Mechanik-Rechner

Berechnen Sie Kinematik, Kräfte, Energie, Arbeit, Leistung und mehr mit unserem umfassenden Mechanik-Rechner. Perfekt für Physikstudenten und -professionelle.

Mechanik-Rechner

Kinematik-Berechnungsergebnis

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Diese Berechnung verwendet kinematische Gleichungen, um die Beziehungen zwischen Wegstrecke, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Zeit zu bestimmen

Berechnung nach Newtons zweitem Gesetz

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Diese Berechnung verwendet das zweite Newtonsche Gesetz der Bewegung: F = ma

Reibungsberechnungsergebnis

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Diese Berechnung verwendet die Reibungsgleichung: F_Reibung = μ × N

Energieberechnungsergebnis

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Berechnet entweder kinetische Energie (KE = ½mv²) oder Gravitationspotentielle Energie (PE = mgh)

Arbeits- und Leistungsberechnungsergebnis

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Berechnet Arbeit (W = F × d × cosθ) und Leistung (P = W/t)

Impuls- und Stoßberechnungsergebnis

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Berechnet Impuls (p = mv) und Stoß (J = FΔt = Δp)

Berechnungsergebnis einfacher Maschinen

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Für Hebel: F₁ × d₁ = F₂ × d₂ | Für Block und Tackle: mechanischer Vorteil = Anzahl der tragenden Seile

Über Mechanik

Mechanik ist ein Zweig der Physik, der sich mit der Bewegung von Objekten und den Kräften befasst, die diese Bewegung verursachen. Hier einige grundlegende Konzepte:

  • Kinematik: Die Beschreibung von Bewegungen ohne Berücksichtigung ihrer Ursachen
  • Dynamik: Das Studium des Zusammenhangs zwischen Kräften und Bewegung
  • Energie: Die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten, gemessen in Joule
  • Impuls: Das Produkt aus der Masse eines Objekts und seiner Geschwindigkeit

Gängige Mechanik-Formeln

Hier einige grundlegende Formeln für Mechanik-Berechnungen:

  • Kinematik-Gleichungen: v = u + at, s = ut + ½at², v² = u² + 2as
  • Newtonisches Gesetz: F = ma
  • Reibung: F_Reibung = μN
  • Kinetische Energie: KE = ½mv²
  • Arbeit: W = Fd cosθ
  • Impuls: p = mv