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Das Massenträgheitsmoment Seite: 28<br />

Ergebnisse:<br />

1. Hauptversuch<br />

Spiralfeder (groß)<br />

kg<br />

Federkonstante statisch: D = 24.<br />

075 2<br />

s<br />

kg<br />

kg<br />

Federkonstante dynamisch: D = 24.<br />

096 ± 3.<br />

119<br />

2<br />

2<br />

s<br />

s<br />

Spiralfeder (groß)<br />

kg<br />

Federkonstante statisch: D = 100.<br />

054 2<br />

s<br />

kg<br />

kg<br />

Federkonstante dynamisch: D = 99.<br />

467 ± 0.<br />

428<br />

2<br />

2<br />

s<br />

s<br />

2. Hauptversuch<br />

Spiralfeder (groß)<br />

kg<br />

Federkonstante statisch: D = 0.<br />

0036 2<br />

s<br />

Vollzylinder<br />

Massenträgheitsmoment theoretisch:<br />

Kugel<br />

Massenträgheitsmoment theoretisch:<br />

3. Hauptversuch<br />

Spiralfeder (groß)<br />

Massenträgheitsmoment (Aufhängepunkt):<br />

Massenträgheitsmoment (Schwerpunkt):<br />

J =<br />

⋅<br />

2<br />

2<br />

0. 001649kg<br />

⋅ m ± 0.<br />

000046kg<br />

m<br />

J =<br />

⋅<br />

2<br />

2<br />

0. 001471kg<br />

⋅ m ± 0.<br />

000124kg<br />

m<br />

JA =<br />

⋅<br />

Thore Christiansen, Alexander Kohne, Selina Seefried<br />

2<br />

2<br />

0. 001495kg<br />

⋅ m ± 0.<br />

001028kg<br />

m<br />

JS =<br />

0. 0007738kg<br />

⋅ m<br />

2

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