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Mechanik

Hier lernst Du die Gesetze der Bewegung der Körper (z.B. Teilchen, Autos, Planeten) unter dem Einfluss physikalischer Kräfte. Beherrsche die Macht den zukünftigen Aufenthaltsort und Zustand dieser Körper vorherzusagen - ganz egal ob der Körper teilchen- oder wellenartig ist.
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Level 2 (für Schüler geeignet)

Huygens-Prinzip in 6 Minuten einfach erklärt!

In diesem Video lernst Du, wie sich die Ausbreitung von Wellen (z.B. Licht, Wasser etc.) mit dem Huygens-Prinzip erklärt werden kann. Dies wird wichtig sein, um das Interferenzmuster beim klassischen Doppelspaltexperiment zu verstehen.

Inhalt des Videos
  1. ⏲ [01:50] Was besagt das Huygenssche Prinzip?
  2. ⏲ [02:33] Beugung am Doppelspalt
  3. ⏲ [03:31] Reflexion
  4. ⏲ [04:43] Brechung
Video
Level 2 (für Schüler geeignet)

Interferenz von Wellen in 8 Minuten einfach erklärt!

Hier wird die Interferenz von Wellen erklärt; wie z.B. Wellen richtig addiert werden und welche Bedingungen für konstruktive und destruktive Interferenz gelten.

Inhalt des Videos
  1. ⏲ [00:10] Allgemeines zur Interferenz
  2. ⏲ [01:29] Konstruktive Interferenz
  3. ⏲ [04:11] Destruktive Interferenz
  4. ⏲ [05:29] Partielle Interferenz & Anwendungen
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Level 3 (für fortgeschrittene Schüler und Studenten)

Minkowski-Diagramm in 25 Minuten komplett verstehen!

In diesem Video lernst Du den Aufbau des Minkowski-Diagramms und wie Du die Zeitdilatation, Längenkontraktion aus der SRT veranschaulichen kannst.

Inhalt des Videos
  1. ⏲ [00:13] Grundlegender Aufbau - also was sind Weltlinien, Ereignisse, etc.
  2. ⏲ [01:19] Weltlinien von Photonen - die eine Winkelhalbierende im Minkowski-Diagramm darstellen
  3. ⏲ [02:43] Geschwindigkeitsaddition in der SRT - an einem Beispiel lernst Du, dass in der speziellen Relativitätstheorie Geschwindigkeiten nicht einfach addiert werden...
  4. ⏲ [03:40] Gebogene & gerade Weltlinien - hier lernst Du, was beschleunigte Teilchen im Minkowski-Diagramm darstellen und über die Lichtweltlinien
  5. ⏲ [04:25] Weltlinien der Gleichortigkeit & Gleichzeitigkeit
  6. ⏲ [05:15] Weltflächen - für ausgedehnte Objekte
  7. ⏲ [06:08] Ausrichtung der Achsen eines bewegten Systems - denn sie unterscheidet sich von den Achsen des Ruhebeobachters!
  8. ⏲ [08:55] Relativität der Gleichzeitigkeit & Gleichortigkeit - jeder Beobachter nimmt sie unterschiedlich wahr.
  9. ⏲ [09:45] Winkel zwischen Orts-und Zeitachsen
  10. ⏲ [10:37] Hyperbel für die Skalierung der bewegten Zeitachse - mit einer Einheitshyperbel wird "1 Zeiteinheit" für den bewegten Beobachter konstruiert.
  11. ⏲ [12:21] Hyperbel für die Skalierung der bewegten Ortsachse - mit einer Einheitshyperbel wird "1 Längeneinheit" für den bewegten Beobachter konstruiert.
  12. ⏲ [13:17] Zeitdilatation aus Sicht des ruhenden Systems
  13. ⏲ [14:57] Zeitdilatation aus Sicht des bewegten Systems
  14. ⏲ [16:07] Längenkontraktion aus Sicht des bewegten Systems
  15. ⏲ [17:55] Längenkontraktion aus Sicht des ruhenden Systems
  16. ⏲ [18:33] Lorentztransformation graphisch
  17. ⏲ [18:58] Zweidimensionale Bewegung
  18. ⏲ [19:30] Lichtkegel
  19. ⏲ [21:02] Raumartige Ereignisse
  20. ⏲ [21:56] Zeitartige Ereignisse
  21. ⏲ [22:40] Lichtartige Ereignisse
  22. ⏲ [23:40] Zeitliche Reihenfolge der Ereignisse
Lektion
Level 3 (für fortgeschrittene Schüler und Studenten)

Minkowski-Diagramm: so veranschaulichst Du Relativitätstheorie

Hier lernst Du alles über Minkowski-Diagramme kennen, mit denen die spezielle Relativitätstheorie (z.B. Längenkontraktion, Zeitdilatation) veranschaulicht wird.

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Level 3 (für fortgeschrittene Schüler und Studenten)

Massenmittelpunkt (Schwerpunkt) in 7 Minuten einfach erklärt!

Hier lernst Du, den Schwerpunkt (Massenmittelpunkt) eines ausgedehnten Körpers experimentell und rechnerisch zu berechnen.

Inhalt des Videos
  1. ⏲ [00:20] Grundlagen + Beispiele
  2. ⏲ [03:36] Massenmittelpunkt bestimmen
  3. ⏲ [06:29] Rechenbeispiel
Video
Level 3 (für fortgeschrittene Schüler und Studenten)

Energieerhaltungssatz im Gravitationsfeld in 25 Minuten komplett verstehen!

Hier lernst Du, was Energieerhaltungssatz bzw. Energieerhaltung aussagt. Also wie die Energie zeitlich erhalten bleibt.

Inhalt des Videos
  1. ⏲ [0:43] Geschichte der Energieerhaltung
  2. ⏲ [6:44] Kraftfeld & Arbeit
  3. ⏲ [10:55] Potentielle Energie & kinetische Energie
  4. ⏲ [15:36] Beweis: Energieerhaltungssatz
  5. ⏲ [19:57] Beispiele zur Energieerhaltung - Freier Fall , Schiefe Ebene, Fadenpendel, Loopingbahn
Video
Level 2 (für Schüler geeignet)

Akustische Schwebung in 7 Minuten einfach erklärt!

Hier lernst Du akustische Schwebung kennen und wie Du Einhüllende und Schwebungsfrequenz berechnen kannst. Schwebung ist ein Phänomen aus der Akustik.

Inhalt des Videos
  1. ⏲ [00:26] Was ist eine akustische Schwebung?
  2. ⏲ [00:39] Konstruktive & destruktive Interferenz
  3. ⏲ [01:52] Schwebung LIVE
  4. ⏲ [03:52] Einhüllende Frequenz, Schwebungsfrequenz
  5. ⏲ [05:37] Beispielaufgabe