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Mechanik II Lösungen

Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

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Mechanik II

Lösungen

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1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

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1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

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1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

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1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

90

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

130

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

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1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

90

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

130

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

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1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

90

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

130

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

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1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

90 45

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

130

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

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1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

90 45

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

130 65

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

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1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

90 45

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

130 65

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

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1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

90 45

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

130 65

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

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1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

90 45 108

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

130 65

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

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1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

90 45 108

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

130 65 208

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

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1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

90 45 108

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

130 65 208

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

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1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

90 45 108

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

130 65 208

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

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1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6

naß 0,2 mm 6

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

90 45 108

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

130 65 208

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

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1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6

naß 0,2 mm 6

Regen 1 mm 5,40

Pfützen 2 mm

90 45 108

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

130 65 208

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

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1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6

naß 0,2 mm 6

Regen 1 mm 5,40

Pfützen 2 mm 4,91

90 45 108

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

130 65 208

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

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1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6

naß 0,2 mm 6

Regen 1 mm 5,40

Pfützen 2 mm 4,91

90 45 108

trocken 6

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

130 65 208

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

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1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6

naß 0,2 mm 6

Regen 1 mm 5,40

Pfützen 2 mm 4,91

90 45 108

trocken 6

naß 0,2 mm 5,89

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

130 65 208

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

Page 21: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6

naß 0,2 mm 6

Regen 1 mm 5,40

Pfützen 2 mm 4,91

90 45 108

trocken 6

naß 0,2 mm 5,89

Regen 1 mm 2,94

Pfützen 2 mm

130 65 208

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

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1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6

naß 0,2 mm 6

Regen 1 mm 5,40

Pfützen 2 mm 4,91

90 45 108

trocken 6

naß 0,2 mm 5,89

Regen 1 mm 2,94

Pfützen 2 mm 0,49

130 65 208

trocken

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

Page 23: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6

naß 0,2 mm 6

Regen 1 mm 5,40

Pfützen 2 mm 4,91

90 45 108

trocken 6

naß 0,2 mm 5,89

Regen 1 mm 2,94

Pfützen 2 mm 0,49

130 65 208

trocken 6

naß 0,2 mm

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

Page 24: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6

naß 0,2 mm 6

Regen 1 mm 5,40

Pfützen 2 mm 4,91

90 45 108

trocken 6

naß 0,2 mm 5,89

Regen 1 mm 2,94

Pfützen 2 mm 0,49

130 65 208

trocken 6

naß 0,2 mm 5,40

Regen 1 mm

Pfützen 2 mm

Page 25: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6

naß 0,2 mm 6

Regen 1 mm 5,40

Pfützen 2 mm 4,91

90 45 108

trocken 6

naß 0,2 mm 5,89

Regen 1 mm 2,94

Pfützen 2 mm 0,49

130 65 208

trocken 6

naß 0,2 mm 5,40

Regen 1 mm 1,96

Pfützen 2 mm

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1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6

