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Video: Bestimmung der Fallbeschleunigung g mit einem Federkraftmesser
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Bestimmung der Fallbeschleunigung g mit einem Federkraftmesser
Bestimmen Sie die Fallbeschleunigung g (Ortsfaktor, Gravitationsfeldstärke) am Schulort.
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Interaktion: Hookesches Gesetz
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Hookesches Gesetz
Die Federhärte hängt sowohl von Material und Form der Feder als auch von der Belastung ab. Die Federkonstante D einer Feder wird üblicherweise in der
Interaktion
Video: Hooksche Gesetz
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Hooksche Gesetz
In diesem Experiment wird die Dehnung einer Feder in Abhängigkeit zur wirkenden Federkraft dargestellt. Hier werden mehrere Federn mit gleicher
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Video: Richtung der Kraft
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Richtung der Kraft
In diesem Experiment wird die Abhängigkeit der Biegung einer Blattfeder von der Richtung der wirkenden Kraft untersucht. Bei konstanter Biegung der
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Interaktion: Angeregte Schwingung (Resonanz)
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Angeregte Schwingung (Resonanz)
Die Aufhängung eines Federpendels (roter Kreis) wird - beispielsweise von Hand - in senkrechter Richtung hin und her bewegt, wobei diese Bewegung
Interaktion
Video: Mechanische Schwingungen 3 | Harmonische Schwingung eines Federpendels
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Mechanische Schwingungen 3 | Harmonische Schwingung eines Federpendels
Im Teil 3 unserer Reihe zu mechanischen Schwingungen beschäftigen wir uns mit der harmonischen Schwingung des Fedependels, mit der Kreisfrequenz und
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Video: Dämpfung von Schwingungen
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Dämpfung von Schwingungen
Die Dämpfung mechanischer Schwingungen mithilfe von drei verschiedenen Federschwingern. Dabei sind die Federkonstante und die Masse der drei Schwinger
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Video: Wilberforce-Pendel
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Wilberforce-Pendel
In diesem Experiment wird ein Wilberforce-Pendel gezeigt. Dabei handelt es sich um ein Federpendel, das zusätzlich eine Torsionsschwingung ausführen
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Video: Pendelwagen
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Pendelwagen
Dieses Experiment zeigt einen Pendelwagen auf der Luftkissenschiene. Dabei handelt es sich um ein horizontales Federpendel. Kennt man die
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Video: Longitudinale und transversale Wellen
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Longitudinale und transversale Wellen
Mithilfe einer langen Spiralfeder schauen wir uns auf einfache Weise den Unterschied zwischen longitudinalen und transversalen Wellen an.
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Interaktion: Eindimensionale Welle
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Eindimensionale Welle
Räumliche und zeitliche Ausbreitung einer eindimensionalen Transversalwelle. Die einstellbare Auslenkung der Federn in Abhängigkeit des Ortes sowie
Interaktion
Interaktion: Erzwungene Schwingungen – Resonanz
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Erzwungene Schwingungen – Resonanz
Diese Anwendung simuliert erzwungene Schwingungen bzw. Resonanz. Die Aufhängung eines Federpendels wird in senkrechter Richtung hin und her bewegt
Interaktion
Video: Zusammenhang zwischen Masse und Gewichtskraft
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Zusammenhang zwischen Masse und Gewichtskraft
Der Zusammenhang zwischen Masse und Gewichtskraft wird mithilfe eines analogen Federkraftmessers dargestellt.
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Video: Mechanische Schwingungen 5 | gedämpfte Schwingung
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Mechanische Schwingungen 5 | gedämpfte Schwingung
Im Teil 5 unserer Reihe zu mechanischen Schwingungen geht es um das gedämpfte Federpendel, die zugehörige Bewegungsgleichung und einige Beispiele für
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Interaktion: Kräftegleichgewicht
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Kräftegleichgewicht
Die Kraft F3 wirkt der resultierenden Kraft von F1 und F2 entgegen; die drei Kräfte befinden sich im Gleichgewicht. Die Lage der Punkte an der ersten
Interaktion
Video: Superelastischer Stoß
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Superelastischer Stoß
Wir schauen uns Impulserhaltung bei einem superelastischen Stoß an, bei dem zu Versuchsbeginn sowohl die kinetische Gesamtenergie wie auch der
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Bild: FDI Zahnschema
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FDI Zahnschema
Ober- und Unterkiefer mit Nummerierung der Zähne nach FDI-Zahnschema nach Viohl (Fédération Dentaire Internationale).
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Simulation: HOOKEsches Gesetz (Simulation von PhET)
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HOOKEsches Gesetz (Simulation von PhET)
Dehne und komprimiere Federn, um den Zusammenhang zwischen Kraft, Federkonstante, Federlänge und potenzieller Energie zu finden. Untersuche, was
Simulation
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