Würde eine Saite im Vakuum nie aufhören zu schwingen?

Also was mir mein intuitives Verständnis der Physik sagt ist:

Die Schwingungsdauer einer Saite hängt von ihrer Eigenfrenquenz, ihrer Auslenkung und dem Medium ab in dem sie schwingt.

=>

-Umso geringer die Eigenfrequenz umso weniger Energie wird pro Zeiteinheit ans umgebene Medium abgegeben.

-Umso stärker die Anfangsauslenkung, umso mehr Anfangsenergie, welche über die Zeit über die Einzelschwingungen abgegeben werden muss, was natürlich umso länger dauert umso mehr Anfangsenergie zur Verfügung steht und umso seltener eben eine Energieübertragung stattfinden kann (Frequenz).

-Der Betrag der übertragenen Energie pro Zeiteinheit hängt von der Viskosität des umgebenden Mediums ab. Kurz: Umso dickflüssiger das Medium umso mehr Energie wird pro Schwingung abgegeben, also schwingt eine Saite im Wasser schneller aus als an der Luft.

Wenn man aber nun von einer Formel ausgeht, in der die Schwingungsdauer dann endet, wenn die Anfangsenergie verbraucht ist und der einzige Weg über den die Saite an Energie verliert der ist, dass sie über die Schwingungen Energie auf das Medium überträgt, müsste es doch eigentlich so sein, dass sie in einem perfekten Vakuum ohne andere Nah- oder Fernwirkungskräfte (Gravitation eines massereichen Objekts) nie an Energie verlieren kann, da es ja kein Medium gibt auf das Energie übertragen werden kann und somit die Saite unendlich lange schwingt, richtig?

Saiten, Physik, Schwingungen, unendlich, Vakuum
Physik, Unterdruck berechnen Vakuum

 

Huhu zusamm,   Da ich in Physik nicht der beste bin und google mir leider nicht weiterhelfen kann bin ich hier gelandet. ich moechte gerne ein "starkes" Vakuum erzeugen,"in einem zylinder aus stahlt(hoehe 5cm, durchmesser 20 cm, wanddicke 2.25 cm. Damit meine ich das ich moeglichs viel saugleistung brauche.  Also ich habe mich mit dem thema etwas vertraut gemacht  und bin auf hindernisse gestossen... ich war bisher in der annahme das wie "tiefer" also unter 1 bar der druck, desso staerker die Kraefte auf ein mm^2 nach einigen fehlgeschlagenden berechnungen und etwas kopfschmerzen wollte ich mal hier fragen ob mir das einer mal erklaeren kann und ob es ueberhaupt moeglich ist ein unterdruck zu erzeugen (vakuum bei ca. 60-80%) so das. z.b. eine Kraft (N/mm^2( von 1 Tonne pro mm^2  oder sonstigen werten, also die tonne ist nur ein theroretischer wert. mich wuerde interessieren ob ueberhaupt solche utopischen zahlen moeglich sind und wie? Ich hoffe das sich hier jemand speziel zu dem thema auskennt und mir weiterhelfen kann. Unterm Strich, wie bekomme ich ein unterdruck zustande um eine maximale, am besten wirklich tonnen und tonnen und tonnen^2 auf die innere untere flaeche vom zylinder,das ich megasaugleistung habe... brauch ich da nur ne "grosse" Vakuumpumpe oder wie mach ich das?  Bitte seid nicht zu streng wegen meiner Rechtschreibung :( mfg leone  
Bar, Physik, Vakuum, Unterdruck
Wäre es möglich, dass ein Fahrzeug schneller beschleunigt, als die Beschleunigung im freien Fall ist

Meine Frage ist allgemein gemeint, unabhängig von der Fahrzeugform etc.

Wenn ein Fahrzeug (mit Rädern ^^ ) fährt, dann stoßen die Räder beim Drehen das Fahrzeug vom Boden nach vorne (ohne Erdanziehungskraft würde ein Auto sich kurz mit den Rädern sich von der Erde abstoßen und dann anfangen zu fliegen) und mit Hilfe der Erdanziehungskraft bleibt das Fahrzeug auf der Erde und fliegt nicht hoch. Wenn ein Auto genug Ps hätte (z.B. 100 000 PS ^^, wenn das möglich wäre), um eigentlich schneller zu beschleunigen, als die Beschleunigung im freien Fall (im Vakuum) ist, würde das Auto dann schaffen schneller zu beschleunigen, als der freie Fall, oder würde das Auto eigentlich anfangen "leicht zu schweben" und nicht schneller, als im freien Fall, beschleunigen zu können, weil der Abstoß vom Boden dann stärker ist, als dass die Anziehungskraft der Erde das Fahrzeug anzieht?

Zusammengefasst: Kann ein Auto schaffen, mit wie viel PS auch immer, schneller als die Beschleunigung im freien Fall ist, zu beschleunigen, oder würde das Auto dann "leicht schweben" , weil der Abstoß zu groß ist und so schnell nicht beschleunigen können, weil die Reifen nicht ganz am Boden haften.

Ich hoffe, dass das verständlich ist^^

Bitte keine blöden Kommentare <(≈_=)>, die will niemand hören.

Bild zu Frage
Auto, Beschleunigung, Physik, Vakuum, freier Fall

Meistgelesene Fragen zum Thema Vakuum