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Der statische Auftrieb in Flussigkeiten auch hydrostatischer Auftrieb 1 in Gasen aerostatischer Auftrieb ist das Phanomen dass ein Korper der in ein ruhendes Fluid eine Flussigkeit oder ein Gas eintaucht scheinbar an Gewicht verliert 2 Es wirkt als ware der Korper leichter geworden er kann sogar nach oben gezogen werden Anders gesagt Seine Gewichtskraft wird teilweise vollstandig oder uberschiessend durch die statische Auftriebskraft auch hydrostatische Auftriebskraft 3 kompensiert Ein Gegenstand wiegt weniger wenn er in eine Flussigkeit eintaucht je nach Masse der verdrangten Flussigkeit wird entsprechend dem archimedischen Prinzip die Gewichtskraft verringert Der hydro statische Auftrieb wird oft mit der hydro statischen Auftriebskraft gleichgesetzt 4 obwohl man mit Auftrieb eigentlich nur den Effekt bezeichnet der durch die Kraft entsteht Ist die Gewichtskraft des Korpers grosser als die aktuell wirkende Auftriebskraft so sinkt der Korper im Fluid ab Im Jargon der Marine wird dies auch negativer Auftrieb oder Untertrieb genannt beispielsweise bei Untertriebszellen von U Booten Ist die Gewichtskraft kleiner so steigt der Korper im Fluid auf Eine durch Auftrieb angetriebene Bewegung endet wenn Auftriebskraft und Gewichtskraft ein neues Gleichgewicht gefunden haben Ein Heissluftballon steigt beispielsweise so weit auf bis er eine Luftschicht geringerer Dichte erreicht hat die einen geringeren Auftrieb verursacht und die gleiche Dichte wie der Ballon hat Beim Kraftegleichgewicht schwebt der Ballon dann ohne Hohenanderung Das Gleichgewicht kann sich bei einem an die Wasseroberflache auftauchenden U Boot dadurch einstellen dass es das Wasser teilweise verlasst und sich der Auftrieb dadurch reduziert Das U Boot schwimmt an der Oberflache Die Starke des statischen Auftriebs ergibt sich aus dem archimedischen Prinzip hangt also ab von der Gewichtskraft die auf das nun verdrangte Fluid gewirkt hat Oft wird die Dichte des Korpers mit der des Fluids verglichen um eine Aussage uber Absinken Schweben oder Aufsteigen des Korpers zu treffen Veraltet ist der Bezug zur Wichte des Fluids Inhaltsverzeichnis 1 Physikalischer Hintergrund 2 Die Auftriebskraft ist kleiner als die Gewichtskraft Sinken 3 Die Auftriebskraft ist grosser als die Gewichtskraft Aufsteigen 4 Die Auftriebskraft ist gleich der Gewichtskraft 4 1 Schweben 4 2 Schwimmen an der Oberflache 4 2 1 Nutzung Tiefgang von Schiffen 4 2 2 Anwendung Dichtemessung Temperaturmessung 4 2 3 Anwendung Physikalisches Spielzeug 5 Siehe auch 6 Weblinks 7 EinzelnachweisePhysikalischer Hintergrund Bearbeiten nbsp Die Kraft des Wassers auf die Unterseite b ist grosser als die Kraft des Wassers auf die Oberseite a Die seitlichen Krafte c und d heben sich gegenseitig auf Sie sind fur den Auftrieb ohne Bedeutung Siehe auch Archimedisches Prinzip Die Auftriebskraft eines in einem Fluid eingetauchten Korpers kommt daher dass der Druck eines Fluides im Schwerefeld der sogenannte hydrostatische Druck mit der Tiefe zunimmt 5 also bei jedem ausgedehnten Korper unten und oben verschieden gross ist Taucht beispielsweise ein quaderformiger Korper mit seiner Grundflache in ein Fluid ein so ist der hydrostatische Druck an der Grundflache im Bild als b gekennzeichnet grosser als an der Oberseite a 5 Bei unregelmassiger geformten Korpern ist die statische Auftriebskraft die resultierende Kraft aus den vertikalen Kraftanteilen der hydrostatischen Drucke die an allen Oberflachenteilen angreifen 5 Anhand des untergetauchten Quaders kann man herleiten Auf einen Korper der in ein Fluid mit der Dichte r displaystyle rho nbsp getaucht ist wirkt eine Auftriebskraft F A displaystyle F mathrm A nbsp mit dem Betrag F A g r V displaystyle F mathrm A g rho V nbsp Dabei ist V displaystyle