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  • Feder-Schwere-Pendel Simulation von PhET

    Abb. 1

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:8272" }

  • Fadenpendel Simulation von PhET


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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:8203" }

  • Federpendel stark gedämpft - Kriechfall Theorie

    Elongation des Körpers Aufgabe Weise nach, dass im Kriechfall die Funktion x t = hat x cdot frac 1 2 cdot lambda left left lambda + delta

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:15491" }

  • Flüssigkeitspendel

    Bewegung des Flüssigkeitspendels Bei geeignet gewähltem Koordinatensystem vgl. Animation in Abb. 1 und den Anfangsbedingungen y 0 = y_0 und dot y 0 = 0 wird die Bewegung eines Flüssigkeitspendels mit einer Flüssigkeitssäule der Länge L

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:8713" }

  • Kräfte beim Fadenpendel

    Herleitung der rücktreibenden Kraft über Kräfteaddition im mitbewegten Bezugsystem Anfangsauslenkung x0 Masse m Fadenlänge l Ortsfaktor g

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:12458" }

  • Feder-Schwere-Pendel

    Alle ausklappen Alle zusammenklappen Herleitung Gesucht ist eine Lösung von Gleichung *** , d.h. eine Funktion y t , deren zweite Ableitung

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:8946" }

  • Periodische Bewegungen und Schwingungen

    Schwingungen: besondere periodische Bewegungen Joachim Herz Stiftung Abb. 2 Ruhelage von verschiedenen Anordnungen, die eine Schwingung durchführen könnenDie erste periodische Bewegung in Abb. 1 unterscheidet sich von den anderen fünf in einem

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:7551" }

  • Hemmungspendel Galilei-Pendel

    Schwingungshöhe auf der gehemmten Seite Das Hindernis, welches in die Schwingung gebracht wird, wandelt keine Energie um. Somit gilt auch beim gehemmten Pendel die Energieerhaltung und es wird lediglich Energie potentieller Energie in kinetische Energie und wieder in potentielle Energie

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:9483" }

  • Skater in der Halfpipe

    Hinweise •Häufig wird fälschlicherweise behauptet, dass die beschleunigende Kraft beim Skater in der Halfpipe die vektorielle Summe aus Gewichtskraft und Bodenkraft sei. Hierbei wird übersehen, dass der Boden nicht nur die Komponete der Gewichtskraft orthogonal zur Bahn aufbringen

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:8715" }

  • 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" }

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