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Physik in 3 Minuten | Energieerhaltung

Universität Konstanz3:47 43.385 Aufrufe veröffentlicht Auf YouTube

Das Wichtigste aus dem Video

Tipp auf eine Zeit – das Video springt genau dorthin.

Transkriptautomatisch erstellt · 23 Zeilen
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  1. Albert Tony skatet wie jeden Nachmittag auf seiner Rampe. Nach einer Weile ist er erschöpft. Ich brauche erstmal eine kleine Pause.
  2. Durch den starken Wind fällt ein Stein herunter und landet direkt auf Abeonis Fuß.
  3. Aua. Hey, Albertoni, was haben denn das Windrad, der gefallene Stein? und das Skateboard fahren in der Rampe
  4. miteinander gemeinsam. Hm, gute Frage. Dem gehe ich doch jetzt gleich mal auf den Grund. Da Albertoni sich für Physik
  5. interessiert, kennt er die Formeln für die potentielle und die kinetische Energie. Also die potentielle Energie setzt sich
  6. zusammen aus meiner Masse der Erdbeschleunigung G und meiner Höhe auf der Rampe. Die Formel für die kinetische Energie
  7. ist ein halb mal meiner Masse mal meiner Geschwindigkeit im Quadrat. Mit dieser Idee im Hinterkopf geht Albertoni wieder auf die Rampe.
  8. Wenn Albertoni oben auf der Rampe steht, besitzt er nur potenzielle Energie hier in grün dargestellt. Solange er nach unten fährt, nimmt seine
  9. Höhe, also seine potentielle Energie ab und seine Geschwindigkeit, also seine kinetische Energie zu. Im untersten Punkt besitzt er keine
  10. potentielle Energie mehr, aber maximale kinetische Energie. Somit ist er hier am schnellsten. Wenn es wieder nach oben geht, nimmt die
  11. kinetische Energie ab und die potentielle Energie nimmt wieder zu. So lange, bis er wieder auf gleicher Höhe wie am Anfang ist.
  12. Aha. Meine Gesamtenergie dargestellt in der Höhe des ganzen Balkens bleibt also immer gleich. Nur die jeweiligen Anteile der Energieformen variieren.
  13. Aber Tony geht freudestrahlend zurück auf die Rampe. Aber wieso bleibe ich denn dann trotz der Energieerhaltung irgendwann stehen?
  14. Das liegt daran, dass wir bisher die thermische Energie vernachlässigt haben. Durch die Reibung der Räder auf der Rampe sowie dem Luftwiderstand wird ein
  15. Teil der Gesamtenergie in thermische Energie, also Wärme umgewandelt. In unserem Balkendiagramm erkennt man jetzt, dass der Anteil der thermischen
  16. Energie immer größer wird. Das geht so lange, bis alle Energie in thermische Energie umgewandelt ist und Albertoni am tiefsten Punkt der Rampe stehen bleibt.
  17. Wenn Albertoni die Rampe vor und nach seiner Fahrt mit seiner Wärmebildkamera fotografiert, erkennt er die in Wärme umgewandelte Energie.
  18. Okay, dann gilt ja die Energieerhaltung doch. Die Energie geht nicht verloren. Ich kann die thermische Energie nur nicht mehr zum Skateboarden nutzen.
  19. Die Gesamtenergie ist also immer erhalten und die unterschiedlichen Energieformen können sich ineinander umwandeln.
  20. Nun zurück zur Anfangsfrage. Dann ist also die Gemeinsamkeit des Windrads, des fallenden Steins und des Skateboarders, dass in jedem Fall verschiedene
  21. Energieformen ineinander umgewandelt werden. Im Gegensatz zum Skateboarder und dem Stein wird beim Windrad die kinetische
  22. Energie des Windrads in eine weitere Energieform die elektrische Energie umgewandelt. Mit dieser Erkenntnis kann Albert Tony
  23. den Rest des Tages auf der Rampe genießen. M.

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