Achtung:

Dieses Wiki, das alte(!) Projektwiki (projektwiki.zum.de)
wird demnächst gelöscht.

Bitte sichere Deine Inhalte zeitnah,
wenn Du sie weiter verwenden möchtest.


Gerne kannst Du natürlich weiterarbeiten

im neuen Projektwiki (projekte.zum.de).

Physik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Projektwiki - ein Wiki mit Schülern für Schüler.
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 23: Zeile 23:
  
 
=== [[/Thermodynamik|Thermodynamik]] ===
 
=== [[/Thermodynamik|Thermodynamik]] ===
==== Gasgesetze ====
 
===== Zustandsänderungen =====
 
==== Thermodynamische Systeme ====
 
==== Zustands- und Prozessgrößen ====
 
<div class="zuordnungs-quiz">
 
<big>'''Zuordnung'''</big><br>
 
Handelt es sich bei den angegebenen Größen um Zustandsgrößen oder um Prozessgrößen
 
{|
 
| Zustandsgrößen || Temperatur  || Druck || Volumen || Innere Energie
 
|-
 
| Prozessgrößen || Wärme  || Arbeit
 
|}
 
</div>
 
==== Kreisprozesse ====
 
=====Clausius-Rankine Prozess =====
 
{{#ev:youtube|oJja1LIke8U}}
 

Version vom 8. Mai 2015, 20:00 Uhr

Inhaltsverzeichnis

Gleichförmige Bewegung (konstante Geschwindigkeit)

Drehbewegung

  • Telekolleg Physik, Einführung Drehbewegung, Winkelgeschwindigkeit, Teil 1
  • Telekolleg Physik, Einführung Drehbewegung, Winkelgeschwindigkeit, Teil 2

Gleichmäßig beschleunigte Bewegung

Beschleunigungsarbeit

Ein Körper, der sich bewegt hat kinetische Energie. Je höher die Masse und die Geschwindkeit desto größer ist die kinetische Energie. Nachdem ein Körper beschleunigt wurde, hat er eine höhere Geschwindigkeit und damit eine höhere kinetische Energie. Die Beschleunigungsarbeit, die aufgewendet werden muss, entspricht der Differenz der kinetischen Energie.

Hooksches Gesetz

Leifi Phyisk

Quiz zum Hookschen Gesetz

Wärmelehre

Phasenübergänge

Animation zu den Phasenübergängen auf Leifi-Phyisk

Stift.gif   Aufgabe <1>

Energiebedarf berechnen
Berechnen Sie die Energiemenge,die benötigt wird, um 2,3 kg Eis mit einer Temperatur von -20°C in überhitzten Dampf mit einer Temperatur von 130 °C umzuwandeln

Thermodynamik