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Suchergebnisse 361 - 390 von 1570

Elektrisches Feld im Plattenkondensator

Versuche
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Potentialmessung mit der Flammensonde

Versuche
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Modulation und Demodulation beim Schwingkreis

Versuche
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Idealer Transformator (Simulation)

Versuche
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Reibung (Simulation von PhET)

Versuche
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Statische Elektrizität (Simulation von PhET)

Versuche
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Ladungen und Felder (Simulation von PhET)

Versuche
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Energieskatepark (1) (Simulation von PhET)

Versuche
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Elektromagnetische Induktion (Simulation von PhET)

Versuche
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Kräfte und Bewegung (1) (Simulation von PhET)

Versuche
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HOOKEsches Gesetz (Simulation von PhET)

Versuche
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John Travoltage (Simulation von PhET)

Versuche
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Schweredruck (Simulation von PhET)

Versuche
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Seilwelle (Simulation von PhET)

Versuche
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Volumenänderung von Luft

Versuche
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Kalibrierung eines Flüssigkeitsthermometers

Versuche

  • Kalibrierung eines Flüssigkeitsthermometers am Eis- und Siedepunkt von Wasser

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Versuche

  • Kalibrierung eines Flüssigkeitsthermometers am Eis- und Siedepunkt von Wasser

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Gefühlte Temperatur

Versuche

  • Demonstration, dass das Wärmeempfinden des Menschen ist nicht immer verlässlich ist.

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Versuche

  • Demonstration, dass das Wärmeempfinden des Menschen ist nicht immer verlässlich ist.

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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

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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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  • 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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Feder-Schwere-Pendel für Fortgeschrittene (Smartphone-Experiment mit phyphox)

Versuche

Mit deinem Smartphone kannst du im Unterricht oder zu Hause den Zusammenhang \(T = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt {\frac{m}{D}} \) zwischen der Schwingungsdauer \(T\), der Masse \(m\) des Pendelkörpers und der Federkonstanten \(D\) eines Federpendels experimentell bestätigen. Die App auf deinem Smartphone bestimmt dabei die Schwingungsdauer \(T\) bzw. die Frequenz \(f\).

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Mit deinem Smartphone kannst du im Unterricht oder zu Hause den Zusammenhang \(T = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt {\frac{m}{D}} \) zwischen der Schwingungsdauer \(T\), der Masse \(m\) des Pendelkörpers und der Federkonstanten \(D\) eines Federpendels experimentell bestätigen. Die App auf deinem Smartphone bestimmt dabei die Schwingungsdauer \(T\) bzw. die Frequenz \(f\).

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Fadenpendel (Smartphone-Experiment mit phyphox)

Versuche

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

  • der Anfangsauslenkung \(x_0\)
  • der Fadenlänge \(l\)
  • 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 Fadenpendels untersuchen. Die App auf deinem Smartphone bestimmt dabei die Periodendauer \(T\) bzw. die Frequenz \(f\) des Fadenpendels. So kannst du untersuchen, ob und wie die Periodendauer von

  • der Anfangsauslenkung \(x_0\)
  • der Fadenlänge \(l\)
  • der Masse \(m\) des Pendelkörpers

und eventuell noch anderen Größen abhängt.

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