Das Video kommt von YouTube: erst beim Abspielen verbindet sich die Seite mit YouTube (Google).
Physik in 3 Minuten | Energieerhaltung
Das Wichtigste aus dem Video
Tipp auf eine Zeit – das Video springt genau dorthin.
Transkriptautomatisch erstellt · 23 Zeilen
- Albert Tony skatet wie jeden Nachmittag auf seiner Rampe. Nach einer Weile ist er erschöpft. Ich brauche erstmal eine kleine Pause.
- Durch den starken Wind fällt ein Stein herunter und landet direkt auf Abeonis Fuß.
- Aua. Hey, Albertoni, was haben denn das Windrad, der gefallene Stein? und das Skateboard fahren in der Rampe
- miteinander gemeinsam. Hm, gute Frage. Dem gehe ich doch jetzt gleich mal auf den Grund. Da Albertoni sich für Physik
- interessiert, kennt er die Formeln für die potentielle und die kinetische Energie. Also die potentielle Energie setzt sich
- zusammen aus meiner Masse der Erdbeschleunigung G und meiner Höhe auf der Rampe. Die Formel für die kinetische Energie
- ist ein halb mal meiner Masse mal meiner Geschwindigkeit im Quadrat. Mit dieser Idee im Hinterkopf geht Albertoni wieder auf die Rampe.
- Wenn Albertoni oben auf der Rampe steht, besitzt er nur potenzielle Energie hier in grün dargestellt. Solange er nach unten fährt, nimmt seine
- Höhe, also seine potentielle Energie ab und seine Geschwindigkeit, also seine kinetische Energie zu. Im untersten Punkt besitzt er keine
- potentielle Energie mehr, aber maximale kinetische Energie. Somit ist er hier am schnellsten. Wenn es wieder nach oben geht, nimmt die
- kinetische Energie ab und die potentielle Energie nimmt wieder zu. So lange, bis er wieder auf gleicher Höhe wie am Anfang ist.
- Aha. Meine Gesamtenergie dargestellt in der Höhe des ganzen Balkens bleibt also immer gleich. Nur die jeweiligen Anteile der Energieformen variieren.
- Aber Tony geht freudestrahlend zurück auf die Rampe. Aber wieso bleibe ich denn dann trotz der Energieerhaltung irgendwann stehen?
- Das liegt daran, dass wir bisher die thermische Energie vernachlässigt haben. Durch die Reibung der Räder auf der Rampe sowie dem Luftwiderstand wird ein
- Teil der Gesamtenergie in thermische Energie, also Wärme umgewandelt. In unserem Balkendiagramm erkennt man jetzt, dass der Anteil der thermischen
- 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.
- Wenn Albertoni die Rampe vor und nach seiner Fahrt mit seiner Wärmebildkamera fotografiert, erkennt er die in Wärme umgewandelte Energie.
- Okay, dann gilt ja die Energieerhaltung doch. Die Energie geht nicht verloren. Ich kann die thermische Energie nur nicht mehr zum Skateboarden nutzen.
- Die Gesamtenergie ist also immer erhalten und die unterschiedlichen Energieformen können sich ineinander umwandeln.
- Nun zurück zur Anfangsfrage. Dann ist also die Gemeinsamkeit des Windrads, des fallenden Steins und des Skateboarders, dass in jedem Fall verschiedene
- Energieformen ineinander umgewandelt werden. Im Gegensatz zum Skateboarder und dem Stein wird beim Windrad die kinetische
- Energie des Windrads in eine weitere Energieform die elektrische Energie umgewandelt. Mit dieser Erkenntnis kann Albert Tony
- den Rest des Tages auf der Rampe genießen. M.
Zum Nachlesen
EnergieerhaltungssatzBei der Bewegung einer Punktmasse in einem konservativen Kraftfeld bleibt die Summe von kinetischer Energie · Bewegt sich eine Punktmasse mit der Zeit · Für eine …
EnergieEnergie ist eine fundamentale physikalische Größe. Ihre SI-Einheit ist das Joule. Energie tritt in verschiedenen Formen auf, etwa als kinetische, …
Potentielle EnergieDie potentielle Energie (auch potenzielle Energie geschrieben und Lageenergie genannt) beschreibt die Energie eines Körpers in einem physikalischen System, …
LeistungssatzDer Leistungssatz ist eine Gleichung, die in der Physik Anwendung findet. Inhaltsverzeichnis. 1 Der Leistungssatz der Mechanik.