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Energie und ihre Eigenschaften

LEIFIphysik11:30 30.163 Aufrufe veröffentlicht Auf YouTube

Das Wichtigste aus dem Video

Tipp auf eine Zeit – das Video springt genau dorthin.

Transkriptautomatisch erstellt · 71 Zeilen
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  1. schon wieder ein Video voller Energie wir erklären den Energietransport Energieübertragung Energieumwandlung
  2. Energieerhaltung und die energieentwertung jeder der schon mal Fußball gezockt hat weiß dabei ist ganz
  3. schön viel Energie im Spiel welcher Ort wäre also besser dazu geeignet den Energietransport zu erklären als ein Bolzplatz hier eine ambitionierte
  4. Nachwuchsspielerin die den Ball voller kacho über die Fläche kickt der Ball fliegt also einmal quer übers Feld weil der Ball Bewegungsenergie hat bewegt
  5. sich mit dem Fußball auch die Bewegungsenergie quer übers Feld vorher war die Bewegungsenergie links in unserem Bild jetzt ist sie
  6. weitergewandert und befindet sich rechts im Bild diesen g nennen wir Energietransport beim Energietransport bewegt sich die Energie von einem Ort
  7. zum anderen vorher war die Energie hier jetzt ist sie dort Energie kann nicht nur von einem Ort zum anderen wandern sondern sich
  8. auch von einem Körper auf einen anderen übertragen wenn du auf dem Bolzplatz volle Kanne gegen einen Fußball kickst dann rast der Ball rasenchnell über den
  9. Rasen wenn der Fußball jetzt gegen einen anderen Fußball knallt also hier unseren blauen dann bleibt er stehen er bewegt sich nicht mehr und hat deshalb auch
  10. keine Bewegungsenergie mehr die Bewegungsenergie die der rote Fußball verloren hat hat der blaue Fußball gewonnen beim Zusammenprall nimmt der
  11. blaue Fußball die Bewegungsenergie vom roten Fußball auf und flitzt jetzt selber übers Feld Energie kann sich also von einem Körper auf einen anderen
  12. übertragen der der erste Körper verliert dabei Energie und der zweite gewinnt die Energie die der erste verliert die Energie wird dabei aber
  13. nicht mehr oder weniger sie wechselt nur sozusagen ihren Besitzer Energie kann aber nicht nur transportiert oder von einem Körper zum
  14. anderen übertragen werden sie kann auch ihre Form ändern du bist wieder auf dem Bolzplatz und tritzt volle Kanne gegen den Fußball der damit Affenzahn durch
  15. die Luft fliegt auch in dieser Bewegung vom Fußball steckt Bewegungsenergie wenn der Fußball jetzt gegen eine Wand knallt dann wird er zusammengedrückt er
  16. verändert seine Form dabei steht der Fußball sozusagen unter Spannung nicht nur der Fußball hat seine Form verändert auch seine Energie hat eine neue Form
  17. vorher hatte der Fußball Bewegungsenergie jetzt hat er spannenergie oder elastische Energie die Energie hat sich also umgewandelt
  18. Energieumwandlung ist die Umwandlung von einer Energieform in eine andere dabei ist aber keine Energie verschwunden und es ist auch keine neue entstanden die
  19. Energie hat sich nur verwandelt während wir die Form vom Fußball sehen können bleiben Energieform immer etwas Abstraktes etwas dass wir uns nur
  20. vorstellen also etwas das man nicht sehen oder anfassen kann mehr dazu im Video über Energie und ihre Formen zurück auf den Rasen unser gestauchter
  21. Fußball möchte gerne wieder zu seiner Ursprungsform zurück der Ball ist ja schließlich rund wenn der Fußball sich wieder ausdehnt dann stößt er sich von
  22. der Wand ab und bewegt sich schnell durch die Luft die spannenergie wandelt sich wieder in Bewegungsenergie um wir können unseren Fußball aber auch nach
