*: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schulphysikwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Leere Seite)
 
(12 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:
 
==Leere Seite==
 
==Leere Seite==
 
{|
 
{|
|height="950px"|
+
|height="700px"|
 
|}
 
|}
  
__NOTOC__
+
==Aufgaben zur Akustik==
 +
====Schallquellen====
 +
1) Nenne einige Möglichkeiten Schall zu erzeugen. Was haben alle diese Möglichkeiten gemeinsam?
  
==Aufgaben zum elektrischen Energietransport - Leistung==
+
2) Wie kann man die Schwingung einer Stimmgabel sichtbar machen?
====0) Erbsen- und Energietransport====
+
Der "[[Elektrischer_Energietransport:_Beladungsmaß_und_Leistung#Versuch:_Kichererbsentransport|Erbsentransport]]" ist ein Modell für den Transport von Energie durch den elektrischen Stromkreis. In jeder Zeile steht das Ergebnis einer Messung.
+
  
Ergänze die fehlenden Werte.
+
3) Erkläre mit Text und Bild wie eine Schallplatte funktioniert.
  
{|class="wikitable" style="text-align: center"
+
4) Was macht man bei einer Pendeluhr, wenn sie ständig vor geht?
!width="16%" style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Erbsen-<br>beladung
+
!width="16%" style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Zeit-<br>spanne
+
!width="16%" style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Personen-<br>anzahl
+
!width="16%" style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Erbsen-<br>anzahl
+
!width="16%" style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Personen-<br>stromstärke
+
!width="16%" style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Erbsen-<br>stromstärke
+
|-
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
<math>3\,\rm \frac{E}{P}</math>
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
<math>10\,\rm s</math>
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
<math>5\,\rm P</math>
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
  
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
5) Ein Ton hat eine Frequenz von 100 Hz, ein anderer von 500 Hz. Wie unterscheiden sich die beiden Töne, wenn du sie hörst?
  
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
6) Erkläre den Begriff "Amplitude" an einem Beispiel.
  
|-
+
7) Ein Pendel schwingt mit einer Amplitude von 10cm und einer Periodendauer von 0,5 Sekunden. Erkläre mit Hilfe einer Zeichnung und einem Text was das bedeutet.
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
<math>6\,\rm \frac{E}{P}</math>
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
<math>20\,\rm s</math>
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
<math>0{,5}\,\rm \frac{P}{s}</math>
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
  
|-
+
8) Mit einer verrußten Glasplatte wird die Schwingung einer Stimmgabel aufgezeichnet.
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|  
+
::Mit welcher Amplitude und mit welcher Frequenz schwingt die Stimmgabel?
 +
:::[[Datei:Aufgabe Wellenlinien Amplitude Frequenz Ton.png|thumb|407px|none|Die Wellenlinie der Stimmgabel.]]
 +
::Danach ändert man den Versuch zweimal ab und erzeugt zwei andere Wellenlininen.
 +
::Wie verändert sich der hörbare Ton gegenüber dem ersten Versuch?
 +
::Wie hat man wohl die anderen Wellenlinien erzeugt?
 +
:::[[Datei:Aufgabe Wellenlinien Amplitude Frequenz Ton1.png|thumb|407px|none|Die erste Veränderung.]]
 +
:::[[Datei:Aufgabe Wellenlinien Amplitude Frequenz Ton2.png|thumb|407px|none|Die zweite Veränderung.]]
  
