Lernzirkel: Schwingungen in Natur und Technik: Unterschied zwischen den Versionen

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==Oder: Wie Gegenstände schwingen und wie man sie dazu bekommt==
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Bei allen Versuchen sind zwei Fragestellungen im Vordergrund:
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'''Oder: Wie Gegenstände schwingen und wie man sie dazu bekommt'''
  
*Wie schwingt der Gegenstand? Also wie bewegt er sich.
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Bei allen Versuchen stehen zwei Fragestellungen im Vordergrund:
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*Wie schwingt der Gegenstand? Genauer: Wie bewegt er sich im Raum?
 
*Wie bekommt man den Gegenstand dazu sich so zu bewegen? Das heißt physikalisch, wie führe ich die Energie zu?
 
*Wie bekommt man den Gegenstand dazu sich so zu bewegen? Das heißt physikalisch, wie führe ich die Energie zu?
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:Die verschiedenen Arten der Energiezufuhr kann man sich [[Energiezufuhr bei Schwingungen|hier]] ansehen.
  
Diese beiden Fragestellungen sollen auch bei allen Versuchen schriftlich beantwortet werden. Bei einigen genügt eine knappe Antwort, bei anderen sind evt. Zeichnungen hilfreich. Einige Versuche gehen auch über die Beantwortung dieser beiden Fragen hinaus.
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Diese beiden Fragestellungen sollen bei allen Versuchen schriftlich beantwortet werden.  
  
===Eine lineare Schwingung===
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Bei einigen genügt eine knappe Antwort, bei anderen sind evt. Zeichnungen hilfreich. Einige Versuche gehen auch über die Beantwortung dieser beiden Fragen hinaus.
Wagen an Feder
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*Machen Sie sich hier an diesem einfachen und daher wichtigen Beispiel nocheinmal die Grundbegriffe einer linearen Schwingung klar.
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===Eine Drehschwingung===
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===(1) Eine lineare Schwingung===
*Vergleichen Sie diese Schwingung mit dem schwingenden Wagen.
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Ein Wagen ist horizontal über eine Feder mit dem Tisch verbunden.  
Stellen Sie Parallelen und Unterschiede auf.
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*Machen Sie sich hier an diesem einfachen und daher wichtigen Beispiel noch einmal die [[Grundbegriffe und Beispiele von Schwingungen|Grundbegriffe einer linearen Schwingung]] klar.
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<br style="clear: both" />
  
Finden Sie weitere ähnliche Schwingungen?
 
  
===Cladnische Figuren===
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[[Bild:Schwingung_Lernzirkel_Drehschwingung.jpg|thumb]]
Streuen Sie etwas Sand auf die Platte und schalten Sie den Frequenzgenerator an. Sie können die Amplitude und die Frequenz der Anregung verändern.
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===(2) Eine Drehschwingung===
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*Vergleichen Sie diese Schwingung mit dem schwingenden Wagen.
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:Stellen Sie Parallelen und Unterschiede auf.
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*Kennen Sie weitere ähnliche Drehschwingungen?
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*Warum bleibt der Sand an manchen Stellen liegen?
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[[Bild:Schwingung_Lernzirkel_Cladni.jpg|thumb]]
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===(3) Cladnische Figuren===
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Hier wird die Schwingung einer quadratischen Platte untersucht. Dabei muss man sehr sorgfältig vorgehen, dann gibt es auch schöne Sachen zu sehen!
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*Regen Sie die Platte zunächst an verschiedenen Stellen mit dem Klöppel an und hören Sie sich die verschiedenen Töne genau an.
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*Streuen Sie etwas Sand auf die Platte und wiederholen die Anregung an verschiedenen Stellen. (Die Platte sollten Sie so justieren, dass sie waagrecht ist und der Sand nicht von der Platte runterrutscht.)
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:Warum bleibt der Sand an manchen Stellen liegen?
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*Nun soll die Anregung mit einer vorgegeben Frequenz erfolgen. Mit Hilfe des Frequenzgenerators wird ein Stift in Schwingungen versetzt, der wiederum die Platte zum Schwingen bringt.
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:Streuen Sie etwas Sand auf die Platte und schalten Sie den Frequenzgenerator an. Sie können die Amplitude, die Frequenz und den Ort der Anregung verändern.
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::Bewährt hat sich folgendes Vorgehen:
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:*Zunächst wählen Sie eine Stelle, an der Sie anregen möchten. Dann schrauben Sie den bereits schwingenden Stift nach oben zur Platte, bis er schön regelmäßig dagegenklopft.
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:*Dann regeln Sie die Frequenz ab ca. 10 Hz ''langsam'' nach oben. Mit Hilfe der Kursortasten kann man die unterstrichene und veränderbare Ziffer einstellen. Wählen Sie die zweite Stelle nach dem Komma, also die Hundertstel Hertz.
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:*Zeichnen Sie die entstandenen Bilder (Sand und Anregungsstelle) und schreiben die passende Anregungsfrequenz auf.
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:('''Sagen Sie bei schönen Figuren Bescheid, dann mache ich ein Foto!''')
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* Es gibt auch die Möglichkeit die Platte mit einem Geigenbogen anzuregen, wie man [http://www.youtube.com/watch?v=tliBfYdddhU hier] sehen kann. Der Geigenboden selbst wiederum wird auch zum Schwingen angeregt, was man [http://www.youtube.com/watch?v=3uMZzVvnSiU hier] sehen kann.
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<br style="clear: both" />
  