V nbsp das vom Korper verdrangte Volumen des Fluids g displaystyle g nbsp die Erdfallbeschleunigung Das Produkt aus Dichte und Volumen r V displaystyle rho V nbsp ist die Masse m displaystyle m nbsp des vom Korper verdrangten Fluids Und g r V displaystyle g rho V nbsp ist ihre Gewichtskraft Die statische Auftriebskraft entspricht somit der Gewichtskraft des Fluids welches sich an Stelle des eingetauchten Korpers befinden wurde F A Korper F G Fluid displaystyle F mathrm A text Korper F mathrm G text Fluid nbsp Dieser Zusammenhang ist als archimedisches Prinzip bekannt Wird die statische Auftriebskraft F A displaystyle vec F mathrm A nbsp mit der Gewichtskraft F G displaystyle vec F mathrm G nbsp des betrachteten Korpers verglichen dann ist fur diesen Vergleich das Verhaltnis der Dichten von Korper und Fluid entscheidend Man fasst das dann auch so zusammen dass ein Korper in einem Fluid dann schwebt wenn seine mittlere Dichte genau gleich der des umgebenden Fluids ist dass er bei einer geringeren Dichte aufsteigt bzw bei einer grosseren Dichte absinkt Das hydrostatische Paradoxon sagt aus dass der Druck nur von der Tiefe und nicht von der Form eines Fluids abhangt Daher ist die Auftriebskraft unabhangig von der Menge des Fluids in dem der Korper eingetaucht ist Das Prinzip gilt demnach auch wenn etwa die noch vorhandene Flussigkeit ein geringeres Volumen besitzt als der eingetauchte Teil des Schwimmkorpers Die Auftriebskraft ist kleiner als die Gewichtskraft Sinken BearbeitenSiehe auch Wagewert und Dasymeter nbsp Dasymeter bei normalem Luftdruck Beide Korper scheinen die gleiche Masse zu haben nbsp Dasymeter im Vakuum Wegen des fehlenden Auftriebs sind die beiden Korper ungleicher Dichte nicht mehr im Gleichgewicht nbsp Zeppelin beim Landemanover 1936 Zum Austarieren wird Wasserballast vor der Gondel abgelassenNicht nur beim Eintauchen in ein Schwimmbecken wirkt auf jeden Korper eine Auftriebskraft auch in Luft ist das so Dieser Effekt ist unter normalen Umstanden viel kleiner als in einer Flussigkeit Faktor im Vergleich zu Wasser ca 1 800 zur prazisen Wagung muss allerdings berucksichtigt werden dass man bei Massenbestimmung in Luft nur den Wagewert als Naherungswert erhalt Auch bei kleinen Korpern wie Oltropfchen in Luft muss fur genaue Berechnung der Kraftebilanz der Auftrieb berucksichtigt werden siehe dazu Millikan Versuch Der Legende nach sollte Archimedes von Syrakus den Goldgehalt einer Krone prufen und tauchte dazu einmal die Krone und dann einen Goldbarren gleichen Gewichts in einen vollen Wasserbehalter und mass jeweils die Menge des uberlaufenden Wassers Galileo Galilei vermutete Archimedes habe stattdessen ahnlich wie oben abgebildet eine Balkenwaage genutzt um Dichteunterschiede durch unterschiedlichen Auftrieb im Wasser zu bestimmen Die Auftriebskraft ist grosser als die Gewichtskraft Aufsteigen Bearbeiten nbsp Dampfhaltige Rauchgase steigen auf weil sie Auftrieb in der kalten und dichteren Umgebungsluft haben nbsp Feuer von feuchtem Laub im offenen Abbrand ohne Kamineffekt ergibt kuhlere und durch Russ schwerere Rauchgase die wenig Auftrieb zeigen nbsp Beim Rheinhochwasser 1993 schwamm der im Rohbau befindliche Schurmann Bau im Vordergrund im gestiegenen Grundwasser auf das Gebaude hob sich stellenweise bis zu 70 Zentimeter 6 Heissluft und Gasballone sowie Luftschiffe steigen auf wenn ihre mittlere Dichte geringer als die der umgebenden Luft ist Dies wird entweder durch ein Traggas mit geringerer Dichte als Luft oder durch erwarmte Luft erreicht Warme Luft besitzt ebenfalls eine geringere Dichte als die umgebende Luft Kuhlt bei einem Heissluftballon die innere Luftfullung ab so sinkt der Ballon bis die Luft erneut erwarmt wird Eine durch Auftrieb verursachte vertikale Beschleunigung endet wenn Auftriebskraft und Gewichtskraft