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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