  23. oben schießen der Fußball bewegt sich dann erstmal schnell durch die Luft und wird auf dem Weg nach oben immer langsamer
  24. seine Bewegungsenergie verwandelt sich dabei in Höhenenergie oder potentielle Energie wenn der Fußball ganz oben angekommen ist dann hat sich seine ganze
  25. Bewegungsenergie in Höhenenergie verwandelt für einen kurzen Moment schwebt der Fußball in der Luft der Ball fällt dann wieder herunter und auf dem
  26. Weg nach unten verwandelt sich die Höhenenergie wieder in Bewegungsenergie die drei Energieformen Höhenenergie Bewegungsenergie und spannenergie
  27. wandern sich bei unserem fußballbeispiel also munter ineinander um Energie kann ihre Form wechseln sie kann auch von einem Körper auf einen
  28. anderen übertragen werden aber die Gesamtmenge an Energie bleibt immer gleich genau das meint energieerhalt jetzt mit Blick auf die
  29. Gesamtenergie wenn du den Ball nach oben in die Luft kickst dann ist ganz am Anfang die Bewegungsenergie die Gesamtenergie der Ball fliegt nach oben
  30. und verliert Bewegungsenergie aber dafür steigt die Höhenenergie an die Menge von beiden Energien zusammen bleibt immer gleich hier im höchsten Punkt hat der
  31. Ball nur noch Höhenenergie er steht quasi still und die Bewegungsenergie ist null bis er wieder nach unten fällt die Höhenenergie wieder abnimmt und die
  32. Bewegungsenergie zunimmt er dann auf den Boden auftitcht sich die Bewegungsenergie in spannenergie umwandelt und der Spaß von vorn beginnt
  33. Energieerhaltung bedeutet die Gesamtenergie in unserem System also hier der Fußball auf unserem Bolzplatz bleibt immer gleich egal wie oft sich
  34. die Energieform ineinander umwandeln wenn ich die kinetische und die potentielle und die spannenergie zusammenrechne dann komme ich immer auf
  35. das Ergebnis das geht übrigens nicht nur auf dem Bolzplatz sondern auch auf der Halfpipe wenn ein Skater oben auf der Halfpipe steht und sich nicht bewegt
  36. dann hat er natürlich auch keine Bewegungsenergie dafür befindet er sich aber in der Höhe und deshalb gibt es hier Höhenenergie oder potenzielle
  37. Energie düst er jetzt wagemutig die Halfpipe herunter dann kommt er dem Boden immer näher und verliert an Höhe dabei wird natürlich auch die
  38. Höhenenergie weniger genau wie beim Fußball ist auch hier die Höhenenergie nicht einfach weg auf dem Weg nach unten wird unser Skater immer schneller und
  39. gewinnt an Bewegungsenergie wenn er ganz unten angekommen ist dann ist die gesamte Höhenenergie zur Bewegungsenergie geworden danach geht's
  40. wieder nach oben und die Bewegungsenergie wird wieder zu Höhenenergie die dann wieder zu Bewegungsenergie wird die dann wieder zu
  41. Höhenenergie wird und immer so weiter die gesamt Energie geht dabei aber nicht verloren oder wird weniger wenn wir Bewegungsenergie und Höhenenergie
  42. zusammen rechnen dann kommt immer dasselbe Ergebnis heraus egal wo sich unser Skater auf der Halfpipe befindet dass die Gesamtenergie gleich bleibt
  43. können wir auch in einer Formel ausdrücken eekin + eepot + E Spann ist= eegess ist= konstant Ekin meint die kinetische Energie also
  44. die Bewegungsenergie epot die potentielle oder Höhenenergie Spann ist die spannenergie und eegess steht für die Gesamtenergie konstant bedeutet dass
  45. etwas gleich bleibt sich also nicht verändert bei unserem Skater auf seiner Halfpipe haben wir gar keine spannenergie die ist also n0 daher gilt
  46. für unseren Skater eegess= in plus EP ist= konstant beim Tischtennisball hier auf den tischier genau das gleiche wie beim
