Fadenpendel || Physik für Mediziner || Physik Grundlagen
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- Опубліковано 23 лип 2024
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Ich hab jetzt schon einige Videos geschaut und ich finde es super, dass du immer sagst, was von was abhängt in einer Formel! sehr hilfreich!!!
Danke dir :)
Genau heute habe ich nach solch einem
Video gesucht
perfektes Timing :)
Echt sympathisch. Abo hast du auf jedenfall:)
Vielen Dank Max! Viel Erfolg weiterhin. Lg, Robert
Ich finde deine Videos so toll und hilfreich.
Unglaublich. Wie gut du erklärst und wie strukturiert deine Formelsammlung und deine Videos sind.
Ich frage mich wirklich, warum du nicht noch viel mehr Abonnementen hast. Du hättest das so verdient, bei all der Mühe die du dir für uns gibst!
Viel Erfolg dir weiterhin mit deinen Videos und deinen Büchern.
Lg👍☺️
Ich hab auch grad mal geschaut, auch wenn deine letzten Videos zb. Nicht die Aufrufstärksten waren, finde ich es so super, dass du immer weiter machst und uns mit Spaß an u.a an Physik heran führst!!
Ich hoffe irgendwann bekommst du die selbe Aufmerksamkeit wie zb Simple Club usw. (Hättest du mehr als verdient).
Vielen Dank! :)) Der Kanal wächst aktuell sehr gut - also das wird! Ich ziehe jedenfalls weiterhin durch xD
Dankeschön für die tolle Erklärung:)
Sehr gerne Kiara😊
Das mathematische Pendel ist eine Bewegungsform, an der sich gut der Unterschied zwischen Ortsvektor, Ortskoordinate und Weg erklären lassen. Nehmen wir an das Pendel schwingt ein mal hin und her (also einen Schwingzyklus). Die Bewegung erfolgt auf einer Kreisbogenförmigen Bahnkurve. Der Ortsvektor r wird von dem Aufhängepunkt (Ursprung) hin zur Position des Massenpunktes angegeben. Der Betrag ist die Länge des Fadens und die Richtung ist der Einheitsvektor, der von Aufhängepunkt zur Position des Massenpunktes hin zeigt.
Die skalare Ortskoordinate s wäre hier die Länge des Kreisbogens von der Ruhelage (Nullpunkt) bis zur Position des Massenpunktes. Wenn die Bewegung bezüglich der Ruhelage entgegen dem Uhrzeigersinn erfolgte ist s positiv, ansonsten negativ. s pendelt somit zwischen +l_B/2 und -l_B/2. Der Weg ist einfach nach einem Schwingzyklus 2*l_B (nur die Größe Länge ohne Richtung und Vorzeichen). Die komplette Information ist in der Angabe über den Ortsvektor enthalten. Die erste Ableitung nach der Zeit liefert den Geschwindigkeitsvektor und die zweite den Beschleunigungsvektor (Summe aus Tangentialbeschleunigung und Normalbeschleunigung). Die erste Ableitung der Ortskoordinate nach der Zeit liefert die skalare Geschwindigkeit (deren Betrag entspricht dem Betrag des Geschwindigkeitsvektors, die Richtung fehlt). Man kann aus dem Vorzeichen nur erkennen, ob der Massenpunkt in der jeweiligen Position sich gerade im oder gegen den Uhrzeigersinn bewegt. Bei der zweiten Ableitung erhält man im Betrag nur den Betrag der Tangentialbeschleunigung die Normalbeschleunigung (die radial zum Aufhängepunkt zeigt und durch die Zentripetalkraft hervorgerufen wird) fehlt. Aus dem Vorzeichen kann man erkennen ob der Geschwindigkeitsbetrag zu oder abnimmt (es sich also um eine Bremsung handelt). Natürlich kann man dies auch als Rotation um den Aufhängepunkt betrachten und mit dem Drehwinkel Phi (Winkel zwischen Ruhelage und Faden) beschreiben, der seinen Richtungssinn entlang der Drehachse ständig wechselt. Über die erste Ableitung nach der Zeit erhält man die Winkelgeschwindigkeit. Diese sollte nicht mit der Kreisfrequenz dieser Schwingung verwechselt werden. Eine harmonische Schwingung (das mathematische Pendel ist nur annähernd eine harmonische Schwingung für Phi_max
Danke Dir!
Sehr gerne Shadowclone! Viel Erfolg weiterhin! Lg, Robert
Sehr sehr ausführlich und hilfreich
Vielen Dank Rosin und viel Erfolg weiterhin :) LG, Robert
Super erklärt!
Danke dir Kironimo :) Viel Erfolg weiterhin. Liebe Grüße, Robert
Sehr gutes Video! Kannst du ein Video machen und erklären, warum potentielle und kinetische Energie konstant ist?
Super Idee - ist notiert :)
Danke sehr gut erklärt
Sehr gerne!
Im Video hast Du kurz erwähnt, wie man die Formel nach "l" umstellen kann. Könntest du die Umstellung hier schreiben?
Herzlichen Dank im Voraus.