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
9) Ein Lautsprecher erzeugt zunächst einen leisen, hohen Ton. Dann werden die Einstellungen am angeschlossenen Sinusgenerator verändert und der Ton ist lauter. Was wurde verändert?
<math>60\,\rm s</math>
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
<math>2\,\rm \frac{P}{s}</math>
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
<math>8\,\rm \frac{E}{s}</math>
+
|}
+
  
Bei einem [[Elektrischer_Energietransport:_Beladungsmaß_und_Leistung#Das_Potential_als_Energiebeladungsmaß_und_die_elektrische_Leistung|elektrischen Stromkreis]] hat man den Energietransport untersucht, indem die Stromstärke, die Energiestromstärke (Leistung) oder die Spannung (der Potentialunterschied) gemessen wurde. In jeder Zeile steht das Ergebnis einer Messung.  
+
10) a) Zeichne mit roter Farbe in ein Koordinatensystem die Wellenlinie einer Schwingung mit einer Amplitude von 3cm und einer Periodendauer von 0,2 Sekunden.
 +
:b) Zeichne dann mit blauer Farbe die Wellenline der Schwingung mit doppelter Frequenz aber halber Amplitude ein.
  
Ergänze die fehlenden Werte.
+
11) Auf den Bildern siehst du die Aufzeichnungen verschiedener Klänge und Geräusche. Schreibe darunter wie der Klang / das Geräusch erzeugt worden ist.
 +
<gallery widths=200px heights150px  perrow=3 >
 +
Bild:Stimmgabel Oszilloskop.jpg|
 +
Bild:Knall.jpg|
 +
Bild:Stimmgabel Überlagerung.jpg|
 +
Bild:U.jpg
 +
Bild:A.jpg
 +
Bild:E.jpg
 +
Bild:I.jpg
 +
Bild:O.jpg
 +
</gallery>
  
{|class="wikitable" style="text-align: center"
+
====Schallausbreitung====
!width="16%" style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
'''1)''' Warum kann man im Weltall nichts hören? Beschreibe den Versuch, den wir dazu im Unterricht gemacht haben.
Energie-<br>beladung<br>(Spannung)
+
!width="16%" style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Zeit-<br>spanne
+
!width="16%" style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Ladungs-<br>menge
+
!width="16%" style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Energie-<br>menge
+
!width="16%" style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
elektrische-<br>Stromstärke
+
!width="16%" style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Energie-<br>stromstärke<br>(Leistung)
+
|-
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
<math>3\,\rm \frac{J}{C} = 3\,\rm V</math>
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
<math>10\,\rm s</math>
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
<math>5\,\rm C</math>
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
  
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
'''2)''' Dein Nachbar spielt drei Stockwerke über dir Klavier. Du hörst es laut und deutlich, auch wenn die Fenster geschlossen sind. Woran liegt das? Auch dazu haben wir ein Experiment gemacht. Beschreibe es.
  
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
'''3)''' Mache mehrere Zeichnungen von einer Spiralfeder, die zeigen, wie sich der Schall ausbreitet.
  
|-
+
'''4)''' Der Schall hat eine Geschwindigkeit von ca. 340 m/s. Ist es dabei egal, ob der Schall laut/leise hoch oder tief ist? Woher weißt du das?
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
<math>6\,\rm \frac{J}{C} = 6\,\rm V</math>
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
<math>20\,\rm s</math>
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
<math>0{,}5\,\rm \frac{C}{s} = 0{,}5\,\rm A</math>
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
  
|-
+
'''5)''' Zehn Sekunden nachdem du den Blitz siehst, kannst du den Donner hören. Wie weit ist das Gewitter entfernt? Rechne einmal mit der einfachen Gewitterregel und einmal mit der Schallgeschwindigkeit von 340 m/s.
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
  
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
'''6)''' Ein Gewitter ist zwei Kilometer entfernt. Welche Zeit vergeht zwischen dem Blitz und dem Donner?
<math>60\,\rm s</math>
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
<math>2\,\rm \frac{C}{s} = 2\,\rm A</math>
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
<math>8\,\rm \frac{J}{s} = 8\,\rm W</math>
+
|}
+
  
