Begriffe zum Thema Schwingung, Faden- und Federpendel (4. Klasse)

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die Ruhelage (Gleichgewichtslage)

Die Lage eines Oszillators, in die das System stets zurückkehrt. Die Lage des Oszillators, wenn er in Ruhe ist.

<p>Die Lage eines Oszillators, in die das System stets zurückkehrt. Die Lage des Oszillators, wenn er in Ruhe ist.</p>
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der Oszillator

Ein schwingendes System, wie zum Beispiel eine Feder mit einer Masse.

3
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die Umkehrpunkte

Die Orte, an denen ein schwingender Körper seine Bewegungsrichtung ändert.

4
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die Schwingungsdauer T (Periodendauer)

Die Zeitspanne für eine vollständige Hin- und Herbewegung in Sekunden.

<p>Die Zeitspanne für eine vollständige Hin- und Herbewegung in Sekunden.</p>
5
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die Frequenz f

Die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde; Gemessen in Hertz (Hz).

6
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die Elongation y

Die momentane Auslenkung des Oszillators aus der Ruhelage zu einem Zeitpunkt.

7
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die Amplitude A

Der Betrag der maximalen Auslenkung (Elongation) aus der Ruhelage.

<p>Der Betrag der maximalen Auslenkung (Elongation) aus der Ruhelage.</p>
8
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die harmonische Schwingung

Eine Schwingung, bei der die Rückstellkraft proportional zur Auslenkung ist. Weg-Zeit-Funktion der harmonischen Schwingung ist eine Sinusfunktion.

9
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die Federkonstante k

Gibt an, wie hart eine Feder ist; Kraft pro Längenänderung (N/m).

10
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das Federpendel

Ein System aus einem Körper der Masse m und einer Feder der Härte k.

11
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Schwingungsdauer des Fadenpendels (Formel)

T = 2 π √(l / g); hängt von der Länger l und Erdbeschleunigung g ab.

12
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Schwingungsdauer des Federpendels (Formel)

T = 2 π √(m / k); hängt von Masse m und Federkonstante k ab.

13
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Einfluss der Fadenlänge l beim Fadenpendel

Eine größere Fadenlänge l führt zu einer längeren Schwingungsdauer T.

14
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Einfluss der Erdbeschleunigung g beim Fadenpendel

Eine größere Erdbeschleunigung g verringert die Schwingungsdauer T.

15
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Masse-Einfluss beim Fadenpendel

Die Masse m hat keinen Einfluss auf die Schwingungsdauer T des Fadenpendels.

16
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Einfluss der Masse m beim Federpendel

Eine größere Masse m führt zu einer längeren Schwingungsdauer T.

17
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Einfluss der Federkonstante k beim Federpendel

Eine größere Federkonstante k (härtere Feder) verringert die Schwingungsdauer T.

18
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die Rückstellkraft

Die Kraft, die den Oszillator stets zurück in seine Ruhelage zieht.

19
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Rückstellkräfte beim Feder- und Fadenpendel?

Beim Fadenpendel sorgt g für die Rückstellkraft, beim Federpendel die Federkonstante k.