  47. Fußball und auf der Halfpipe potentielle Energie wandelt sich beim Herunterfallen in kinetische um beim aufball auf den Tisch verwandelt sich die kinetische
  48. Energie dann ganz kurz in spannenergie und wenn der Ball dann wieder hochtitcht wird aus der spannenergie wieder kinetische Energie und aus der
  49. kinetischen Energie wird wieder potentielle Energie und so geht es immer weiter denn es gilt ja die Energieerhaltung die Gesamtmenge an
  50. Energie bleibt immer gleich es geht nichts verloren Simon da stimmt nichts das stimmt nichts nein das stimmt nicht mit deiner Energieerhaltung der
  51. Tischtennisball titscht nicht bei jedem Mal unendlich weiter er verliert bei jedem Durchlauf an
  52. Höhe ja eine wichtige Sache haben wir nich bisher ausgeklammert die Reibung im tiefsten Winter reibst du deine Hände
  53. aneinander auch das ist Reibung durch das Aneinanderreiben deiner Hände werden diese nämlich warm auch hier betreibst du eine
  54. Energieumwandlung die Bewegungsenergie deiner Hände wandelt sich in Wärme um die Wärme oder auch Wärme Energie ist bei vielen Bewegungsabläufen im Spiel
  55. die versalz uns gehörig die Suppe denn die macht unsere Energieerhaltung und die Betrachtung der einzelnen Energieformen etwas komplizierter zurück
  56. zu unserem Tischtennisball nach jedem aufbrall verliert der ja an Höhe bis er irgendwann zum Erliegen kommt auch hier treibt die Reibung ihr Unwesen der
  57. Tischtennisball reibt sich nämlich auf den Boden beim Aufprall und an den Luftteilchen während er sich auf und ab bewegt und durch diese Reibung wird ein
  58. Teil der Bewegungsenergie von unserem tichtennisball in Wärmeenergie umgewandelt Boden und Luft werden warm genauso wie der Ball selbst aber die
  59. Bewegung nimmt immer weiter ab und zwar so lang bis die Bewegungsenergie sich komplett in Wärme umgewandelt hat und der tichtennisball stillsteht immer wenn
  60. zwei Dinge aneinander reiben entsteht Wärme das kann sogar richtig heftig werden wie z.B beim Squash wo man immer wieder einen Ball gegen die Wand hämmert
  61. der Ball und die Stellen an der Wand an denen der Ball auftrifft wärmen sich immer weiter auf auch beim Fußball gibt es Reibung der Ball der über den Platz
  62. rollt rollt ja nicht bis in alle Ewigkeit weiter irgendwann bleibt der natürlich liegen die Bewegungsenergie vom Ball hat also abgenommen aber wo ist
  63. die hin durch die Reibung zwischen dem Ball und dem Boden hat sie sich in Wärme umgewandelt durch Reibung wird ein Gegenstand wie der Ball langsamer aber
  64. da dafür auch wärmer auch hier bleibt die Gesamtmenge an Energie gleich die Energie wird also nicht mehr oder weniger sie wandelt sich nur
  65. um Reibung ist auch der Grund warum der Tischtennisball irgendwann stehen bleibt warum der Fußball nicht weiter rollt und warum beim Squash Ball und wandwarm
  66. werden jetzt können wir mit der ganzen Wärme aber nicht so viel anfangen außer natürlich global warming von daher hat ein Teil unserer Gesamtenergie also der
  67. Teil der sich in Wärme umgewandelt hat ihren Wert für uns verloren aus diesem Grund nennen wir das was was hier passiert energieentwertung
  68. energieentwertung geschieht bei jeder Energieübertragung oder Energieumwandlung der Teil der Energie der sich in Wärme umgewandelt hat ist
  69. dann für uns nur noch sehr schlecht nutzbar oh wie heißt es noch so schön probieren geht über studieren und deshalb
  70. probieren wir jetzt auf dem Sportplatz ein bisschen praktische energieentwertung und für Dich gibt's jetzt einen absolut hochwertigen oder
  71. hochprozentigen Spickzettel [Musik]