im Gleichgewicht sind Beispielsweise steigt ein Heissluftballon so weit auf bis er eine Luftschicht erreicht hat welche die gleiche mittlere Dichte wie der gesamte Ballon inkl Beladung hat Im entstandenen Kraftegleichgewicht schwebt der Ballon dann ohne Hohenanderung Das Gleichgewicht stellt sich bei einem an die Wasseroberflache auftauchenden U Boot dadurch ein dass es sich so weit aus dem Wasser hebt dass die aus der Wasserverdrangung resultierende Auftriebskraft gleich der Gewichtskraft ist Das U Boot schwimmt dann an der Oberflache Bei der naturlichen Konvektion sorgen Dichteunterschiede fur eine Schwerkraftzirkulation die bei der veralteten Schwerkraftheizung genutzt wurde Geratetaucher tarieren mit Hilfe einer Tarierweste die uber die Pressluftflasche gefullt werden kann Ein Fullen der Tarierweste fuhrt zu hoherem Auftrieb und der Taucher steigt auf Da mit abnehmender Tauchtiefe der Wasserdruck sinkt dehnt sich wegen der Kompressibilitat der Luft die Tarierweste aus und der Taucher steigt noch schneller auf Um nicht an die Wasseroberflache getrieben zu werden muss wieder Luft aus der Tarierweste abgelassen werden Auch die Atmung der Pressluft fuhrt zu einer Volumenanderung des Oberkorpers Dieser Effekt kann ebenfalls in kleinerem Rahmen zur Tarierung verwendet werden Vulkanismus Geysire oder Schlammtopfe basieren auf Auftriebseffekten ebenso wie das Aufsteigen von Dampfblasen vom Gefassgrund einer beim Kochen von unten erhitzten Flussigkeit Unterkellerte Bauwerke sind bei hohem Grundwasserstand vom Auftrieb bedroht Ein Haus mit einem wasserdichten Keller aus Stahlbeton kann bei steigendem Wasser aufschwimmen Deshalb werden solche Keller bei Uberschwemmungen zuweilen absichtlich geflutet Ebenso konnen leere Schwimmbecken im dann erhohten Grundwasser aufschwimmen Bei Hochwasser kann der Heizoltank im gefluteten Tankraum aufschwimmen kippen Leitungen konnen abreissen und lecken Spatzle oder Knodel werden im Kochtopfwasser nach oben steigen wenn eingeschlossene nunmehr erwarmte Luft eine Volumenvergrosserung und damit eine Dichteverminderung bewirkt Daran erkennt man die vollstandige Durchwarmung und dass sie gar sind 7 CO2 Blasen im Sekt steigen wegen des Auftriebs auf 8 Die Auftriebskraft ist gleich der Gewichtskraft BearbeitenSchweben Bearbeiten nbsp SolarballonWenn ein Mensch in einem Floatingtank in Wasser schwebt oder an der Oberflache als Toter Mann treibt dann erfahrt er etwa die gleiche Erfahrung wie bei Schwerelosigkeit In diesem Zustand der Schwebe wird das Gewicht scheinbar Null Aus diesem Grund bereiten sich Raumfahrer in Wasserbecken auf die Schwerelosigkeit vor und trainieren dort Arbeiten die sie beispielsweise ausserhalb der Raumstation oder Raumfahre durchzufuhren haben 9 U Boote Beim statischen Tauchen werden Ballasttanks gezielt geflutet Ein U Boot kann dadurch in einer bestimmten Wassertiefe gehalten werden Schwimmen an der Oberflache Bearbeiten nbsp Wegen des hoheren Salzgehalts im Toten Meer ist die Dichte des Wassers hoher als etwa in der Nordsee dies fuhrt aufgrund gleicher Auftriebskraft zu einer geringeren Einsinktiefe Wirkt auf einen ruhenden teilweise eingetaucht schwimmenden Korper z B ein Schiff neben seiner Gewichtskraft F G displaystyle vec F mathrm G nbsp ausschliesslich der statische Auftrieb F A displaystyle vec F mathrm A nbsp dann gilt fur die Auftriebskraft im statischen Gleichgewicht F A F G displaystyle vec F mathrm A vec F mathrm G nbsp 10 11 12 13 unabhangig von der Dichte des Wassers welche aber Einfluss auf die Eindringtiefe des Korpers hat im Gleichgewicht F A r V g displaystyle F mathrm A bar rho V bar g nbsp Das so genannte Schwimmgleichgewicht 14 besagt dass Eintauchendes V Gesamtvolumen Dichte d schwimmenden Korpers Dichte der Flussigkeit displaystyle frac text Eintauchendes V text Gesamtvolumen