Herz - kostenloses Unterrichtsmaterial, Arbeitsblätter und Übungen (7)
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Selbstbau eines Überlaufgefäßes
Joachim Herz Stiftung Abb. 1 Selbstgebauter Messzylinder Aus einer dickwandigen Plasteflasche kann man leicht einen großen Messbecher herstellen. Dazu ist es zweckmäßig, die Öffnung der Flasche abzuschneiden, wobei jedoch einige Zentimeter
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Innenwiderstand
Auswertung Joachim Herz Stiftung Abb. 4 Diagramm zur VersuchsauswertungAllgemein kann man die Klemmenspannung durch die Leerlaufspannung, die Stromstärke und den Innenwiderstand der Quelle ausdrücken: [ U_0 = I cdot R_ rm i + U_ rm
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Aufladen eines Kondensators Modellbildung
Programmierung Joachim Herz Stiftung Abb. 3 Zentrale Programmzeilen eines JavaScript-Programms zur Simulation des Aufladens eines KondensatorsIn Abb. 3 siehst du die zentralen Programmzeilen eines JavaScript-Programms zur Simulation des
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Feder-Schwere-Pendel gedämpft Modellbildung
Modelldiagramm Joachim Herz Stiftung Abb. 1 Modelldiagramm zur Simulation eines gedämpften Feder-Schwere-PendelsIn Abb. 1 siehst du das Modelldiagramm zur Simulation eines gedämpften Feder-Schwere-Pendels. Um die Bewegung zu beschreiben
Details { "LEIFI": "DE:LEIFI:8691" }
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Baue eine Querflöte
Größe der Löcher Joachim Herz Stiftung Abb. 3 Lochgrößen in mm jeweils passenden Bohrer nutzen Bohre nun mithilfe Bohrer passender Größe an den markierten Stellen Löcher in dein Rohr. Welches Loch welche Größe
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Herz und Kreislaufsystem
Das Erklärvideo (3:45min, 2017) zeigt anschaulich den Aufbau des Blutkreislaufs, das dabei transportierte Blut (Sauerstoff- und CO2 - Konzentration...) und die Rolle des Herzens auf SEK I - Niveau. Der Österreichische Bundesverlag Schulbuch hat zahlreiche ähnliche Erklärvideos publiziert, die unter Beachtung der am Ende jedes Videos gezeigten Bedingungen im eigenen ...
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Entladen eines Kondensators Modellbildung
Programmierung Joachim Herz Stiftung Abb. 3 Zentrale Programmzeilen eines JavaScript-Programms zur Simulation des Entladens eines KondensatorsIn Abb. 3 siehst du die zentralen Programmzeilen eines JavaScript-Programms zur Simulation des
Details { "LEIFI": "DE:LEIFI:16545" }
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Interferenz von Schallwellen
Destruktive Interferenz Joachim Herz Stiftung Abb. 2 Bedingung für destruktive Interferenz: Ein Berg von Welle 1 trifft auf ein Tal von Welle 2 oder ein Tal von Welle 1 trifft auf einen Berg von Welle 2. In diesem Fall
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Arbeitsgerade des Transistors
Joachim Herz Stiftung Abb. 2 Diagramm Lösungsvorschlag Um zu verstehen, wie man bei einem Widerstand R_ rm C im Kollektorkreis die Spannung U_ rm CE und den Strom I_ rm C ermittelt, muss man die
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Aufnahme der Resonanzkurve durch "Wobbeln"
Joachim Herz Stiftung Abb. 3 Oszillogramm mit der Resonanzkurve und dessen SpiegelbildBeobachtung Bei richtiger Einstellung am Oszilloskop erhält man die nebenstehende Kurve, deren Umhüllende die Resonanzkurve und
Details { "LEIFI": "DE:LEIFI:8270" }