====1) Energiehunger====
+
'''7)''' Zur Messung der Schallgeschwindigkeit erzeugt eine Schülerin mit einer Startklappe einen lauten Knall.
Alle Lebewesen und alle Maschinen brauchen Energie.  
+
:In einer Entfernung von 200m stehen 16 Schülerinnen und Schüler, die vorher alle ihre Stoppuhren gleichzeitig gestartet haben. die Hälfte steht mit dem Gesicht zur Klappe und stoppt die Uhr, wenn sie sehen, wie sich die Klappe schließt. Die andere Hälfte kann die Klappe nicht sehen und stoppt die Uhr, wenn sie den Knall hören.
 +
Zeiten Klappe schließen sehen (in sec): 10,52 10,39 10,50 10,58 10,43 10,59 10,48 10,54
 +
Zeiten Knall hören (in sec):            11,15 11,08 11,09 11,20 11,05 11,12 11,08 11,11
 +
:Bestimme daraus den gemessenen Wert für die Schallgeschwindigkeit.  
  
Ein Mensch braucht ohne jede körperliche Anstrengung etwa 7 MegaJoule Energie am Tag. Das nennt man auch den "Grundumsatz". Bei leichter Anstrengung etwa 10-13 MegaJoule pro Tag. Die genaue Energiemenge hängt vom Körpergewicht, vom Geschlecht und weiteren Faktoren ab.
+
'''8)''' Bei einer Messung der Schallgeschwindigkeit mit einem Echo starten sechs Schüler:innen ihre Uhren gleichzeitig. Dann wird mit einer Klappe ein Knall erzeugt. Drei stoppen ihre Uhren, wenn sie sehen, wie der Knall erzeugt wird (sie hören ihn auch sofort). Drei stoppen ihre Uhren, wenn sie das Echo hören. Man folgende Messwerte:
<br>Körperlich schwer arbeitende Menschen brauchen bis zu 20 MegaJoule pro Tag und Leistungssportler an einzelnen Tagen bis zu 50 MegaJoule Energie pro Tag!
+
Strecke vom Ausgangspunkt bis zur Wand: 55m
 
+
Zeiten Knall hören (in sec): 5,34 5,48 5,25
Mit diesem "[https://projekte.uni-hohenheim.de/wwwin140/info/interaktives/energiebed.htm Energiebedarfsrechner]" der Uni Hohenheim kannst du dir deinen persönlichen Energiebedarf berechnen.
+
Zeiten Echo hören (in sec): 5,62 5,78 5,64
 
+
::Bestimme daraus den gemessenen Wert für die Schallgeschwindigkeit.
*Berechne den Energiebedarf des Menschen in Joule pro Sekunde (Watt) und vergleiche mit diesen Maschinen:
+
#Laptop: 30 Watt
+
#Desktop: 120 Watt
+
#Auto: 83 KiloWatt<ref>Das entspricht einem Verbrauch von 8 Litern Benzin pro 100 km bei einer Geschwindigkeit von 130 km/h. Damit ist nicht die Leistung gemeint, die zum Antrieb des Autos genutzt wird, sondern die zum Betrieb des Motors benötigt wird. Von der Energie des Benzins werden nur ca. 25% zum Antrieb genutzt, der Rest geht vor allem mit der Abwärme verloren.</ref>
+
 
+
====2) Die Stromrechnung====
+
[[Datei:Stromrechnung_Ausschnitt.jpg|thumb|Ausschnitt einer Stromrechnung.]]
+
Das Elektrizitätswerk liefert Energie mit dem elektrischen Strom nach Hause. Dafür läßt sich der Betreiber natürlich bezahlen.
+
 
+
Eine Lampe hat eine Leistung von 11 Watt.
+
:'''a)''' Wieviel Energie benötigt sie in der Sekunde, in der Minute und in einer Stunde?
+
 
