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II Mechanik: Kinetische & potentielle Energie

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Title II Mechanik: Kinetische & potentielle Energie
Title of Series Einführung in die Physik I
Part Number 11
Number of Parts 42
Author Wagner, Paul
Contributors Fritz, Gerlinde
Winkler, Daniel
Kromp, Brigitte
Österreichische Zentralbibliothek für Physik
Cacioppo, Filippo (Regie)
Fox, Maarten (Regie)
Horvath, Ferdinand (Regie)
Juschitz, Paul (Regie)
Pigal, Sandra (Regie)
Wilkens, Felix (Regie, Musik)
Alvir, Olja (Schnitt)
Zierhofer, Markus (Musik, Arrangement)
Uchida, Mark-René (Schneideplatz)
License CC Attribution - NonCommercial - NoDerivatives 3.0 Austria:
You are free to use, copy, distribute and transmit the work or content in unchanged form for any legal and non-commercial purpose as long as the work is attributed to the author in the manner specified by the author or licensor.
DOI 10.5446/37842
Publisher Universität Wien Physik
Release Date 2015
Language German

Content Metadata

Subject Area Physics
Abstract Einführung in die Physik I a.o. Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Paul Wagner Fakultät für Physik Universität Wien ---- Timeline: 0:00:27 - Rekapitulation des Arbeitsbegriffs, 0:02:02 - Mechanische Energie: 2 Arten (kinetisch, potentiell), 0:02:34 - Kinetische Energie: Arbeit, die benötigt wird, um einem ruhenden Körper eine bestimmte Geschwindigkeit zu verleihen. Abhängigkeit vom Bezugssystem! 0:09:23 - Ableitung und Diskussion der Formel für die Kinetische Energie (Beispiel Kraftfahrzeug), 0:28:27 - EXPERIMENT: Air Track, Beschleunigung eines Wagens mit Fallgewichten. a) 1 Gewicht b) 4 Gewichte: vierfache kinetische Energie, doppelte Geschwindigkeit (wiederum Einfluss der Trägheit der Fallgewichte), 0:39:26 - Berechnung der Arbeit bei Anfangsgeschwindigkeit ungleich Null als Differenz kinetischer Energien, 0:44:24 - Potentielle Energie. Konservative Kräfte: Betrachtung eines Massenpunkts in Kraftfeld: Keine Arbeit entlang geschlossener Wege; Arbeit hängt nur von Anfangs- und Endpunkt ab, nicht von Weg Beispiele für konservative Kräfte: Gravitationsfeld, Elektrostatische Kräfte Beispiele für nicht-konservative Kräfte: Reibung, Magnetfelder stromdurchflossener Leiter, 0:55:42 - Potentielle Energie: Betrachtung eines Massenpunkts in konservativem Kraftfeld. Definition der potentiellen Energie bezüglich eines fix gewählten Bezugspunkts, 1:01:16 - Berechnung der Potentiellen Energie. Diskussion: Potentielle Energie für nicht-konservative Kräfte nicht eindeutig! ----
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