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Elektromotor (Video)

Versuche

  • Im Video zeigt Karlheinz Meier die prinzipielle Funktionsweise eines Elektromotors und seine Anwendung z.B. im Zugverkehr.

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Versuche

  • Im Video zeigt Karlheinz Meier die prinzipielle Funktionsweise eines Elektromotors und seine Anwendung z.B. im Zugverkehr.

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Funktionsweise eines Elektroskops

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Elektrisches Feld im Plattenkondensator

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Potentialmessung mit der Flammensonde

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Myonenexperiment von ROSSI und HALL

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Modulation und Demodulation beim Schwingkreis

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Idealer Transformator (Simulation)

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Zeitdilatation (Simulation)

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Reibung (Simulation von PhET)

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Statische Elektrizität (Simulation von PhET)

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Ladungen und Felder (Simulation von PhET)

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Energieskatepark (1) (Simulation von PhET)

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Elektromagnetische Induktion (Simulation von PhET)

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Kräfte und Bewegung (1) (Simulation von PhET)

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HOOKEsches Gesetz (Simulation von PhET)

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John Travoltage (Simulation von PhET)

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Schweredruck (Simulation von PhET)

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Seilwelle (Simulation von PhET)

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Feder-Schwere-Pendel (Smartphone-Experiment mit phyphox)

Versuche

Mit deinem Smartphone kannst du im Unterricht oder zu Hause die Bewegung eines Feder-Schwere-Pendels untersuchen. Die App auf deinem Smartphone bestimmt dabei die Periodendauer \(T\) bzw. die Frequenz \(f\) des Feder-Schwere-Pendels. So kannst du untersuchen, ob und wie die Periodendauer von

  • der Anfangsauslenkung \(y_0\)
  • der Federkonstante (Federhärte) \(D\)
  • der Masse \(m\) des Pendelkörpers

und eventuell noch anderen Größen abhängt.

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Mit deinem Smartphone kannst du im Unterricht oder zu Hause die Bewegung eines Feder-Schwere-Pendels untersuchen. Die App auf deinem Smartphone bestimmt dabei die Periodendauer \(T\) bzw. die Frequenz \(f\) des Feder-Schwere-Pendels. So kannst du untersuchen, ob und wie die Periodendauer von

  • der Anfangsauslenkung \(y_0\)
  • der Federkonstante (Federhärte) \(D\)
  • der Masse \(m\) des Pendelkörpers

und eventuell noch anderen Größen abhängt.

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Stroboskopaufnahme eines freien Falls

Versuche
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Glimmlampen

Versuche

  • Nachweis, dass Glimmlampen zur Feststellung der Ladungsart geeignet sind.
  • Verdeutlichung der Unterschiede von Glimm- und Glühlampen.

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  • Nachweis, dass Glimmlampen zur Feststellung der Ladungsart geeignet sind.
  • Verdeutlichung der Unterschiede von Glimm- und Glühlampen.

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Fallende Magnete

Versuche

  • Auswirkungen eines Induktionsstroms veranschaulichen
  • Richtung des Induktionsstroms theoretisch ableiten

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  • Auswirkungen eines Induktionsstroms veranschaulichen
  • Richtung des Induktionsstroms theoretisch ableiten

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Kapazität des Plattenkondensators

Versuche

  • Bestimmung der Einflussfaktoren auf die Kapazität \(C\) eines Plattenkondensators.
  • Quantitative Herleitung der allgemeinen Formel \(C={\varepsilon _0} \cdot {\varepsilon _r} \cdot \frac{A}{d}\).

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  • Bestimmung der Einflussfaktoren auf die Kapazität \(C\) eines Plattenkondensators.
  • Quantitative Herleitung der allgemeinen Formel \(C={\varepsilon _0} \cdot {\varepsilon _r} \cdot \frac{A}{d}\).

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