+
In der Stromrechnung wird die Energiemenge nicht in Joule, sondern in "KiloWattStunden" (kWh) angegeben. Mit einer KiloWattStunde Energie kann man ein elektrisches Gerät mit einer Leistung von 1000 Watt eine Stunde lang betreiben.
+
:'''b)''' Wieviel Joule entspricht einer KiloWattStunde?
+
Die für ein Gerät benötigte Energie in KiloWattStunden kann man ganz einfach ausrechnen. Wenn man zum Beispiel ein Staubsauger mit einer Leistung von 1200 Watt 30 Minuten lang betreiben will, rechnet man:
+
:<math>\text{Energie} = \text{Leistung (in kW)} \cdot \text{Zeit (in h)}</math>
+
:<math>\text{Energie} = 1{,}2\,\rm kW \cdot 0{,}5\,\rm h = 0{,}6\,\rm kWh</math>
+
In dieser Tabelle hat Angela aufgeschrieben, welche Geräte sie am Tag wie lange benutzt. Ihr Elektrizitätswerk berechnet ihr 27 Cent pro KiloWattStunde. Berechne für sie ihren jährlichen Energiebedarf und die Kosten.
+
{|class="wikitable" style="text-align: center"
+
!width="16%" style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Gerät
+
!width="16%" style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Leistung
+
!width="16%" style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Zeitdauer
+
!width="16%" style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Energiemenge (in kWh)
+
!width="16%" style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Kosten (in €)
+
|-
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Waschmaschine<br>([https://www.stromverbrauchinfo.de/stromverbrauch-waschmaschinen.php Genaue Werte hier!])
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
1000 W
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
1 h
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|-
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Elektroherd
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
2500 W
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
1 h
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|-
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Föhn
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
1500 W
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
15 min
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|-
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Radio
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
10 W
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
2 h
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|-
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Computer
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
80 W
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
3 h
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|-
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Einige Lampen
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
40 W
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
3 h
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|-
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Fernseher
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
80 W
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
2 h
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|}
+
 
+
====3) Lampen im Auto und zu Hause====
+
Neuere LED-Lampen haben zu Hause und in Automobilen Einzug gehalten. Ein 12-Watt-LED-Autoscheinwerfer ist genauso hell wie eine 12-Watt-LED-Lampe zu Hause. Die Elektrik im Auto wird mit einer Spannung von 12 Volt angetrieben, zu Hause beträgt die Netzspannung 230 Volt.
+
:Vergleiche die Stromstärken der beiden Lampen.
+
 
+
====4) Sicherungen====
+
[[Datei:Sicherungskasten.jpg|thumb|120px|Sicherungskasten einer Wohnung]]
+
In Wohnungen ist jeder Raum über eine Sicherung an das Stromnetz angeschlossen. Die maximale Stromstärke beträgt häufig 16 Ampère.
+
:'''a)''' Welche dieser Geräte kann man ''gleichzeitig'' in der Küche betreiben?
+
:# Wasserkocher 2000W
+
:# Staubsauger 2400W
+
:# Radio 20W
+
:# Lampe 10W
+
:# Mixer 1600W
+
[[Datei:Sicherungskasten_Kfz.jpg|thumb|120px||Sicherungskasten eines Autos. Die Sicherungen sind mit der maximalen Stromstärke in Ampère beschriftet.]]
+
Auch in Autos sind Sicherungen verbaut, um die Kabel vor Überhitzung zu schützen. Anders als in der Wohnung sind dies einfache Schmelzsicherungen, die bei zu großer Stromstärke einfach durchschmelzen und dann ersetzt werden müssen.
+
 
+
Beim Starten wird der Verbrennungsmotor von einem Elektromotor, dem "Anlasser", gedreht. Der Anlasser hat eine Leistung zwischen einem und zwei KiloWatt und bekommt seine Energie aus der Auto-Batterie, die eine Spannung von 12 Volt hat.
+
:'''b)''' Der Anlasser ist ohne Sicherung direkt an die Batterie angeschlossen. Warum wohl?
+
 
+
====5) Batterien und Akkus als Energiespeicher====
+
[[Datei:Auto-Starterbatterie.jpg|thumb|Ein Bleiakkumulator für's Auto ("Auto-Batterie")]]
+
[[Datei:Handyakku_schräg.jpg|thumb|Ein Lithium-Ionen-Akku für's Handy.]]
+
Aus Versehen läßt Peter das Licht über Nacht an seinem geparkten Auto an.
+
 