frac text Dichte d schwimmenden Korpers text Dichte der Flussigkeit nbsp 14 Nutzung Tiefgang von Schiffen Bearbeiten Schwimmende Schiffe befinden sich in einem stabilen Gleichgewicht Wenn sie in hohem Wellengang tiefer eintauchen dann vergrossern sich das verdrangte Wasservolumen und somit der Auftrieb und sie werden wieder emporgehoben Werden sie zu weit emporgehoben dann verringern sich das verdrangte Wasservolumen und der Auftrieb und die Schwerkraft lasst sie wieder eintauchen Krangt ein Schiff nach einer Seite z B bei Drehkreisfahrt oder Seitenwind so erhoht sich der Tiefgang an dieser Seite wahrend er sich an der anderen Seite verringert Entsprechend den veranderten Druckverhaltnissen verschiebt sich der Auftriebsmittelpunkt und es entsteht ein Moment das der Krangung entgegenwirkt und das Schiff wieder in die Ausgangslage bringt sobald die aussere Einwirkung nachlasst Hauptartikel Tiefgang Wird ein Schiff beladen vergrossert sich seine Gewichtskraft deshalb sinkt es tiefer ins Wasser ein und verdrangt mehr Wasser als im unbeladenen Zustand Wegen der grosseren Einsinktiefe wirkt dann mehr Auftriebskraft diese steht immer mit der nun grosseren Gewichtskraft im Gleichgewicht Fahrt dieses Schiff von der Nordsee in die Elbe und wechselt somit vom Salzwasser ins Susswasser das eine geringere Dichte hat als Salzwasser wurde im Susswasser bei unveranderter Eintauchtiefe die Auftriebskraft abnehmen Daher sinkt das Schiff tiefer ein bis die Auftriebskraft des grosseren Einsinkvolumens wiederum mit der Gewichtskraft des Schiffes im Gleichgewicht steht nbsp Freibordmarke links und Lademarke rechts an einem Schiff TF Freibord Susswasser TropenF Freibord in SusswasserT Freibord in tropischem Seewasser Salzwasser des Meers S Sommerlademarke in SeewasserW Freibord in Seewasser im WinterWNA Freibord in Seewasser im Winter im NordatlantikLademarken an Schiffen kennzeichnen die erlaubten Eintauchtiefen in Wasser unterschiedlicher Dichte Die obersten zwei waagrechten Stufenoberkanten Richtung kreisformiger Freibordmarke fur Susswasser der Binnengewasser vier untereinander tiefer liegende fur das dichtere Salzwasser der Meere mit unterschiedlicher Temperatur Steigen Methan blasen von submarinen Methanhydrat Lagerstatten auf so kann das fur die Schifffahrt eine Gefahr darstellen Schottische Wissenschaftler fuhren darauf das Sinken eines im Hexenloch in der Nordsee entdeckten Fischkutters zuruck Die aufsteigenden Gasblasen konnen demnach die Dichte des Meerwassers so sehr verringern dass Schiffe schlagartig ihre Schwimmfahigkeit verlieren 15 16 Anwendung Dichtemessung Temperaturmessung Bearbeiten Auf ein Araometer auch Dichtespindel genannt das in eine Flussigkeit mit der Dichte r displaystyle rho nbsp getaucht ist wirkt ebenfalls eine Auftriebskraft F A displaystyle F mathrm A nbsp mit dem Betrag F A g r V displaystyle F mathrm A g rho V nbsp Aus der Eindringtiefe kann daher auf die Dichte der Flussigkeit und damit gegebenenfalls auf den Gehalt geloster Stoffe geschlossen werden was auf einer an den Zweck des Araometers angepassten Skala abgelesen werden kann Typisches Beispiel hierfur ist das Skalenaraometer nbsp Bei einem Flussigkeits thermometer nach Galileo Galilei ordnen sich die Auftriebskorper entsprechend der temperatur abhangigen Dichte des Fluids in unterschied lichen Hohen in der jeweiligen Gleich gewichts lage anEin Galileo Thermometer zeigt anhand des Auftriebs verschiedener Korper in einer Flussigkeit die Temperatur der Flussigkeit an Die dazu verwendeten Glaskugeln deren Durchmesser grosser ist als der halbe Innendurchmesser des Zylinders 17 wodurch sie in der Schichtung bleiben und sich gegenseitig nicht uberholen wurden mithilfe von Flussigkeiten so austariert dass deren mittlere Dichte von der obersten Kugel zur untersten Kugel