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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.

der Oszillator
Ein schwingendes System, wie zum Beispiel eine Feder mit einer Masse.
die Umkehrpunkte
Die Orte, an denen ein schwingender Körper seine Bewegungsrichtung ändert.
die Schwingungsdauer T (Periodendauer)
Die Zeitspanne für eine vollständige Hin- und Herbewegung in Sekunden.

die Frequenz f
Die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde; Gemessen in Hertz (Hz).
die Elongation y
Die momentane Auslenkung des Oszillators aus der Ruhelage zu einem Zeitpunkt.
die Amplitude A
Der Betrag der maximalen Auslenkung (Elongation) aus der Ruhelage.

die harmonische Schwingung
Eine Schwingung, bei der die Rückstellkraft proportional zur Auslenkung ist. Weg-Zeit-Funktion der harmonischen Schwingung ist eine Sinusfunktion.
die Federkonstante k
Gibt an, wie hart eine Feder ist; Kraft pro Längenänderung (N/m).
das Federpendel
Ein System aus einem Körper der Masse m und einer Feder der Härte k.
Schwingungsdauer des Fadenpendels (Formel)
T = 2 π √(l / g); hängt von der Länger l und Erdbeschleunigung g ab.
Schwingungsdauer des Federpendels (Formel)
T = 2 π √(m / k); hängt von Masse m und Federkonstante k ab.
Einfluss der Fadenlänge l beim Fadenpendel
Eine größere Fadenlänge l führt zu einer längeren Schwingungsdauer T.
Einfluss der Erdbeschleunigung g beim Fadenpendel
Eine größere Erdbeschleunigung g verringert die Schwingungsdauer T.
Masse-Einfluss beim Fadenpendel
Die Masse m hat keinen Einfluss auf die Schwingungsdauer T des Fadenpendels.
Einfluss der Masse m beim Federpendel
Eine größere Masse m führt zu einer längeren Schwingungsdauer T.
Einfluss der Federkonstante k beim Federpendel
Eine größere Federkonstante k (härtere Feder) verringert die Schwingungsdauer T.
die Rückstellkraft
Die Kraft, die den Oszillator stets zurück in seine Ruhelage zieht.
Rückstellkräfte beim Feder- und Fadenpendel?
Beim Fadenpendel sorgt g für die Rückstellkraft, beim Federpendel die Federkonstante k.