+
:'''a)''' Warum kann das zu einem Problem werden?
+
An Peters Auto sind zwei Frontscheinwerfer mit je 36 Watt und zwei Rücklichter mit je 18 Watt.
+
:'''b)''' Wieviel Strom fließt durch die Lampen und wieviel durch die Batterie?
+
Die Frage ist nun, ob am nächsten Morgen die Batterie "leer" ist, also keine Energie mehr enthält.
+
 
+
Auf Batterien ist angegeben "wie groß" sie sind. Bei Peters Autobatterie findet sich zum Beispiel die Aufschrift 12V/36Ah. Das bedeutet, dass die Batterie 36 Stunden lang einen Strom der Stärke 1 Ampère antreiben kann. Oder 18 Stunden lang einen Strom der Stärke 2 Ampère:
+
:<math>36\,\rm Ah = 36\,\rm h \cdot 1\,\rm A = 18\,\rm h \cdot 2\,\rm A</math>
+
 
+
:'''c)''' Wie lange kann man mit dieser Batterie die beiden Scheinwerfer und die Rückleuchten gleichzeitig betreiben?
+
:'''d)''' Wieviel Coulomb Ladung hat die Batterie dabei verschoben?
+
:'''e)''' Berechne wieviel Energie die Batterie dabei der Lampe geliefert hat. (In Wattstunden und in Joule.)
+
 
+
Auf Batterien und Akkus findet man außer der Betriebsspannung auch die Angabe der sogenannten "Kapazität". Diese gibt an, wieviel Ladung die Batterie verschieben kann:
+
{|
+
|1)Smartphone:
+
|3,7V / 1300mAh
+
|-
+
|2) Laptop:
+
|10,95V / 7100mAh
+
|-
+
|3) Bohrschrauber:
+
|12V / 1200mAh
+
|-
+
|4) AA-Mignon:
+
|1,2V / 2000mAh
+
|-
+
|5) älteres Motorrad:
+
|6V / 4Ah
+
|}
+
:'''g)''' Berechne, wieviel Ladung die Batterien anschieben können (in Coulomb) und wieviel Energie dabei transportiert wird (in Wattstunden und Joule).
+
Ein Liter Benzin enthält ca. 30 MegaJoule Energie und in den Tank eines Autos passen ca. 50 Liter.
+
:'''h)''' Wieviele Laptop-Akkus können den vollen Benzintank ersetzen?
+
 
+
====6) Teure und billige Energie====
+
Energie kann man mit ganz verschiedenen Energieträgern kaufen. Die Heizung zum Beispiel kann man mit Heizöl, Gas, Holz-Pellets, elektrisch oder mit Fernwärme betreiben. Das Auto bekommt die Energie mit Benzin und eine Taschenlampe mit einer Batterie. Mit welchem Energieträger ist die Energie denn am billigsten?
+
{|class="wikitable" style="text-align: center"
+
!width="16%" style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Energieträger
+
!width="16%" style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Trägermenge
+
!width="16%" style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Kosten pro Träger
+
!width="16%" style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Energiebeladung<br>(Heizwert)
+
!width="16%" style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Kosten pro Energie<br>(in Cent/MJ)
+
!width="16%" style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Kosten pro Energie<br>(in Cent/kWh)
+
|-
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Benzin
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
1 Liter
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
1,30 €
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
30 MJ/l
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|-
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Heizöl
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
1 Liter
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
0,50 €
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
35 MJ/l
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "| 
+
|-
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Erdgas<br>(Haushalt)
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
1 <math>m^3</math>
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
0,66 €
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
40 <math>\rm MJ/m^3</math>
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|-
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Holz-Pellets
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
1000 kg
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
230 €
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
14 MJ/kg
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "| 
+
|-
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
"Strom"
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
100.000 Coulomb
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
1,73 €
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
230 J/C
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "| 
+
|-
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
Batterie
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
AA-Mignon 2300mAh
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
0,50 €
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
1,5 V
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|}
+
  