naß 0,2 mm 6

Regen 1 mm 5,40

Pfützen 2 mm 4,91

90 45 108

trocken 6

naß 0,2 mm 5,89

Regen 1 mm 2,94

Pfützen 2 mm 0,49

130 65 208

trocken 6

naß 0,2 mm 5,40

Regen 1 mm 1,96

Pfützen 2 mm 0

Page 27: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6

naß 0,2 mm 6

Regen 1 mm 5,40

Pfützen 2 mm 4,91

90 45 108

trocken 6

naß 0,2 mm 5,89

Regen 1 mm 2,94

Pfützen 2 mm 0,49

130 65 208

trocken 6

naß 0,2 mm 5,40

Regen 1 mm 1,96

Pfützen 2 mm 0

Page 28: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 30

naß 0,2 mm 6

Regen 1 mm 5,40

Pfützen 2 mm 4,91

90 45 108

trocken 6

naß 0,2 mm 5,89

Regen 1 mm 2,94

Pfützen 2 mm 0,49

130 65 208

trocken 6

naß 0,2 mm 5,40

Regen 1 mm 1,96

Pfützen 2 mm 0

Page 29: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 30

naß 0,2 mm 6 30

Regen 1 mm 5,40

Pfützen 2 mm 4,91

90 45 108

trocken 6

naß 0,2 mm 5,89

Regen 1 mm 2,94

Pfützen 2 mm 0,49

130 65 208

trocken 6

naß 0,2 mm 5,40

Regen 1 mm 1,96

Pfützen 2 mm 0

Page 30: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 30

naß 0,2 mm 6 30

Regen 1 mm 5,40 32

Pfützen 2 mm 4,91

90 45 108

trocken 6

naß 0,2 mm 5,89

Regen 1 mm 2,94

Pfützen 2 mm 0,49

130 65 208

trocken 6

naß 0,2 mm 5,40

Regen 1 mm 1,96

Pfützen 2 mm 0

Page 31: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 30

naß 0,2 mm 6 30

Regen 1 mm 5,40 32

Pfützen 2 mm 4,91 34

90 45 108

trocken 6

naß 0,2 mm 5,89

Regen 1 mm 2,94

Pfützen 2 mm 0,49

130 65 208

trocken 6

naß 0,2 mm 5,40

Regen 1 mm 1,96

Pfützen 2 mm 0

Page 32: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 30

naß 0,2 mm 6 30

Regen 1 mm 5,40 32

Pfützen 2 mm 4,91 34

90 45 108

trocken 6 77

naß 0,2 mm 5,89

Regen 1 mm 2,94

Pfützen 2 mm 0,49

130 65 208

trocken 6

naß 0,2 mm 5,40

Regen 1 mm 1,96

Pfützen 2 mm 0

Page 33: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 30

naß 0,2 mm 6 30

Regen 1 mm 5,40 32

Pfützen 2 mm 4,91 34

90 45 108

trocken 6 77

naß 0,2 mm 5,89 78

Regen 1 mm 2,94

Pfützen 2 mm 0,49

130 65 208

trocken 6

naß 0,2 mm 5,40

Regen 1 mm 1,96

Pfützen 2 mm 0

Page 34: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 30

naß 0,2 mm 6 30

Regen 1 mm 5,40 32

Pfützen 2 mm 4,91 34

90 45 108

trocken 6 77

naß 0,2 mm 5,89 78

Regen 1 mm 2,94 131

Pfützen 2 mm 0,49

130 65 208

trocken 6

naß 0,2 mm 5,40

Regen 1 mm 1,96

Pfützen 2 mm 0

Page 35: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 30

naß 0,2 mm 6 30

Regen 1 mm 5,40 32

Pfützen 2 mm 4,91 34

90 45 108

trocken 6 77

naß 0,2 mm 5,89 78

Regen 1 mm 2,94 131

Pfützen 2 mm 0,49 663

130 65 208

trocken 6

naß 0,2 mm 5,40

Regen 1 mm 1,96

Pfützen 2 mm 0

Page 36: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 30

naß 0,2 mm 6 30

Regen 1 mm 5,40 32

Pfützen 2 mm 4,91 34

90 45 108

