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Kreisbahn Schwingung Welle
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Inhalt Bewegung auf einer Kreisbahn Schwingung Welle
Ausbreitungsgeschwindigkeit Beispiele für Auslenkungen in Form von Schwingungen und Wellen
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Bewegung auf einer Kreisbahn
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Bewegung auf einer Kreisbahn
Periode Frequenz Kreisfrequenz, Winkelgeschwindigkeit
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Schwingung
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Schwingung: Projektion der Kreisbewegung
Periode
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Schwingung als Funktion der Zeit
Periode Zeit
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Auslenkung als Funktion der Zeit: Sinus-Kurve
Periode, Zeit für eine Umdrehung Winkelgeschwindigkeit
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Von der Schwingung zur Welle
Richtungsvektor Ort
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Schwingung mit Ausbreitung im Raum: Welle
Wellenlänge Ort Wellenvektor
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Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle
Wellenlänge Ort
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Zusammenfassung zu Schwingungen
Schwingungen sind -in Abhängigkeit von der Zeit- periodische Auslenkungen einer physikalischen Größe Mechanisch: Pendel: Auslenkung [m] Schall: Druck [Pa] Elektromagnetisch: Elektrische Feldstärke [V/m] und Magnetische Feldstärke [Vs/m2 = T]
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Zusammenfassung zu Wellen
Wellen sind -in Abhängigkeit von Ort und Zeit- periodische Auslenkungen einer physikalischen Größe Mechanisch: Wellen in festen Körpern, z. B. einem Seil: Auslenkung [m] Schall: Druck [Pa] Elektromagnetisch: Elektrische Feldstärke [V/m] und Magnetische Feldstärke [Vs/m2 = T] Periode, Wellenlänge und Ausbreitungs-geschwindigkeit sind verknüpft: v=λf
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Wichtigste Eigenschaft der Schwingungen:
Die Frequenz eines frei schwingenden Systems hängt nur von seinem Aufbau ab nicht von der Art der Anregung Die Analyse der Schwingungen eignet sich deshalb zur Identifikation eines Systems: Spektroskopische Verfahren
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FAZ
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FAZ
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Finis Die Frequenz eines frei schwingenden Systems hängt nur von seinem Aufbau ab – nicht von der Art der Anregung
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