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81 bis 90
  • Milchbar CK-12-Simulation

    Aufgaben Aufgabe 1. Einfluss der verschiedenen Größen untersuchen. Überlege zunächst selbst, welche der veränderbaren Größen einen Einfluss auf die

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:9505" }

  • Betrag der Zentripetalkraft mit Bahngeschwindigkeit Simulation mit Versuchsanleitung

    Ergebnis Ein Körper der Masse m bewegt sich mit der Bahngeschwindigkeit v gleichförmig auf einer Kreisbahn mit dem Radius r . Dann ist der Betrag F_ rm ZP der Zentripetalkraft, die nötig ist, um den Körper auf der

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:13640" }

  • Tanzender Ball

    Ein faszinierendes Experiment ist der auf dem Luftstrahl eines Föhns tanzende Tischtennisball. Mit etwas Geschick legt man den Tischtennisball einfach an den Luftstrom des Föhns. Wie durch Zauberhand schwebt der Ball stabil am Luftstrom. Erklären lässt sich der Effekt mit BERNOULLI.

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:9480" }

  • 2. Newtonsches Gesetz Aktionsprinzip

      2. Newtonsches Gesetz - Aktionsprinzip Sprachlich formulieren kannst du das Aktionsprinzip mit: Wirkt eine resultierende Kraft vec F auf einen Körper der Masse m , so wird der Körper in Richtung der wirkenden Kraft beschleunigt. Dabei gilt vec F =m cdot vec a .

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:9415" }

  • Betrag der Zentripetalbeschleunigung mit Winkelgeschwindigkeit Simulation mit Versuchsanleitung

    Ergebnis Ein Körper bewegt sich mit der Winkelgeschwindigkeit omega gleichförmig auf einer Kreisbahn mit dem Radius r . Dann ist der Betrag a_ rm ZP der Zentripetalbeschleunigung, die der Körper während der Kreisbewegung

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:13709" }

  • Energieentwertung durch Reibung

    Irreversible Vorgänge Irreversible Vorgänge laufen nur in eine Richtung ab. Der Endzustand ist vom Startzustand verschieden. Vorgänge mit Reibung sind irreversibel, da sie mit Energieentwertung verbunden sind.

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:9311" }

  • BERNOULLI-Gleichung

    Text: Dieses Werk von Benedikt Flurl ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International Lizenz.

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:9454" }

  • Schwingende Boje

    Bewegung einer schwingenden Boje Bei geeignet gewähltem Koordinatensystem vgl. Animation in Abb. 1 und den Anfangsbedingungen y 0 = y_0 und v 0 = dot y 0 = 0 wird die Bewegung einer schwingenden Boje mit der Dichte rho_ rm B und der Länge

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:8978" }

  • Rückstoß

    Sonderfall 2 HTML5-Canvas nicht unterstützt! // Rückstoß - Sonderfall 2 Animation // 23.4.2021

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:8952" }

  • Federschwingung mit Ultraschallsensor

    Beobachtung und Auswertung Joachim Herz Stiftung Abb. 4 Zeit-Kraft-Diagramm beim FederpendelEs ergeben sich die in Abb. 4 gezeigten Diagramme. Ein Glättung der Messwerte ist hier nicht erforderlich und die

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:17557" }

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