trocken 6 77

naß 0,2 mm 5,89 78

Regen 1 mm 2,94 131

Pfützen 2 mm 0,49 663

130 65 208

trocken 6 145

naß 0,2 mm 5,40

Regen 1 mm 1,96

Pfützen 2 mm 0

Page 37: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 30

naß 0,2 mm 6 30

Regen 1 mm 5,40 32

Pfützen 2 mm 4,91 34

90 45 108

trocken 6 77

naß 0,2 mm 5,89 78

Regen 1 mm 2,94 131

Pfützen 2 mm 0,49 663

130 65 208

trocken 6 145

naß 0,2 mm 5,40 157

Regen 1 mm 1,96

Pfützen 2 mm 0

Page 38: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 30

naß 0,2 mm 6 30

Regen 1 mm 5,40 32

Pfützen 2 mm 4,91 34

90 45 108

trocken 6 77

naß 0,2 mm 5,89 78

Regen 1 mm 2,94 131

Pfützen 2 mm 0,49 663

130 65 208

trocken 6 145

naß 0,2 mm 5,40 157

Regen 1 mm 1,96 369

Pfützen 2 mm 0

Page 39: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 30

naß 0,2 mm 6 30

Regen 1 mm 5,40 32

Pfützen 2 mm 4,91 34

90 45 108

trocken 6 77

naß 0,2 mm 5,89 78

Regen 1 mm 2,94 131

Pfützen 2 mm 0,49 663

130 65 208

trocken 6 145

naß 0,2 mm 5,40 157

Regen 1 mm 1,96 369

Pfützen 2 mm 0 Aquaplan

Page 40: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 30

naß 0,2 mm 6 30

Regen 1 mm 5,40 32

Pfützen 2 mm 4,91 34

90 45 108

trocken 6 77

naß 0,2 mm 5,89 78

Regen 1 mm 2,94 131

Pfützen 2 mm 0,49 663

130 65 208

trocken 6 145

naß 0,2 mm 5,40 157

Regen 1 mm 1,96 369

Pfützen 2 mm 0 Aquaplan

Page 41: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30

naß 0,2 mm 6 30

Regen 1 mm 5,40 32

Pfützen 2 mm 4,91 34

90 45 108

trocken 6 77

naß 0,2 mm 5,89 78

Regen 1 mm 2,94 131

Pfützen 2 mm 0,49 663

130 65 208

trocken 6 145

naß 0,2 mm 5,40 157

Regen 1 mm 1,96 369

Pfützen 2 mm 0 Aquaplan

Page 42: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30

Regen 1 mm 5,40 32

Pfützen 2 mm 4,91 34

90 45 108

trocken 6 77

naß 0,2 mm 5,89 78

Regen 1 mm 2,94 131

Pfützen 2 mm 0,49 663

130 65 208

trocken 6 145

naß 0,2 mm 5,40 157

Regen 1 mm 1,96 369

Pfützen 2 mm 0 Aquaplan

Page 43: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30

Regen 1 mm 5,40 3,92 32

Pfützen 2 mm 4,91 34

90 45 108

trocken 6 77

naß 0,2 mm 5,89 78

Regen 1 mm 2,94 131

Pfützen 2 mm 0,49 663

130 65 208

trocken 6 145

naß 0,2 mm 5,40 157

Regen 1 mm 1,96 369

Pfützen 2 mm 0 Aquaplan

Page 44: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30

Regen 1 mm 5,40 3,92 32

Pfützen 2 mm 4,91 2,45 34

90 45 108

trocken 6 77

naß 0,2 mm 5,89 78

Regen 1 mm 2,94 131

Pfützen 2 mm 0,49 663

130 65 208

trocken 6 145

naß 0,2 mm 5,40 157

Regen 1 mm 1,96 369

Pfützen 2 mm 0 Aquaplan

Page 45: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30

Regen 1 mm 5,40 3,92 32

Pfützen 2 mm 4,91 2,45 34

90 45 108

trocken 6 6 77

naß 0,2 mm 5,89 78

Regen 1 mm 2,94 131

Pfützen 2 mm 0,49 663

130 65 208

trocken 6 145

