Kommt auf den beoachter an. Von aussen gesehn fliegt die fliege 100km/h + ihre eigene geschwindigkeit. Der beobachter von innen sieht die fliege mit ihrer eigenen geschwindigkeit fliegen,da der beobachter sich ja auch mit zuggeschwindigkei bewegt.
2006-09-05 02:59:39
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answer #1
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answered by amando56 3
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Um diesem Problem aus dem Weg zu gehen, werden in allen Zügen vor jeder Fahrt Insektenschutzmittel versprüht. Damit sind keine Fliegen im Zug und es kann kein Paradoxon entstehen, dass uns alle verschlingt!
Nein im Ernst, sie fliegt im Zug genausoschnell wie außerhalb. Es kommt nur aufs Bezugssystem an, in diesem Fall der Zug. Aus dieser Sichtweiße fliegt sie dann keine 100 km/h schnell weil nur der Zug 100 km/h fährt.
2006-09-05 02:59:32
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answer #2
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answered by Anonymous
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Eine Geschwindigkeit ist nicht unabhänig vom Betrachter. Das ist das Relativitätsprinzip (nicht Relativitätstheorie). Das heisst also:
Für jemanden der ausserhalb des Zuges und die Fliege beobachtet dann fliegt sie 100km/h.
Gleichzeitig fliegt die Fliege aber mit einer Geschwindigkeit von 0 km/h für einen Betracher Innerhalb des Zuges.
Kurz heisst die Antwort also, sowohl 100km/h als auch 0 km/h.
Und wenn du den Gedanken jetzt für das Licht weiter spinnst, das immer, egal von wem es gesehen, sich immer mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, dann kommst du zu einem krummen Raum, einer krummen Zeit und hast die Relativitätstheorie verstanden.
2006-09-08 22:32:43
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answer #3
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answered by 🐟 Fish 🐟 7
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Das ist generell eine Frage aus welchem System (Relativsystem) du das betrachtest. Wenn du dich in dem System Zug befindest, dann bewegt sich die Fliege innerhalb des Zuges mit ihrer EIgengeschwindigkeit, egal in welche Richtung sie fliegt. Wenn du das System Zug verlässt, dann sieht das ganze anders aus. In Bezug auf einen Betrachter außerhalb des Zuges gilt dann für die Fliege das Prinzip der superponierten Geschwindigkeiten. Hier sind die Geschwindigkeiten der Fliege in Abhängigkeit ihrer Flugrichtung zu betrachten. Und diese Geschwindigkeiten sind dann immer eine additive (mit positiven und negativen Vorzeichen) Komponente zur konstanten Geschwindigkeit des Zuges.
Also, wenn sie mit 20 km/h in Fahrtrichtung ffliegt, ist ihre Relativgeschwindigkeit für den Ausßenstehenden Beobachter 120 km/h, entgegen der Fahrtrichtung 80 km/h.
2006-09-05 21:38:18
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answer #4
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answered by Paiwan 6
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kommt auf Ihre Flugrichtung an....
die Geschwindigkeiten addieren sich als Vektoren.
Wenn der zug noch schneller fährt wird es richtig gemein, da dann der Einstein zuschlägt und nicht mehr rein linear addiert werden kann.
Für normale Züge ist das allerdings unkritisch und selbst für
heutige Raumschiffe vernachlässigbar.
2006-09-05 19:47:25
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answer #5
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answered by MeinWissen 2
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Hat der Zug Lampen? Wo sonst sollte die Fliege denn rumfliegen?
Höchstens könnte sie im Schlafwagen die schlafenden Reisenden mit ihrem Gesumme nerven, was aber äußerst lebensgefährlich werden würde, wenn eine ruhende Person in einem 100 km/h schnell fahrenden Zug plötzlich aufsteht um die Fliege zu erschlagen.
Oder???
2006-09-05 18:35:38
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answer #6
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answered by kaneferu 4
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Die eigen Geschwindigkeit ist unabhängig von der Bewegung des 'Zimmer'.
Th
2006-09-05 11:15:09
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answer #7
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answered by Thermo 6
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Schon wieder?
2006-09-05 07:40:12
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answer #8
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answered by ChacMool 6
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Hallo,
die Fliege fliegt ganz normal, wie immer
Wenn Du in diesen Zug sitzt sprichst Du ja auch nicht schneller, oder?
2006-09-05 04:21:25
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answer #9
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answered by agimaus1960 1
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Klassische Relativität: Je nach Bezugssystem.
Steht der Beobachter am Bahndamm, so scheint die Fliege mit v_Zug+v_Fliege = 106,5 km/h zu fliegen, sofern sie in Fahrtrichtung des Zuges fliegt. Fliegt sie entgegen der Fahrtrichung, so ist ihre Geschwindigkeit 93,5 km/h.
Steht der Beobachter im Zug, fliegt die Fliege mit der ihr eigenen Geschwindigkeit von 6,5 km/h.
Öffnet der Beobachter allerdings alle Fenster im Zug, so wird die Fliege hinausgeweht.
2006-09-05 03:59:04
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answer #10
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answered by Anonymous
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