Need for Speed (2014)

Aus HSHL Mechatronik
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Autor: Marcel Lawniczak

Abb. 1: Need for Speed, Grashügelsprung (0:54 bis 1:19) [1]


Filmauswahl

  • Filmtitel: Need for Speed
  • Erscheinungsjahr: 2014
  • Produktionsland: USA, Indien
  • Regie: Scott Waugh
  • Produzenten: John Gatins, Patrick O’Brien, Mark Sourian
  • Länge: 130 Minuten
  • Altersfreigabe: FSK 12
  • Hauptrollen: Aaron Paul
  • Dauer der Szene: 25 Sekunden

Quelle: [2]


Kurzbeschreibung:

"Der Mechaniker Tobey Marshall (Aaron Paul) hat Schwierigkeiten, seine Autowerkstatt über Wasser zu halten und beschließt deshalb, sich mit dem ehemaligen NASCAR-Fahrer Dino Brewster (Dominic Cooper) bei einem Auto-Deal zusammenzutun. Als Tobey es fast geschafft hat, die Werkstatt zu retten, hängt ihm Dino eine Straftat an, die er nicht begangen hat – woraufhin der Unschuldige für zwei Jahre ins Gefängnis muss. Nach seiner Entlassung ist Tobey auf Rache aus und beschließt, Dino im größten Underground-Rennen der Welt zu besiegen: dem De Leon. Mit Hilfe von Julia Maddon (Imogen Poots) besorgt er sich dazu einen zuvor von ihm selbst aufgemotzten Superflitzer zurück. Den braucht er sofort, denn um rechtzeitig an der Startlinie zu sein, muss Tobey schon vor dem Rennen ordentlich aufs Gaspedal treten. Die Polizei ist immer dicht hinter ihm - und zu allem Überfluss hat Dino ein Kopfgeld in Höhe von sechs Millionen Dollar auf Tobey und sein Auto ausgesetzt." [3]

Wissenschaftliche Fragestellungen

  • Kann Tobey (Aaron Paul) den Sprung schaffen?
  • Unter welchen Bedingungen kann der Sprung gelingen?

Gliederung Präsentation

  1. Titelfolie
  2. Gliederung
  3. Motivation
    1. Filmvorstellung
    2. Einordnung der Szene in den Film
    3. Vorführung der Szene
    4. Wissenschaftliche Fragestellung
  4. Theoretische Grundlagen
    1. Physikalische Grundlagen
    2. Modellbildung
    3. Extraktion der physikalischen Parameter aus der Szene
  5. Simulation der Szene mit MATLAB/Simulink
  6. Ergebnis
  7. Zusammenfassungund Ausblick
  8. Quellenverzeichnis

Gliederung

  1. Titelblatt
  2. Inhaltsverzeichnis
  3. Einleitung
    1. Filmvorstellung
    2. Einordnung der Szene in den Film (als Sketchnote)
    3. Beschreibung der Szene
    4. Wissenschaftliche Fragestellung
  4. Theoretische Grundlagen
    1. Physikalische Grundlagen
    2. Modellbildung
    3. Extraktion der physikalischen Parameter aus der Szene
  5. Simulation der Szene mit MATLAB/Simulink
  6. Ergebnis
  7. Zusammenfassung und Ausblick
  8. Quellenverzeichnis

Dokumentation

  • Link zum Video in Panopto
  • Link zur Ausarbeitung in SVN

Quellenverzeichnis


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