naß 0,2 mm 5,40 157

Regen 1 mm 1,96 369

Pfützen 2 mm 0 Aquaplan

Page 46: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30

Regen 1 mm 5,40 3,92 32

Pfützen 2 mm 4,91 2,45 34

90 45 108

trocken 6 6 77

naß 0,2 mm 5,89 1,96 78

Regen 1 mm 2,94 131

Pfützen 2 mm 0,49 663

130 65 208

trocken 6 145

naß 0,2 mm 5,40 157

Regen 1 mm 1,96 369

Pfützen 2 mm 0 Aquaplan

Page 47: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30

Regen 1 mm 5,40 3,92 32

Pfützen 2 mm 4,91 2,45 34

90 45 108

trocken 6 6 77

naß 0,2 mm 5,89 1,96 78

Regen 1 mm 2,94 0,98 131

Pfützen 2 mm 0,49 663

130 65 208

trocken 6 145

naß 0,2 mm 5,40 157

Regen 1 mm 1,96 369

Pfützen 2 mm 0 Aquaplan

Page 48: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30

Regen 1 mm 5,40 3,92 32

Pfützen 2 mm 4,91 2,45 34

90 45 108

trocken 6 6 77

naß 0,2 mm 5,89 1,96 78

Regen 1 mm 2,94 0,98 131

Pfützen 2 mm 0,49 0,20 663

130 65 208

trocken 6 145

naß 0,2 mm 5,40 157

Regen 1 mm 1,96 369

Pfützen 2 mm 0 Aquaplan

Page 49: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30

Regen 1 mm 5,40 3,92 32

Pfützen 2 mm 4,91 2,45 34

90 45 108

trocken 6 6 77

naß 0,2 mm 5,89 1,96 78

Regen 1 mm 2,94 0,98 131

Pfützen 2 mm 0,49 0,20 663

130 65 208

trocken 6 6 145

naß 0,2 mm 5,40 157

Regen 1 mm 1,96 369

Pfützen 2 mm 0 Aquaplan

Page 50: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30

Regen 1 mm 5,40 3,92 32

Pfützen 2 mm 4,91 2,45 34

90 45 108

trocken 6 6 77

naß 0,2 mm 5,89 1,96 78

Regen 1 mm 2,94 0,98 131

Pfützen 2 mm 0,49 0,20 663

130 65 208

trocken 6 6 145

naß 0,2 mm 5,40 1,96 157

Regen 1 mm 1,96 369

Pfützen 2 mm 0 Aquaplan

Page 51: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30

Regen 1 mm 5,40 3,92 32

Pfützen 2 mm 4,91 2,45 34

90 45 108

trocken 6 6 77

naß 0,2 mm 5,89 1,96 78

Regen 1 mm 2,94 0,98 131

Pfützen 2 mm 0,49 0,20 663

130 65 208

trocken 6 6 145

naß 0,2 mm 5,40 1,96 157

Regen 1 mm 1,96 0,98 369

Pfützen 2 mm 0 Aquaplan

Page 52: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30

Regen 1 mm 5,40 3,92 32

Pfützen 2 mm 4,91 2,45 34

90 45 108

trocken 6 6 77

naß 0,2 mm 5,89 1,96 78

Regen 1 mm 2,94 0,98 131

Pfützen 2 mm 0,49 0,20 663

130 65 208

trocken 6 6 145

naß 0,2 mm 5,40 1,96 157

Regen 1 mm 1,96 0,98 369

Pfützen 2 mm 0 0 Aquaplan

Page 53: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30

Regen 1 mm 5,40 3,92 32

Pfützen 2 mm 4,91 2,45 34

90 45 108

trocken 6 6 77

naß 0,2 mm 5,89 1,96 78

Regen 1 mm 2,94 0,98 131

Pfützen 2 mm 0,49 0,20 663

130 65 208

trocken 6 6 145

naß 0,2 mm 5,40 1,96 157

Regen 1 mm 1,96 0,98 369

Pfützen 2 mm 0 0 Aquaplan

Page 54: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30

Regen 1 mm 5,40 3,92 32

Pfützen 2 mm 4,91 2,45 34

90 45 108

trocken 6 6 77

