigung: 9,81 m/Siehe unter => Erdfallbeschleunigung
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20: Freier Fall auf der Sonne
… Fallbeschleunigung: 274 m/Siehe unter => Sonnenfallbeschleunigung
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21: Freier Fall auf der Venus
… Fallbeschleunigung: 8,87 m/Siehe unter => Venusfallbeschleunigung
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22: Freier Fall auf einem Neutronenstern
… 2 mal 10 hoch 11 m/s² => Neutronensternenfallbeschleunigung
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23: Freier Fall Datenliste
Datenliste mit überschlägigen Zahlen für die Erde
Von einem Freien Fall spricht man, wenn ein Gegenstand alleine unter dem Einfluss der Schwerkraft eines Himmelskörpers nach unten fällt. Für die Erde hieße das vor allem, dass man sich den bremsenden Einfluss der Luft wegdenkt. Außerdem wird die Schwerkraft umso größer, je weiter unten man ist. In einer sehr großen Höhe ist die Schwerkraft geringer als in Bodennähe. All das ist bei den folgenden Daten vernachlässigt. Man tut so, als sei die Schwerkraft überall in etwa so groß wie auf der Erdoberfläche und als gäbe es keine Luft. Für Experten: Die Fallbeschleunigung g wird mit 10 Metern pro Sekunde-quadrat angenommen.
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24: Freier Fall Faustformel
Für s und v
Man lässt einen Gegenstand aus der Ruhe heraus nach unten fallen. Rechnet man die Falldauer t in Sekunden mal 10, hat man in etwa die Geschwindigkeit v nach dieser Zeit in Metern pro Sekunde. Rechnet man die Falldauer t in Sekunden mal sich selbst und das Ergebnis mal 5, dann hat man in etwa die dabei gefallene Strecke s in Metern.
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25: Freier Fall Gegenteil
… wird meistens behandelt unter => Fall mit Luftwiderstand
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26: Freier Fall mit Anfangsgeschwindigkeit
Formeln
s = v₀·t + 0.5·g·t² und v = g·t + v₀: man wirft etwas senkrecht nach oben oder auch senkrecht nach unten. Ist die Anziehungskraft die einzige Kraft, die auf den Körper wirkt, nennt man diese Art von Bewegung auch einen freien Fall.
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27: Freier Fall mit Luftreibung
Fall mit Luftwiderstand
Ein Gegenstand wird von einem Himmelskörper - etwa der Erde - angezogen und wird ausschließlich durch die Schwerkraft sowie den bremsenden Einfluss einer Atmosphäre bestimmt. Das Thema spielt etwa bei der fallschirmgebremsten Landung von Raumfahrzeugen eine Rolle. Lies mehr unter
=> Freier Fall mit Luftwiderstand
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28: Freier Fall mit Luftwiderstand
Physik
Einen Freien Fall mit Luftwiderstand gibt es nicht, der Begriff ist eine sogenannte Contradictio in adiecto, Latein für einen Widerspruch in sich selbst. Das klassische Beispiel ist das runde Quadrat. In dem Sinn ist auch ein Freier Fall mit Luftwiderstand ein Widerspruch in sich: frei heißt vor allem: frei von allen Widerständen. Korrekt müsste es heißen
=> Fall mit Luftwiderstand
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29: Freier Fall mit Reibung
… was das physikalisch meint => Fall mit Luftwiderstand
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30: Freier Fall ohne Anfangsgeschwindigkeit
s=½at²
Der freie Fall ist ein Beispiel für eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Ein Gegenstand wird in einer gewissen Höhe aus der Ruhe heraus gehen gelassen. Aus der Ruhe heißt hier, dass er am Anfang keine Geschwindigkeit hat mit der er schon fällt (oder steigt). Fällt der Gegenstand dann, macht ihn die Anziehungskraft der Erde dann immer schneller.
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31: Höhenmessung (Freier Fall)
Physik
Kennt man die Zeitdauer, die ein Körper frei fällt, dann kann man mit einer passenden Formel die dabei zurückgelegte senkrechte Strecke ausrechnen. Ist die berechnete Strecke gleichzeitig eine gesuchte Höhe, hat man über eine Zeitmessung also eine Höhe bestimmt.
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32: Störungsfreier Fall
… ungebremstes Fallen mit konstanter Beschleunigung => Freier Fall
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33: T-Symmetrie (freier Fall)
Physik
Als T- oder Zeitsymmetrie bezeichnet man in der Physik den Umstand, dass ein Prozess, egal ob er vorwärts oder rückwärts abläuft, gleichermaßen realistisch erscheint. Eine andere Formulierung ist, dass man als fiktiver Physiker in einer Welt die vor - oder auch rückwärts ablaufend - immer zu denselben Naturgesetzen gelangen würde. Der freie Fall mit dem senkrechten Wurf nach oben als Pendant ein klassisches Beispiel dafür.
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34: Widertandsfreier Fall
… ungebremstes Fallen mit konstanter Beschleunigung => Freier Fall
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