==Fußnoten==
+
====Ohr und Lärm====
<references />
+
#Zeichne ein menschliches Ohr im Querschnitt und benenne die einzelnen Teile.
 +
#Erkläre wie das Hören des Ohres funktioniert.
 +
#Schall der laut ist, muss nicht als Lärm empfunden werden und umgekehrt kann ganz leiser Schall sehr störend sein. Finde passende  Beispielsituationen.
 +
#Antonia benutzt eine spezielle Pfeife, um ihren Hund zu rufen. Wenn sie hineinpustet hört sie nur ein leises Pfeifen, dann kommt er gleich angerannt, auch wenn er weit weg war. Antonias Opa dagegen hat von der Pfeife überhaupt nichts gehört. Erkläre!
 +
#Ein Schallpegelmessgerät misst die Lautstärke in einem Klassenzimmer zu 60db. Erkläre die Bedeutung des Messwertes, indem du erklärst was 0db sind und wieviel mal lauter 60db sind.
 +
#Ab welcher Lautstärke können Hörschäden auftreten?
 +
#Warum ist es so leise, wenn Schnee gefallen ist?
 +
#Mache je eine Zeichnung wie sich der Schall von einem sprechendem Menschen in einem Klassenzimmer ausbreitet:
 +
##Ein Zimmer ohne Schalldämmung.
 +
##Ein Zimmer mit Schalldämmung an der Decke.
 +
##Ein Zimmer mit Schalldämmung an Decke und einer Wand.
 +
#Erkläre, warum man sich in einem Zimmer ohne Schalldämmung so schlecht unterhalten kann.

Aktuelle Version vom 4. Oktober 2023, 10:19 Uhr

Leere Seite

Aufgaben zur Akustik

Schallquellen

1) Nenne einige Möglichkeiten Schall zu erzeugen. Was haben alle diese Möglichkeiten gemeinsam?

2) Wie kann man die Schwingung einer Stimmgabel sichtbar machen?

3) Erkläre mit Text und Bild wie eine Schallplatte funktioniert.

4) Was macht man bei einer Pendeluhr, wenn sie ständig vor geht?

5) Ein Ton hat eine Frequenz von 100 Hz, ein anderer von 500 Hz. Wie unterscheiden sich die beiden Töne, wenn du sie hörst?

6) Erkläre den Begriff "Amplitude" an einem Beispiel.

7) Ein Pendel schwingt mit einer Amplitude von 10cm und einer Periodendauer von 0,5 Sekunden. Erkläre mit Hilfe einer Zeichnung und einem Text was das bedeutet.

8) Mit einer verrußten Glasplatte wird die Schwingung einer Stimmgabel aufgezeichnet.

Mit welcher Amplitude und mit welcher Frequenz schwingt die Stimmgabel?
Die Wellenlinie der Stimmgabel.
Danach ändert man den Versuch zweimal ab und erzeugt zwei andere Wellenlininen.
Wie verändert sich der hörbare Ton gegenüber dem ersten Versuch?
Wie hat man wohl die anderen Wellenlinien erzeugt?
Die erste Veränderung.
Die zweite Veränderung.

9) Ein Lautsprecher erzeugt zunächst einen leisen, hohen Ton. Dann werden die Einstellungen am angeschlossenen Sinusgenerator verändert und der Ton ist lauter. Was wurde verändert?

10) a) Zeichne mit roter Farbe in ein Koordinatensystem die Wellenlinie einer Schwingung mit einer Amplitude von 3cm und einer Periodendauer von 0,2 Sekunden.

b) Zeichne dann mit blauer Farbe die Wellenline der Schwingung mit doppelter Frequenz aber halber Amplitude ein.

11) Auf den Bildern siehst du die Aufzeichnungen verschiedener Klänge und Geräusche. Schreibe darunter wie der Klang / das Geräusch erzeugt worden ist.

Schallausbreitung

1) Warum kann man im Weltall nichts hören? Beschreibe den Versuch, den wir dazu im Unterricht gemacht haben.