naß 0,2 mm 5,89 1,96 78

Regen 1 mm 2,94 0,98 131

Pfützen 2 mm 0,49 0,20 663

130 65 208

trocken 6 6 145

naß 0,2 mm 5,40 1,96 157

Regen 1 mm 1,96 0,98 369

Pfützen 2 mm 0 0 Aquaplan

Page 55: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30 34

Regen 1 mm 5,40 3,92 32

Pfützen 2 mm 4,91 2,45 34

90 45 108

trocken 6 6 77

naß 0,2 mm 5,89 1,96 78

Regen 1 mm 2,94 0,98 131

Pfützen 2 mm 0,49 0,20 663

130 65 208

trocken 6 6 145

naß 0,2 mm 5,40 1,96 157

Regen 1 mm 1,96 0,98 369

Pfützen 2 mm 0 0 Aquaplan

Page 56: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30 34

Regen 1 mm 5,40 3,92 32 38

Pfützen 2 mm 4,91 2,45 34

90 45 108

trocken 6 6 77

naß 0,2 mm 5,89 1,96 78

Regen 1 mm 2,94 0,98 131

Pfützen 2 mm 0,49 0,20 663

130 65 208

trocken 6 6 145

naß 0,2 mm 5,40 1,96 157

Regen 1 mm 1,96 0,98 369

Pfützen 2 mm 0 0 Aquaplan

Page 57: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30 34

Regen 1 mm 5,40 3,92 32 38

Pfützen 2 mm 4,91 2,45 34 53

90 45 108

trocken 6 6 77

naß 0,2 mm 5,89 1,96 78

Regen 1 mm 2,94 0,98 131

Pfützen 2 mm 0,49 0,20 663

130 65 208

trocken 6 6 145

naß 0,2 mm 5,40 1,96 157

Regen 1 mm 1,96 0,98 369

Pfützen 2 mm 0 0 Aquaplan

Page 58: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30 34

Regen 1 mm 5,40 3,92 32 38

Pfützen 2 mm 4,91 2,45 34 53

90 45 108

trocken 6 6 77 77

naß 0,2 mm 5,89 1,96 78

Regen 1 mm 2,94 0,98 131

Pfützen 2 mm 0,49 0,20 663

130 65 208

trocken 6 6 145

naß 0,2 mm 5,40 1,96 157

Regen 1 mm 1,96 0,98 369

Pfützen 2 mm 0 0 Aquaplan

Page 59: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30 34

Regen 1 mm 5,40 3,92 32 38

Pfützen 2 mm 4,91 2,45 34 53

90 45 108

trocken 6 6 77 77

naß 0,2 mm 5,89 1,96 78 184

Regen 1 mm 2,94 0,98 131

Pfützen 2 mm 0,49 0,20 663

130 65 208

trocken 6 6 145

naß 0,2 mm 5,40 1,96 157

Regen 1 mm 1,96 0,98 369

Pfützen 2 mm 0 0 Aquaplan

Page 60: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30 34

Regen 1 mm 5,40 3,92 32 38

Pfützen 2 mm 4,91 2,45 34 53

90 45 108

trocken 6 6 77 77

naß 0,2 mm 5,89 1,96 78 184

Regen 1 mm 2,94 0,98 131 344

Pfützen 2 mm 0,49 0,20 663

130 65 208

trocken 6 6 145

naß 0,2 mm 5,40 1,96 157

Regen 1 mm 1,96 0,98 369

Pfützen 2 mm 0 0 Aquaplan

Page 61: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30 34

Regen 1 mm 5,40 3,92 32 38

Pfützen 2 mm 4,91 2,45 34 53

90 45 108

trocken 6 6 77 77

naß 0,2 mm 5,89 1,96 78 184

Regen 1 mm 2,94 0,98 131 344

Pfützen 2 mm 0,49 0,20 663 1588

130 65 208

trocken 6 6 145

naß 0,2 mm 5,40 1,96 157

Regen 1 mm 1,96 0,98 369

Pfützen 2 mm 0 0 Aquaplan

Page 62: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30 34

Regen 1 mm 5,40 3,92 32 38

Pfützen 2 mm 4,91 2,45 34 53

90 45 108

trocken 6 6 77 77

naß 0,2 mm 5,89 1,96 78 184

Regen 1 mm 2,94 0,98 131 344

