Energiezufuhr und Energieabgabe bei Schwingungen: Unterschied zwischen den Versionen

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  Bild:Schwingung_Lernzirkel_Xylophon.jpg|Schlägt man ein Xylophon an, so klingt der Ton langsam aus.
 
  Bild:Schwingung_Lernzirkel_Xylophon.jpg|Schlägt man ein Xylophon an, so klingt der Ton langsam aus.
 
  Bild:Schlagzeuger_Pat_Mastelotto.jpg|Die Base Drum ist meistens mit Stoff oder ähnlichem Material gedämpft.
 
  Bild:Schlagzeuger_Pat_Mastelotto.jpg|Die Base Drum ist meistens mit Stoff oder ähnlichem Material gedämpft.
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Bild:Mountainbike_Federung_Dämpfung.jpg|Die Hinterradfederung dieses Mountainbikes hat einen Dämpfer.
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Bild:Hydraulischer Stoßdämpfer.jpg|Die Räder eines Autos sind gefedert und mit einem "Stoßdämpfer" versehen.
 
  Bild:Schaukel.jpg|Wieso können Kinder im Alter von zwei Jahren meistens noch nicht schaukeln?
 
  Bild:Schaukel.jpg|Wieso können Kinder im Alter von zwei Jahren meistens noch nicht schaukeln?
  Bild:leer.jpg|Zupft man bei einer Gitarre die hohe E-Saite, dann schwingen die tiefe A-Saite und die tiefe E-Saite mit.
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  Bild:Gitarre_Carlo-Domeniconi.jpg|Zupft man bei einer Gitarre die hohe E-Saite, dann schwingen die tiefe A-Saite und die tiefe E-Saite mit.
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  Bild:Schwingungen_Räderuhr_mit_Pendel.jpg|Diese Uhr bleibt nie stehen. (?)
 
  Bild:Schwingungen_Räderuhr_mit_Pendel.jpg|Diese Uhr bleibt nie stehen. (?)
  Bild:Kehlkopf.jpg|Wie sprechen und singen wir? ([https://www.youtube.com/watch?v=mJedwz_r2Pc Stroboskopvideo] der Stimmänder)
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Bild:Geige Violine Brittany haas.jpg|Die Saiten der Geige kann man zupfen oder mit dem Bogen zum klingen bringen.
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  Bild:Kehlkopf.jpg|Wie sprechen und singen wir? ([https://www.youtube.com/watch?v=mJedwz_r2Pc Stroboskopvideo] der Stimmbänder)
 
  Bild:Blätter_wackeln.jpg|Auch Ahorn kann wie Espenlaub zittern. ([[Media:Blätter.ogg|'''Video''']])
 
  Bild:Blätter_wackeln.jpg|Auch Ahorn kann wie Espenlaub zittern. ([[Media:Blätter.ogg|'''Video''']])
Bild:leer.jpg|Glas ertönen lassen (oder Geige)
 
Bild:Mountainbike_Federung_Dämpfung.jpg|Die Hinterradfederung dieses Mountainbikes hat einen Dämpfer.
 
Bild:Hydraulischer Stoßdämpfer.jpg|Die Räder eines Autos sind gefedert und mit einem "Stoßdämpfer" versehen.
 
 
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Version vom 18. November 2016, 10:48 Uhr

(Kursstufe > Mechanische Schwingungen)

Beispiele

Erzwungene Schwingungen

Beispiele und Versuche

Zwei Stimmgabeln

Aufbau
Schwingung erzwungen Resonanz mit Stimmgabel.jpg
Beobachtung


Ein "großes" Fadenpendel

Aufbau

Ein 10kg-Gewicht wird an einem Haken aufgehängt. Mit einem kleinen Magnet ist eine Schnur an dem Gewicht befestigt. Zieht man zu fest, so lößt sich die Verbindung!

Schafft man es das Gewicht in Schwingungen zu versetzen?

