Impulsleiter: Unterschied zwischen den Versionen

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[[Impuls]] ist eine [[Primärgrösse|mengenartige Grösse]], die in Körpern gespeichert und zwischen den Körpern ausgetauscht werden kann. Der gespeicherte Impuls bestimmt die Geschwindigkeit([[kapazitives Gesetz]]), der fliessende die Verformung ([[resistives Gesetz]] oder [[induktives Gesetz]]). Im Gegensatz zur [[Elektrodynamik|Elektrizitätslehre]] wird in der Mechanik das induktive Gesetz zwischen Impulsstrom und Verformung statt zwischen Änderungsrate des Impulsstromes und Geschwindigkeit formuliert.
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[[Impuls]] ist eine [[Primärgrösse|mengenartige Grösse]], die in Körpern gespeichert und zwischen den Körpern ausgetauscht werden kann. Der gespeicherte Impuls bestimmt die Geschwindigkeit ([[kapazitives Gesetz]]), der fliessende die Verformung der Körper ([[resistives Gesetz]] oder [[induktives Gesetz]]). Im Gegensatz zur [[Elektrodynamik|Elektrizitätslehre]] wird in der Mechanik das induktive Gesetz zwischen Kraft und Verformung (Stromstärke und Zeitintegral der Potenzialdifferenz) statt zwischen Änderungsrate der Kraft und Geschwindigkeit (Änderungsrate der Stromstärke und Potenzialdifferenz) formuliert. Der allgemeine Ansatz für Impulsleiter lautet demnach
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:<math>F=f_1(\Delta x)+f_2(\Delta v)</math>

Version vom 8. Dezember 2008, 12:47 Uhr

Impuls ist eine mengenartige Grösse, die in Körpern gespeichert und zwischen den Körpern ausgetauscht werden kann. Der gespeicherte Impuls bestimmt die Geschwindigkeit (kapazitives Gesetz), der fliessende die Verformung der Körper (resistives Gesetz oder induktives Gesetz). Im Gegensatz zur Elektrizitätslehre wird in der Mechanik das induktive Gesetz zwischen Kraft und Verformung (Stromstärke und Zeitintegral der Potenzialdifferenz) statt zwischen Änderungsrate der Kraft und Geschwindigkeit (Änderungsrate der Stromstärke und Potenzialdifferenz) formuliert. Der allgemeine Ansatz für Impulsleiter lautet demnach

[math]F=f_1(\Delta x)+f_2(\Delta v)[/math]