Pfützen 2 mm 0,49 0,20 663 1588

130 65 208

trocken 6 6 145 145

naß 0,2 mm 5,40 1,96 157

Regen 1 mm 1,96 0,98 369

Pfützen 2 mm 0 0 Aquaplan

Page 63: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30 34

Regen 1 mm 5,40 3,92 32 38

Pfützen 2 mm 4,91 2,45 34 53

90 45 108

trocken 6 6 77 77

naß 0,2 mm 5,89 1,96 78 184

Regen 1 mm 2,94 0,98 131 344

Pfützen 2 mm 0,49 0,20 663 1588

130 65 208

trocken 6 6 145 145

naß 0,2 mm 5,40 1,96 157 369

Regen 1 mm 1,96 0,98 369

Pfützen 2 mm 0 0 Aquaplan

Page 64: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30 34

Regen 1 mm 5,40 3,92 32 38

Pfützen 2 mm 4,91 2,45 34 53

90 45 108

trocken 6 6 77 77

naß 0,2 mm 5,89 1,96 78 184

Regen 1 mm 2,94 0,98 131 344

Pfützen 2 mm 0,49 0,20 663 1588

130 65 208

trocken 6 6 145 145

naß 0,2 mm 5,40 1,96 157 369

Regen 1 mm 1,96 0,98 369 701

Pfützen 2 mm 0 0 Aquaplan

Page 65: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

Ein Pkw verfügt über eine Bremsanlage mit einer maximalen Bremsverzögerung von 6 m/s2

Berechne jeweils den Sicherheitsabstand, sowie den Anhalteweg nach der Faustformel und den physikalischen Anhalteweg des Fahrzeugs.

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30 34

Regen 1 mm 5,40 3,92 32 38

Pfützen 2 mm 4,91 2,45 34 53

90 45 108

trocken 6 6 77 77

naß 0,2 mm 5,89 1,96 78 184

Regen 1 mm 2,94 0,98 131 344

Pfützen 2 mm 0,49 0,20 663 1588

130 65 208

trocken 6 6 145 145

naß 0,2 mm 5,40 1,96 157 369

Regen 1 mm 1,96 0,98 369 701

Pfützen 2 mm 0 0 Aquaplan Aquaplan

Page 66: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30 34

Regen 1 mm 5,40 3,92 32 38

Pfützen 2 mm 4,91 2,45 34 53

90 45 108

trocken 6 6 77 77

naß 0,2 mm 5,89 1,96 78 184

Regen 1 mm 2,94 0,98 131 344

Pfützen 2 mm 0,49 0,20 663 1588

130 65 208

trocken 6 6 145 145

naß 0,2 mm 5,40 1,96 157 369

Regen 1 mm 1,96 0,98 369 701

Pfützen 2 mm 0 0 Aquaplan Aquaplan

Schlussfolgerung:

Page 67: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30 34

Regen 1 mm 5,40 3,92 32 38

Pfützen 2 mm 4,91 2,45 34 53

90 45 108

trocken 6 6 77 77

naß 0,2 mm 5,89 1,96 78 184

Regen 1 mm 2,94 0,98 131 344

Pfützen 2 mm 0,49 0,20 663 1588

130 65 208

trocken 6 6 145 145

naß 0,2 mm 5,40 1,96 157 369

Regen 1 mm 1,96 0,98 369 701

Pfützen 2 mm 0 0 Aquaplan Aquaplan

Schlussfolgerung: 1)

Page 68: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30 34

Regen 1 mm 5,40 3,92 32 38

Pfützen 2 mm 4,91 2,45 34 53

90 45 108

trocken 6 6 77 77

naß 0,2 mm 5,89 1,96 78 184

Regen 1 mm 2,94 0,98 131 344

Pfützen 2 mm 0,49 0,20 663 1588

130 65 208

trocken 6 6 145 145

naß 0,2 mm 5,40 1,96 157 369

Regen 1 mm 1,96 0,98 369 701

Pfützen 2 mm 0 0 Aquaplan Aquaplan

Schlussfolgerung: 1) Die Faustformel gilt nur bei trockenem Straßenzustand.