Beobachtung
Schwingung erzwungen großes Pendel.jpg
Schwingung erzwungen großes Pendel Schnur mit Magnet.jpg


Schaukel anschubsen im Modell

Aufbau
Beobachtung


Ein Zungenfrequenzmesser

Aufbau / Beobachtung


Erzwungene Schwingung eines Federpendels

Aufbau
Beobachtung


Ein Ast wird zum Schwingen gebracht

Aufbau

Man hält einen Ast mit verschiedenen Zweigen und Blättern in der Hand und "wackelt" schneller oder langsamer.

Dann spannt man den Ast in eine Tischklemme und überläßt das "Wackeln" einem Elektromotor. Durch die Umdrehungszahl des Motors kann man verschiedene Anregungsfrequenzen einstellen.

Beobachtung
Ergebnis

Im Gegensatz zu einem einfachen Pendel kann der Ast kann auf verschiedene Arten schwingen. Man sagt, der Ast hat verschiedene Eigenschwingungen oder auch Schwingungsmoden.

Bei einer durch den Motor vorgegebenen Frequenz nimmt diejenige Eigenschwingung am meisten Energie auf, welche die passende Eigenfrequenz hat.

Schwingung erzwungen Baum Ast wackeln.jpg
Schwingung erzwungen Baum Ast wackeln Motor.jpg
Schwingung erzwungen Baum Ast wackeln Motor Exzenter.jpg


Versuch: Der Wackeltisch

Der steuerbare Motor mit verschiedenen Gewichten als Exzenter.

Übersicht

Je nach der Art der Energiezufuhr oder des Verlustes kann man Schwingungen in verschiedene Kategorien einteilen:

gedämpfte Schwingungen
verlieren Energie an die Umgebung, dabei nimmt die Amplitude ab. Bei allen realen mechanischen Schwingungen tritt Reibung auf, weshalb alle Schwingungen auch mehr oder weniger stark gedämpft sind.
Schwingungen schematisch nach Energiezufuhr gedämpft.png
ungedämpfte Schwingungen
ohne Energieverlust gibt es in Reinform nur als abstrakte Idee, da es eine reibungslose Bewegung nicht gibt. Nur durch ständige Energiezufuhr kann erreicht werden, dass die Energiemenge der Schwingung, und somit auch die Amplitude, konstant bleibt.
Schwingungen schematisch nach Energiezufuhr ungedämpft.png
erzwungene Schwingungen
Hier wird eine Schwingung periodisch angeregt und so auch die Frequenz der Schwingung festgelegt. Je nachdem wie gut die Anregungsfrequenz "paßt", nimmt die Schwingung mehr oder weniger Energie auf.
Beispiele sind Vibrationen beim Auto, die bei bestimmten Geschwindigkeiten auftreten.
Schwingungen schematisch nach Energiezufuhr erzwungen.png
angeregte Schwingungen
Die Energiezufuhr erfolgt in der Eigenfrequenz der Schwingung. Eine angeregte Schwingung entspricht daher einer erzwungenen Schwingung in der "passenden" Frequenz. In diesen Fällen wird der Dämpfung einer Schwingung durch Energiezufuhr entgegengewirkt.
Beispiele sind Kinderschaukeln, die Unruhe oder das Pendel einer mechanischen Uhr und der Schwingquarz bei einer Quarzuhr.
Schwingungen schematisch nach Energiezufuhr angeregt.png
selbsterregte Schwingungen
So bezeichnet man angeregte Schwingungen, bei denen die Steuerung der Energiezufuhr durch das vorgegebene System selbst geschieht.
Beispiele sind die Selbsterregung von im Wind wackelnden Blättern ("Espenlaub"), das Streichen einer Violinsaite mit dem Bogen oder die menschliche Stimme. Eine Uhr als Ganzes führt auch eine selbsterregte Schwingung durch, denn das Uhrwerk steuert selbst die Energiezufuhr.
Schwingungen schematisch nach Energiezufuhr selbsterregt.png

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