zunimmt Da die Dichte der Flussigkeit temperaturabhangig ist andert sich der Auftrieb entsprechend der Temperatur Bei einer bestimmten Temperatur steigen alle Kugeln auf deren mittlere Dichten kleiner sind als die mittlere Dichte der sie umgebenden Flussigkeit ist Alle Kugeln sinken ab deren mittlere Dichten grosser sind als die mittlere Dichte der sie umgebenden Flussigkeit Die aktuelle Temperatur kann an der angehangten Plakette der oben zuunterst schwimmenden Kugel abgelesen werden 17 Erwarmt sich dann die Flussigkeit nimmt also ihre Dichte ab so sinkt eine weitere Kugel ab und die neue Temperatur kann wieder an der angehangten Plakette der oben zuunterst schwimmenden Kugel abgelesen werden Der Effekt des sich mit der Temperatur andernden Auftriebs tritt auch bei Tauchgangen von U Booten auf wenn mit zunehmender Wassertiefe die Temperatur des Meerwassers abnimmt oder das U Boot beim statischen Tauchen zwischen einer warmen und einer kalten Meeresstromung wechselt Siehe dazu auch die Abbildung der Schiffs Lademarken oben die den unterschiedlichen Auftrieb von Schiffen im Sommer und im Winter und im kalten Wasser des Nordatlantiks und in warmeren tropischen Gewassern berucksichtigen Anwendung Physikalisches Spielzeug Bearbeiten Cartesischer Taucher LavalampeSiehe auch BearbeitenFluidstatik Aerostatik IsostasieWeblinks Bearbeiten nbsp Wiktionary Auftrieb Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen nbsp Commons Statischer Auftrieb Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Herleitung der Auftriebskraft aus dem Schweredruck auf Schulerniveau LEIFI Einzelnachweise Bearbeiten Ernst Lecher Mechanik und Akustik Warme Optik ISBN 3 11 121275 0 S 121 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche zuletzt abgerufen im Februar 2020 Joseph H Spurk Stromungslehre ISBN 3 540 61308 0 S 143 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche zuletzt abgerufen im Februar 2020 Stromungen S 12 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche zuletzt abgerufen im Februar 2020 Physik und Funktechnik fur Seefahrer S 48 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche zuletzt abgerufen im Februar 2020 a b c Douglas C Giancoli Physik ISBN 3 86894 023 5 S 460 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Diese Gebaude wurden viel teurer als geplant bei weser kurier de Hans Joachim Schlichting Physikdidaktiker Hans Joachim Schlichting Physikdidaktiker David Halliday Robert Resnick Jearl Walker Halliday Physik ISBN 978 3 527 81260 8 S 467 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche zuletzt abgerufen im Februar 2020 Clifford A Pickover Archimedes to Hawking Oxford University Press USA OSO 2008 ISBN 978 0 19 533611 5 S 41 Theodor Poschl Schwimmen der Korper In Lehrbuch der Hydraulik fur Ingenieure und Physiker Springer Berlin Heidelberg 1924 ISBN 978 3 642 98315 3 S 27 35 doi 10 1007 978 3 642 99127 1 4 springer com abgerufen am 25 Februar 2020 Wolfgang Demtroder Experimentalphysik 1 Springer Lehrbuch Springer Berlin Heidelberg 2018 ISBN 978 3 662 54846 2 doi 10 1007 978 3 662 54847 9 springer com abgerufen am 25 Februar 2020 Johow E Foerster Berechnung und Entwurf der Schiffe In Hilfsbuch fur den Schiffbau Springer Berlin Heidelberg 1928 ISBN 978 3 642 50392 4 S 1 150 doi 10 1007 978 3 642 50701 4 1 springer com abgerufen am 25 Februar 2020 a b Thomas Krist Hydraulik In Formeln und Tabellen Grundwissen Technik Vieweg Teubner Verlag Wiesbaden 1997 ISBN 978 3 528 14976 5 S 197 208 doi 10 1007 978 3 322 89910 1 16 springer com abgerufen am 25 Februar 2020 BBC News North Sea wreck in methane mystery 29 November 2000 abgerufen am 23 Juli 2013 Hans Joachim Schlichting Physikdidaktiker a b Spiel Physik und Spass S 87 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Statischer Auftrieb amp oldid 236412033