Gedämpfte Schwingungen – Beispiele – Federpendel Physik - simpleclub https://www.youtube.com/watch?v=j9wPMk3Z_p4 Transkript (automatisch erstellt) 0:00 wisst ihr eigentlich wie wir ein schwingendes Federpendel abbremsen können hier kommen drei Varianten um Schwingungen zu 0:11 dämpfen erstmal kurz zur Orientierung das Video ist ein kleiner Einschub zu unserer Reihe über Schwingungen wir stellen euch schnell drei Varianten vor 0:20 wie Schwingungen gedämpft werden können starten wir direkt mit Variante 1 der Gleitreibung wir lagern das Federpendel über ein Seil an einer festen Stange das 0:29 Seil wird hierbei immer wieder leicht über die feste Stange gezogen Gleitreibung entsteht und bremst das Federpendel ab die Gleitreibung ist eine 0:36 konstante Reibungskraft deswegen nimmt die Amplitude unserer Schwingung linear ab im Diagramm sieht das dann so aus ihr seht schön die Amplitude nimmt linear ab 0:47 das wichtigste hier auch die Reibung kann das Federpendel ganz stoppen das Ding geht linear runter also erreicht auch irgendwann die Null kommen wir zur 0:56 nächsten Methode eine Methode die proportional zu der Geschwindigkeit v abbremst also je größer die Geschwindigkeit des Pendels desto fester 1:04 wird auch gebremst da fällt uns spontan die Loren Kraft mit F Lorenz = B mal V mal Q ein also schnallen wir an unser Federpendel einfach ein Kupferblechen 1:15 und natürlich noch Spulen die erzeugen unser bfeld aus dem B-Feld und der räumlich bewegten Ladung im Kupferblech entsteht dann die Lorenz Kraft die den 1:23 ganzen Bums abbremst wie gesagt ist die Lorenz Kraft und damit die abbremsende Kraft proportional zu v im Diagramm sieht das dann so aus da die 1:32 Geschwindigkeit immer mehr sinkt wird auch unsere abbremsende Kraft immer schwächer der amplitudenabfall besitzt einen exponentiellen Verlauf ist die 1:40 Geschwindigkeit hoch dann wird mehr gebremst ist sie niedriger wird auch weniger gebremst bei der Variante 3 setzen wir dem ganzen noch das 1:48 Sahnehäubchen auf wir nutzen den Luftwiderstand dazu bringen wir eine Pappscheibe an unser Fadenpendel wir bieten eine größere Angriffsfläche für 1:57 die Luft an der Luftwiderstand steigt Luftwiderstand ist sogar proportional zu V im Quadrat damit sieht unser Diagramm noch krasser aus am Anfang nimmt die 2:06 Amplitude ziemlich fett krass stark ab und am Ende so gut wie gar nicht mehr natürlich sollte euch eine Sache klar sein in Realität werden wir auch ohne 2:14 diese Pappscheibe immer einen Luftwiderstand haben eine Schwingung ist also immer gedämpft stellen wir zum Abschluss noch mal alle drei Varianten 2:22 gegenüber Variante 1 bremst linear durch Gleitreibung ab Variante 2 bremst durch die Lorenz Kraft proportional zu V ab die Amplitude sinkt exponentiell und 2:32 last but not least Variante 3 eine Pappscheibe erhöht den Luftwiderstand und dieser bremst proportional zu V im Quadrat ab so viel zu unserem kleinen 2:42 Einschub wie man Federpendel abbremsen kann wenn ihr die Besonderheit eines fadenpendels kennenlernen oder aufrischen wollt dann geht's hier zum 2:49 Video da geht's direkt weiter mit unserer Reihe zu Schwingungen unbedingt anschauen in dem Sinne Daumen nicht vergesse Saara und ciao