Newton'sche Mechanik Inhaltsverzeichnis - Gymnasium Pegnitz

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Newton’sche Mechanik Energie- und Impulserhaltung Energieumwandlungen Notes Energieumwandlungen ◮ Energieumwandlung allgemein 23 ◮ (YT) Energieumwandlung allgemein 24 ◮ Ü17: Fadenpendel 25 ◮ Ü18: Simulation harmomische Schwingung bei colorado.edu 26 ◮ Ü19: E-Umwandlung bei Schwingungen 27 Energieumwandlung bei Federschwingungen Bei Vernachlässigung der Reibung werden bei Federschwingungen ständig die Lage-, Spann- und die kinetische Energie des Pendelkörpers ineinander umgewandelt. Dabei gilt E h + E k + E Sp = konstant. ◮ Ü20: S. 84/25,26,27,28,29 23 http://www.brinkmann-du.de/physik/sek1/ph07_27.htm 24 http://www.youtube.com/watch?v=GzhRbtShBck 25 http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/pendel1.html 26 http: //phet.colorado.edu/sims/mass-spring-lab/mass-spring-lab_en.html 27 run:Arbeitsblaetter/Phy_Me2_22.pdf 27 / 58 Newton’sche Mechanik Energie- und Impulserhaltung Energieumwandlungen Notes Energieumwandlungen beim Pendel II unterer Umkehrpunkt Gleichgewichtslage oberer Umkehrpunkt 1 E Sp 2 D(2A)2 1 2 D(A)2 0 1 E k 0 2 m(v max) 2 0 E h 0 m · g · A m · g · (2A) 28 / 58

In diesem Abschnitt Notes Arten der Bewegung Bewegungsarten Bewegungen mit veränderlicher Beschleunigung Schwingungen Energie- und Impulserhaltung Energie–Grundlagen Energieumwandlungen Der Impuls als Erhaltungsgröße Zweidimensionale Bewegungen Waagrechter Wurf Kreisbewegungen Gravitation Newton’sche Mechanik Energie- und Impulserhaltung Der Impuls als Erhaltungsgröße Notes Das Wechselwirkungsgesetz Die Wirkung einer Kraft ist abhängig von ◮ Betrag, Richtung, Angriffspunkt und ◮ von der Einwirkungszeit ∆t Definition (Wechselwirkungsgesetz) Wirken zwei Körper K 1 und K 2 aufeinander ein, so wirkt auf jeden der Körper eine Kraft. Diese Kräfte sind gleich groß und entgegengesetzt gerichtet: F 12 = −F 21 bzw. F 12 ∆t = −F 21 ∆t ◮ Veranschaulichung 28 ◮ Beispiele 29 28 http://www.leifiphysik.de/web_ph07_g8/grundwissen/08newton3/ wechselwirkung.htm 29 http://www.leifiphysik.de/web_ph07_g8/musteraufgaben/08kraft_ beschl/beispiele_ww/beispiele_ww.htm 30 / 58

Newton’sche <strong>Mechanik</strong><br />

Energie- und Impulserhaltung<br />

Energieumwandlungen<br />

Notes<br />

Energieumwandlungen<br />

◮ Energieumwandlung allgemein 23<br />

◮ (YT) Energieumwandlung allgemein 24<br />

◮ Ü17: Fadenpendel 25<br />

◮ Ü18: Simulation harmomische Schwingung bei colorado.edu 26<br />

◮ Ü19: E-Umwandlung bei Schwingungen 27<br />

Energieumwandlung bei Federschwingungen<br />

Bei Vernachlässigung der Reibung werden bei Federschwingungen ständig die Lage-,<br />

Spann- und die kinetische Energie des Pendelkörpers ineinander umgewandelt. Dabei<br />

gilt<br />

E h + E k + E Sp = konstant.<br />

◮ Ü20: S. 84/25,26,27,28,29<br />

23 http://www.brinkmann-du.de/physik/sek1/ph07_27.htm<br />

24 http://www.youtube.com/watch?v=GzhRbtShBck<br />

25 http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/pendel1.html<br />

26 http:<br />

//phet.colorado.edu/sims/mass-spring-lab/mass-spring-lab_en.html<br />

27 run:Arbeitsblaetter/Phy_Me2_22.pdf<br />

27 / 58<br />

Newton’sche <strong>Mechanik</strong><br />

Energie- und Impulserhaltung<br />

Energieumwandlungen<br />

Notes<br />

Energieumwandlungen beim Pendel II<br />

unterer<br />

Umkehrpunkt<br />

Gleichgewichtslage<br />

oberer<br />

Umkehrpunkt<br />

1<br />

E Sp 2 D(2A)2 1 2 D(A)2 0<br />

1<br />

E k 0<br />

2 m(v max) 2 0<br />

E h 0 m · g · A m · g · (2A)<br />

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