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Beschreibung mechanischer Schwingungen
Eine mechanische Schwingung ist eine zeitlich periodische Bewegung eines Körpers um eine Ruhelage. Solche Schwingungen kann man in verschiedener Weise aufzeichnen, in einem y-t -Diagramm darstellen oder mithilfe solcher physikalischer Größen wie der Auslenkung, der Amplitude, der Schwingungsdauer (Periodendauer) und der Frequenz charakterisieren.
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/beschreibung-mechanischer-schwingungen
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Mechanische Schwingungen im Überblick
Bei einer Reihe von periodischen Vorgängen bewegt sich ein Körper um eine Gleichgewichtslage (Ruhelage, Nulllage) hin und her. Beispiele dafür sind schwingende Saiten, die Schwingungen einer Stimmgabel, ein schwingendes Fadenpendel (Bild 1), die Schwingung eines Pkw auf unebener Fahrbahn, eine Schaukel, oder ein Federschwinger.
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik-abitur/artikel/mechanische-schwingungen-im-ueberblick
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Differenzialgleichungen zur Beschreibung von Federschwingungen
Ein Körper, der an einer Feder befestigt ist, führt nach einer Auslenkung eine Schwingung durch. Der Ort des Körpers wird durch die zeitabhängige Ortskoordinate y(t) beschrieben, deren Gleichung gefunden werden soll.
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/mathematik-abitur/artikel/differenzialgleichungen-zur-beschreibung-von
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Arten mechanischer Schwingungen
Mechanische Schwingungen können nach der Art der Energiezufuhr und nach der Form der Schwingungen unterschieden werden. Nach der Art der Energiezufuhr unterscheidet man zwischen freien und erzwungenen Schwingungen.
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/arten-mechanischer-schwingungen
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Überlagerung von Schwingungen
Schwingungen können sich wie andere Bewegungen überlagern. Das Ergebnis dieser Überlagerung hängt von den gegebenen Bedingungen ab. Überlagern sich Schwingungen gleicher Schwingungsrichtung und gleicher Frequenz, so entstehen wieder harmonische Schwingungen, deren Amplitude von der Phasenlage der Einzelschwingungen abhängt.
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik-abitur/artikel/ueberlagerung-von-schwingungen
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Generatoren zur Schwingungserzeugung
Die elektromagnetischen Schwingungen in einem Schwingkreis klingen nach einmaliger Anregung relativ schnell wieder ab, weil elektromagnetische Energie durch den ohmschen Widerstand des Leitungsdrahtes in Wärme umgewandelt und dadurch dem Schwingkreis entzogen wird.
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik-abitur/artikel/generatoren-zur-schwingungserzeugung
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Menschenaffen und Affen – Wo ist der Unterschied?
Äffchen klettern auf Bäume, laufen aber an den Ästen entlang – sie schwingen und hangeln nicht. Der Grund ist, dass sie nicht die anatomischen Voraussetzungen dafür haben. Ihr Skelett ist an den Schultern nicht so flexibel und beweglich. Menschenaffen dagegen können an Ästen herabhängen und schwingen gerne an Seilen durch die Gegend.
http://www.tierchenwelt.de/funfacts/wo-ist-der-unterschied/692-menschenaffen-affen-halbaffen-unterschied.html?start=2
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Der elektromagnetische Schwingkreis
Als Schwingkreis bezeichnet man im einfachsten Fall eine Anordnung eines Kondensators und einer Spule in einem geschlossenen Stromkreis. Durch Anlegen einer äußeren Wechselspannung kann ein Schwingkreis zu elektromagnetischen Eigenschwingungen angeregt werden.
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik-abitur/artikel/der-elektromagnetische-schwingkreis
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Schwingkreis
Als Schwingkreis bezeichnet man im einfachsten Fall eine Anordnung eines Kondensators und einer Spule in einem geschlossenen Stromkreis. Durch Anlegen einer äußeren Wechselspannung kann ein Schwingkreis zu elektromagnetischen Eigenschwingungen angeregt werden.
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/schwingkreis
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Tanzende Kerzenflamme
30.05.2017 - Musik macht ja bekanntlich gute Laune und bringt so manche Hüfte zum Schwingen. Aber nicht nur wir Menschen, sondern auch kleinere Gegenstände oder etwa eine Kerzenflamme können zu Musik tanzen.
https://www1.wdr.de/kinder/tv/wissen-macht-ah/bibliothek/dasfamoseexperiment/staunen/bibliothek-tanzende-kerzenflamme-100.html
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