(T/2pi)² = l/g -> l = g* (T/2pi)²
@@physikcoach Vielen lieben Dank
Lauter der Formel wäre die Periodendauer unabhängig von der Ausschwenkung. Aber die Periodendauer ist doch abhängig von der Ausschwenkung oder? Weil wenn der Winkel der Ausschwenkung gleich 0 wäre (also die Ruhelage), dann müsste die Periodendauer T=0 sein oder liege ich falsch? :(
Hallo Nafila :) Bei dieser Formel gilt die so genannte Kleinwinkelnäherung (Winkel zwischen größer 0° - 10°). Für diese Winkel ist die Persiodendauer nur abhängig von der Länge des Fadens. Liebe Grüße und viel Erfolg weiterhin
Mega danke🙏🙏🙏🙏🙏
Gerne POPO :D 😊 Viel Erfolg weiterhin. LG, Robert
Hi Robert, danke für dein Video. Kannst du mir erklären, warum im Thumbnail für das Video statt dem l [L] eine 1 in der Formel für die Periodendauer T steht? Ist das ein Fehler oder hab ich da was falsch verstanden?
Hallo Lorenz :) Danke für den Hinweis. Das lag an der Schriftart. Werden wir bei Gelegenheit anpassen! Viel Erfolg weiterhin! Lg, Robert
Hallo. Danke für das Video. Was heißt nochmal konstant im Zusammenhang mit Energien?
Das die Gesamtenergie von einem System immer gleich ist. Also wenn die Gesamtenergie zum Beispiel100 Joule beträgt, dann ändert sich diese Energie nicht. Nur die Verteilung der Potentiellen und Kinetischen Energie ändert sich. Schau dir mal diese Animation dazu an: www.walter-fendt.de/html5/phde/pendulum_de.htm und lass dir die Energie anzeigen
@@physikcoach vielen dank
Wenn ich eine frequenz von z.b 0.8 Hz habe wie kann ich dann auf die Länge des pendels kommen
Hello :) Das kannst du über den Zusammenhang zwischen T=1/f bzw. f=1/T berechnen :) Also die Formel ist das 1/f=2piWurzel(l:g) und diese dann nach l umstellen :) Viel Erfolg weiterhin! Lg, Robert
Merci Robert, mega gut erklärt. Fast schade, dass die Physik-Klausur ausgefallen ist.
haha - ich hoffe die wird nachgeholt :D Viel Erfolg weiterhin :)
Dankeee
Sehr gerne Yasmin :) Viel Erfolg weiterhin! Lg, Robert
Top erklärt. Vermisse nur den Zusammenhang mit der Winkelgeschwindigkeit 2pi/ T und Ortsfrequenz. 1/Wellenlänge Lambda
Vielen Dank Stefan :) Ist notiert für ein weiteres Video. Danke dir! Viel Erfolg weiterhin! LG, Robert
@@physikcoach Ein Federpendel ist nahezu unabhängig von der Erdbeschleunigung.
Ein Fadenpendel schon. Die Periodendauer eines Fadenpendels wird mit steigender Meereshöhe größer.
Die Quantenmechanik muss ein Federpendel sein.
Oder so 🤔
hab demnächst ein Physikreferat in dem es um das Fadenpendel und dem Federpendel. Könntest du die gemeinsamkeiten und Unterschiede in einem Video zusammenfassen
Wann genau ? Eventuell schaffe ich es ein Video zu machen :)
Am kommenden Freitag
@@bryanflps19 Das ist leider etwas knapp. Aber falls d u noch Fragen hast, melde dich gerne bei mir :) Ich wünsche dir schon mal viel Erfolg!
Hab heute erfahren dass es sich verschiebt auf nächste Woche Freitag geht das noch?
schönes video ;)
Danke PG😊 Viel Erfolg weiterhin! Liebe Grüße, Robert
5:30 beste stelle ich geh krachen haha
:D
hhhh ich mag es, wenn du lachst ab 3:10 😂😂
mega sympathisch (;
Ich verstehe nur leider nicht, wieso „unten“ in der Ruhelage die kinetische Energie am höchsten ist?
Hello Sara :) haha :D Das Pendel hat dort die maximale Geschwindigkeit wenn sich das Pendel bewegt. Und in der kinetischen Energie steckt die Geschwindigkteit also Ekin=1/2mv²
Schau dir das hier nochmal an. Dort kannst du die Energien auch anzeigen: www.walter-fendt.de/html5/phde/pendulum_de.htm
@@physikcoach
DANKE SEHR
gutes Video
Vielen Dank :)
Wofür steht das "g" in der Formel?
Hello Bahram :) g = Geo = Erdbeschleunigung (Erdanziegungskraft). Beträgt ungefähr g=9,81m/s² und meist kann mit dem gerundeten Wert gerechnet werden: g=10m/s² . Viel Erfolg weiterhin! Lg, Robert
bro willst du vielleicht unser Physik Lehrer sein?😅
Gerne 😅
@@physikcoach Unser Lehrer der braucht erstmal lange um zu wissen was er uns erzählen soll und überlegt sich noch während des Schreibens was ist richtig und falsch ist
hast du auch ein Video zu elektromagnetischer Schwingkreis
Noch nicht - ist aber notiert und kommt demnächst :))