Übersetzung

DE - EN / Deutsch-Englisch für Drehimpulserhaltung

🇩🇪 Drehimpulserhaltung
🇺🇸 Conservation of angular momentum

Übersetzung für 'Drehimpulserhaltung' von Deutsch nach Englisch. German-English translation for Drehimpulserhaltung. Drehimpulserhaltung English translation.
Translation of "Drehimpulserhaltung" in English.

Scrabble Wert von Drehimpulserhaltung: 25

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Beispielsätze für bzw. mit Drehimpulserhaltung

  • Durch die Drehimpulserhaltung konnte das Flugzeug sicher landen.
  • Die Drehimpulserhaltung ist ein kritischer Punkt bei der Entwicklung von Raumfahrttechnologie.
  • Durch die Drehimpulserhaltung konnte das Radarstrahlrohr präzise auf den Zielobjekt ausgerichtet werden.
  • Die Drehimpulserhaltung ist wichtig bei der Navigation von Unterwasserschiffen.
  • Der Ingenieur entwickelte eine neue Methode zur Optimierung der Drehimpulserhaltung in Flugzeugtriebwerken.
  • Die Drehimpulserhaltung ermöglicht es, die Flugbahneigenschaften eines Hubschraubers zu verbessern.
  • Durch die Drehimpulserhaltung konnten die Ingenieure ein stabiles Tragflächenkonzept für ein neues Flugzeug entwickeln.
  • Die Drehimpulserhaltung ist entscheidend bei der Steuerung von Fischernetzen.
  • Der Physiker erklärte die Bedeutung der Drehimpulserhaltung im Zusammenhang mit der Erdrotation.
  • Durch die Drehimpulserhaltung konnte das Raketenteam einen Rekord für die schnellste Raumfahrtmission aufstellen.
  • Die Drehimpulserhaltung ermöglicht es, den Energieverbrauch von Windturbinen zu minimieren.
  • Der Ingenieur entwickelte eine computergestützte Simulation zur Überprüfung der Drehimpulserhaltung in einem neuen Turbomodell.
  • Die Drehimpulserhaltung ist ein wichtiger Aspekt bei der Konstruktion von Radsitz-Trainingsgeräten.

Anderes Wort bzw. Synonyme für Drehimpulserhaltung

  • Rotationsmoment
  • Drehimpulsbewahrung
  • Momentenerhaltung
  • Drehruhe
  • Trägheitseffekt
  • Rotationssicherung
  • Gyroskopisches Prinzip
  • Trägheitskräfte
  • Rotationsstabilität
  • Drehmomentkonservierung
  • Momentenerhaltende Fähigkeit
  • Drehimpulskraft
  • Rotationsprinzip
  • Kreisbahneffekt
  • Drehmomentkonservierungseffekt

Ähnliche Wörter für Drehimpulserhaltung

Antonym bzw. Gegensätzlich für Drehimpulserhaltung

🙁 Es wurde kein Antonym für Drehimpulserhaltung gefunden.

Zitate mit Drehimpulserhaltung

🙁 Es wurden keine Zitate mit Drehimpulserhaltung gefunden.

Erklärung für Drehimpulserhaltung

Der Drehimpuls (in der Mechanik auch Drall oder veraltet Schwung oder Impulsmoment) ist eine physikalische Erhaltungsgröße. Ein System hat beispielsweise dann einen Drehimpuls, wenn es sich um seinen Massenschwerpunkt dreht, wie bspw. ein Kreisel, ein Sportler bei einer Pirouette oder ein Planetensystem. Der Drehimpuls ist eine vektorielle Größe, und zwar – wie das Drehmoment und die Winkelgeschwindigkeit – ein Pseudovektor. Seine Dimension ist das Produkt aus Masse, Länge und Geschwindigkeit. Im SI-Einheitensystem wird er in Newtonmetersekunden ( N m s {\displaystyle \mathrm {N\,m\,s} } ) gemessen. Sein Formelzeichen ist L → {\displaystyle {\vec {L}}} oder J → {\displaystyle {\vec {J}}} . Der Drehimpuls eines Systems ist die Summe der Drehimpulse seiner Komponenten. Der Drehimpuls einer Komponente des Systems setzt sich im Allgemeinen aus zwei Komponenten zusammen (s. #Der Drehimpuls eines starren Körpers): dem Bahndrehimpuls, als dem Anteil, der aufgrund einer Bewegung eines massebehafteten Körpers bezüglich eines Bezugspunkts entsteht, sofern der Körper sich nicht direkt auf den Bezugspunkt zu oder von ihm weg bewegt. dem Eigendrehimpuls, als dem Anteil, der nicht Bahndrehimpuls ist. In der Mechanik wird dieser Anteil von der Rotation um den Massenschwerpunkt des Körpers hervorgerufen. In der Quantenmechanik ist es der Spin. Der Drehimpuls bezieht sich immer auf den Punkt im Raum, der als Bezugspunkt der Drehbewegung gewählt wird. Bei einem frei rotierenden System wird als Bezugspunkt oft der Schwerpunkt festgelegt, in der Astronomie meist der Schwerpunkt des Zentralgestirns. Wenn die Rotation durch ein Lager vorgegeben ist, wird meist ein Punkt auf der Achse gewählt. Der Drehimpuls eines Massenpunkts lässt sich als Vektorprodukt aus dem Ortsvektor r → {\displaystyle {\vec {r}}} und dem Impuls p → {\displaystyle {\vec {p}}} des Massenpunkts berechnen: L → = r → × p → , {\displaystyle {\vec {L}}={\vec {r}}\times {\vec {p}},} Bei einem ausgedehnten Körper mit Trägheitstensor Θ {\displaystyle \mathbf {\Theta } } bezüglich seines Massenmittelpunkts und der Eigendrehgeschwindigkeit ω → {\displaystyle {\vec {\omega }}} um diesen addiert sich noch sein Eigendrehimpuls: L → = r → × p → + Θ ⋅ ω → . {\displaystyle {\vec {L}}={\vec {r}}\times {\vec {p}}+\mathbf {\Theta } \cdot {\vec {\omega }}.} In der Quantenmechanik wird der Drehimpuls durch den Drehimpulsoperator beschrieben. Dabei zeigt sich, dass er eine quantisierte Größe ist. Der Betrag des Drehimpulses ist stets ein ganz- oder halbzahliges Vielfaches der reduzierten Planck-Konstante. Die Ausrichtung des Drehimpulses ist ebenfalls gequantelt. Sie unterliegt der Richtungsquantelung in Bezug auf die Quantisierungsachse. Die Rolle des Eigendrehimpulses wird vom Spin wahrgenommen, der nicht mit einer räumlichen Bewegung verbunden ist. Somit setzt sich der Drehimpulsoperator aus den Komponenten Bahndrehimpulsoperator L ^ = r ^ × p ^ {\displaystyle {\hat {\mathbf {L} }}={\hat {\mathbf {r} }}\times {\hat {\mathbf {p} }}} und Spinoperator zusammen. Leonhard Euler führte 1775 den Drallsatz als ein fundamentales von den Newton’schen Gesetzen unabhängiges Prinzip in der Mechanik ein. Er besagt, dass ein Drehmoment auf das System einwirken muss, um den Drehimpuls zu ändern. Die Drehimpulserhaltung lässt sich im Alltag an vielen Stellen erfahren (siehe Video, oder Pirouetteneffekt).

Quelle: wikipedia.org

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