Page 69: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30 34

Regen 1 mm 5,40 3,92 32 38

Pfützen 2 mm 4,91 2,45 34 53

90 45 108

trocken 6 6 77 77

naß 0,2 mm 5,89 1,96 78 184

Regen 1 mm 2,94 0,98 131 344

Pfützen 2 mm 0,49 0,20 663 1588

130 65 208

trocken 6 6 145 145

naß 0,2 mm 5,40 1,96 157 369

Regen 1 mm 1,96 0,98 369 701

Pfützen 2 mm 0 0 Aquaplan Aquaplan

Schlussfolgerung: 1) Die Faustformel gilt nur bei trockenem Straßenzustand.

2)

Page 70: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30 34

Regen 1 mm 5,40 3,92 32 38

Pfützen 2 mm 4,91 2,45 34 53

90 45 108

trocken 6 6 77 77

naß 0,2 mm 5,89 1,96 78 184

Regen 1 mm 2,94 0,98 131 344

Pfützen 2 mm 0,49 0,20 663 1588

130 65 208

trocken 6 6 145 145

naß 0,2 mm 5,40 1,96 157 369

Regen 1 mm 1,96 0,98 369 701

Pfützen 2 mm 0 0 Aquaplan Aquaplan

Schlussfolgerung: 1) Die Faustformel gilt nur bei trockenem Straßenzustand.

2) Sobald die Straße feucht wird, Geschwindigkeit verringern.

Page 71: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30 34

Regen 1 mm 5,40 3,92 32 38

Pfützen 2 mm 4,91 2,45 34 53

90 45 108

trocken 6 6 77 77

naß 0,2 mm 5,89 1,96 78 184

Regen 1 mm 2,94 0,98 131 344

Pfützen 2 mm 0,49 0,20 663 1588

130 65 208

trocken 6 6 145 145

naß 0,2 mm 5,40 1,96 157 369

Regen 1 mm 1,96 0,98 369 701

Pfützen 2 mm 0 0 Aquaplan Aquaplan

Schlussfolgerung: 1) Die Faustformel gilt nur bei trockenem Straßenzustand.

2) Sobald die Straße feucht wird, Geschwindigkeit verringern.

3)

Page 72: Mechanik II Lösungen. 1.8 Berechnungen zum Anhalteweg 1.8.4 Vergleich

1.8 Berechnungen zum Anhalteweg1.8.4 Vergleich

v Sicherheits- Anhalteweg Straßen- Bremsverzögerung Anhalteweg in m

in km/h abstand in m zustand in m/s2 (physikalisch)

in m (Faustformel) Profil neu Profil 1 mm Profil neu Profil 1 mm

50 25 40

trocken 6 6 30 30

naß 0,2 mm 6 4,91 30 34

Regen 1 mm 5,40 3,92 32 38

Pfützen 2 mm 4,91 2,45 34 53

90 45 108

trocken 6 6 77 77

naß 0,2 mm 5,89 1,96 78 184

Regen 1 mm 2,94 0,98 131 344

Pfützen 2 mm 0,49 0,20 663 1588

130 65 208

trocken 6 6 145 145

naß 0,2 mm 5,40 1,96 157 369

Regen 1 mm 1,96 0,98 369 701

Pfützen 2 mm 0 0 Aquaplan Aquaplan

Schlussfolgerung: 1) Die Faustformel gilt nur bei trockenem Straßenzustand.

2) Sobald die Straße feucht wird, Geschwindigkeit verringern.

3) Bei sehr starkem Regen nicht über 80 km/h fahren (Aquaplaning!)