Die Art und die Anzahl der Teilchen des Koffers sind unverändert.
Sarah wiegt am Flughafen in Hamburg ihren fertig gepackten Koffer. Die auf Hamburg eingestellte Waage zeigt exakt \(\displaystyle 8,000~\mathrm{kg}\) an. Sie nimmt ihren Koffer mit auf den Flug. Als sie die Reiseflughöhe erreicht haben, fragt sie den Steward, ob es im Flugzeug eine Waage gibt. Der Steward bejaht, meint aber zu ihr, dass die Waage auf Hamburg eingestellt ist. Die Waage zeigt im Flugzeug nun \(\displaystyle 7,975~\mathrm{kg}\) an, obwohl ihr Koffer unverändert ist. Erkläre.
Die Fallbeschleunigung ist in Reiseflughöhe geringer als am Boden.
Die Gewichtskraft ist im Flugzeug stets höher.
Die Masse des Koffers ist während des Flugs geringer als auf dem Boden.
Die Masse des Koffers ist auf dem Boden höher als auf Reiseflughöhe.
Berechne die Gewichtskraft. Runde das Ergebnis auf die gültigen Ziffern.
Ein Astronaut auf dem Mond hat mit Raumanzug eine Masse von \(145~\mathrm{kg}\). Die Fallbeschleunigung beträgt auf dem Mond nur ca. \(1,62~\mathrm{\dfrac{m}{s^2}}\).
Berechne die gesuchte Größe. Runde das Ergebnis auf die gültigen Ziffern.
Auf Leo wirkt in München \(\displaystyle \left(g=9,81~\mathrm{\dfrac{m}{s^2}}\right)\) eine Gewichtskraft von \(\displaystyle 780~\mathrm{N}\). Berechne Leos Masse.
Wähle die richtige(n) Aussage(n) aus.
José kalibriert in Panama-Stadt eine digitale Waage, indem er ein Wägestück mit einer Masse von exakt \(\displaystyle 5,00~\mathrm{kg}\) auflegt und den Wert als \(\displaystyle 5,00~\mathrm{kg}\) in der Waage abspeichert.
Als Experiment nimmt er dann die Waage und das Wägestück mit auf seine Reise nach Nuuk, der Hauptstadt Grönlands. Dort legt er das Wägestück auf die Waage, die daraufhin \(\displaystyle 5,02~\mathrm{kg}\) anzeigt. Erkläre.