2) Dein Nachbar spielt drei Stockwerke über dir Klavier. Du hörst es laut und deutlich, auch wenn die Fenster geschlossen sind. Woran liegt das? Auch dazu haben wir ein Experiment gemacht. Beschreibe es.

3) Mache mehrere Zeichnungen von einer Spiralfeder, die zeigen, wie sich der Schall ausbreitet.

4) Der Schall hat eine Geschwindigkeit von ca. 340 m/s. Ist es dabei egal, ob der Schall laut/leise hoch oder tief ist? Woher weißt du das?

5) Zehn Sekunden nachdem du den Blitz siehst, kannst du den Donner hören. Wie weit ist das Gewitter entfernt? Rechne einmal mit der einfachen Gewitterregel und einmal mit der Schallgeschwindigkeit von 340 m/s.

6) Ein Gewitter ist zwei Kilometer entfernt. Welche Zeit vergeht zwischen dem Blitz und dem Donner?

7) Zur Messung der Schallgeschwindigkeit erzeugt eine Schülerin mit einer Startklappe einen lauten Knall.

In einer Entfernung von 200m stehen 16 Schülerinnen und Schüler, die vorher alle ihre Stoppuhren gleichzeitig gestartet haben. die Hälfte steht mit dem Gesicht zur Klappe und stoppt die Uhr, wenn sie sehen, wie sich die Klappe schließt. Die andere Hälfte kann die Klappe nicht sehen und stoppt die Uhr, wenn sie den Knall hören.
Zeiten Klappe schließen sehen (in sec): 10,52 10,39 10,50 10,58 10,43 10,59 10,48 10,54
Zeiten Knall hören (in sec):            11,15 11,08 11,09 11,20 11,05 11,12 11,08 11,11
Bestimme daraus den gemessenen Wert für die Schallgeschwindigkeit.

8) Bei einer Messung der Schallgeschwindigkeit mit einem Echo starten sechs Schüler:innen ihre Uhren gleichzeitig. Dann wird mit einer Klappe ein Knall erzeugt. Drei stoppen ihre Uhren, wenn sie sehen, wie der Knall erzeugt wird (sie hören ihn auch sofort). Drei stoppen ihre Uhren, wenn sie das Echo hören. Man folgende Messwerte:

Strecke vom Ausgangspunkt bis zur Wand: 55m
Zeiten Knall hören (in sec): 5,34 5,48 5,25
Zeiten Echo hören (in sec):  5,62 5,78 5,64
Bestimme daraus den gemessenen Wert für die Schallgeschwindigkeit.

Ohr und Lärm

  1. Zeichne ein menschliches Ohr im Querschnitt und benenne die einzelnen Teile.
  2. Erkläre wie das Hören des Ohres funktioniert.
  3. Schall der laut ist, muss nicht als Lärm empfunden werden und umgekehrt kann ganz leiser Schall sehr störend sein. Finde passende Beispielsituationen.
  4. Antonia benutzt eine spezielle Pfeife, um ihren Hund zu rufen. Wenn sie hineinpustet hört sie nur ein leises Pfeifen, dann kommt er gleich angerannt, auch wenn er weit weg war. Antonias Opa dagegen hat von der Pfeife überhaupt nichts gehört. Erkläre!
  5. Ein Schallpegelmessgerät misst die Lautstärke in einem Klassenzimmer zu 60db. Erkläre die Bedeutung des Messwertes, indem du erklärst was 0db sind und wieviel mal lauter 60db sind.
  6. Ab welcher Lautstärke können Hörschäden auftreten?
  7. Warum ist es so leise, wenn Schnee gefallen ist?
  8. Mache je eine Zeichnung wie sich der Schall von einem sprechendem Menschen in einem Klassenzimmer ausbreitet:
    1. Ein Zimmer ohne Schalldämmung.
    2. Ein Zimmer mit Schalldämmung an der Decke.
    3. Ein Zimmer mit Schalldämmung an Decke und einer Wand.
  9. Erkläre, warum man sich in einem Zimmer ohne Schalldämmung so schlecht unterhalten kann.