===Ein Lineal / eine Feder schwingen===
+
[[Bild:Schwingung_Lernzirkel_Feder.jpg|thumb]]
Versuchen Sie, das Lineal oder die Feder zum Schwingen zu bringen.
+
===(4) Ein Lineal / eine Feder schwingen===
Was muss man beachten, damit es gut funktioniert?
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*Halten Sie das Lineal oder die Feder an beiden Enden fest. Versuchen Sie, das Lineal oder die Feder zum Schwingen zu bringen.
Welche verschiedenen Schwingungen können Sie erzeugen?
+
*Welche verschiedenen Schwingungen können Sie erzeugen?
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*Wie unterscheidet sich bei den verschiedenen Schwingungen ihre Anregung?
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<br style="clear: both" />
  
===Ein Xylophon===
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[[Bild:Schwingung_Lernzirkel_Xylophon.jpg|thumb]]
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===(5) Ein Xylophon===
 
*Wie sind die Holzstäbe des Xylofons befestigt?
 
*Wie sind die Holzstäbe des Xylofons befestigt?
*Halten Sie das Alurohr an einer oder an zwei Stellen fest und probieren aus, wie oder ob es klingt.
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*Halten Sie das Alurohr an einer oder an zwei Stellen fest und probieren aus, wie es klingt, wenn Sie es an verschiedenen Stellen anregen.
*Wo können Sie das Rohr festhalten und wo nicht?
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:Schreiben oder Zeichnen Sie Ihre Beobachtungen auf.
 
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<br style="clear: both" />
===Ein Glöckchen===
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Berühren Sie unterschiedliche Stellen der Glocke mit einem Finger und klingeln.
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===Gitarre und Geige===
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Wie unterscheiden sich die Instrumente in der Art der Energiezuführung?
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===Warum eine Flöte / Orgelpfeife klingt===
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[[Bild:Schwingung_Lernzirkel_Glöckchen.jpg|thumb]]
Schauen Sie sich die Videos mit dem sichtbar gemachten Luftstrom einer Orgelpfeife an.
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===(6) Ein Glöckchen===
Beschreiben Sie die Inhalte kurz.
+
*Klingeln Sie mit der Glocke und berühren Sie unterschiedliche Stellen der Glocke mit dem Finger während man noch etwas hört.
*Versuchen Sie nun zu erklären warum eine Orgelpfeife, kurz nachdem man die Taste an der Klaviatur drückt, einen Ton produziert.
+
*Als modellhafter Erklärungsversuch kann man eine Platte anstatt der Glocke nehmen.
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:Halten Sie die runde Metallplatte an der Befestigung in der Mitte fest. Wie klingt die Platte, wenn Sie mit dem Klöppel an unterschiedlichen Stellen draufklopfen?
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*Streuen Sie dann Sand auf die Platte und probieren wieder unterschiedliche Stellen zum Anregen aus.
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<br style="clear: both" />
  
===Ein Weinglas tönt===
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===(7) Gitarre, Geige und Weinglas===
Streichen Sie mit einem nassen Finger am Glasrand entlang.
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*Erzeugen Sie einige Töne mit der Gitarre und dem Weinglas. (Mit einem nassen Finger am Rand entlangstreichen.)
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:Anstatt einer Geige muss das Weinglas als Vergleich herhalten. Warum sind die Geige und Weinglas in der Art der Tonerzeugung ähnlich?
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*Versuchen Sie bei der Gitarre einige Flageolettöne zu erzeugen.
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:Dazu legt man den Finger auf die Saite und nimmt ihn im Moment des Zupfens schnell wieder weg. Es entsteht ein reiner, leiser Ton.
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*Wo muss man dazu den Finger auf die Seite legen und wo zupfen?
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:([http://de.wikibooks.org/wiki/Gitarre:_Stimmen_mit_Flageolett Wikibooks: Gitarre stimmen mit Flageolett]) <br style="clear: both" />
  
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===(8) Warum eine Flöte / Orgelpfeife klingt===
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*Schauen Sie sich die Videos mit dem sichtbar gemachten Luftstrom einer Orgelpfeife an und beschreiben Sie kurz die Inhalte.
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*[http://www.orgel-info.de/emden.htm Strömungsforschung an einer Pfeifenorgel (von Reiner Janke)]
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**[http://www.orgel-info.de/em-ani.htm Luftblatt einer offenen Pfeife als Animationsfilm]
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**[http://www.orgel-info.de/klgd-ani.htm Luftblatt einer gedeckten Pfeife als Animationsfilm]
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**[http://www.orgel-info.de/em-ani2.htm Einschwingvorgang einer gedeckten Pfeife als Animation]
 +
**[http://www.orgel-info.de/lda-ani.htm Geschwindigkeitsprofil einer gedeckten Pfeife als animierte Grafik]
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*Versuchen Sie nun zu erklären warum eine Orgelpfeife, kurz nachdem man die Taste an der Klaviatur drückt, einen Ton produziert. <br style="clear: both" />
  
===Eine Uhr bauen===
+
===(9) Eine Uhr bauen===
Bauen Sie die Uhr gemäß der Anleitung zusammen.
+
*Bauen Sie die Uhr gemäß der Anleitung zusammen.
Beschreiben Sie die Funktionsweise der Uhr.
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<br style="clear: both" />
Dabei sind folgende Begriffe interessant: Pendel, Energiezufuhr, Zahnrad, Untersetzung
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===Eine Kinderschaukel richtig anschubsen===
+
===(10) Eine Brücke stürzt ein===
mit Handversuch: Fadenpendel anschubsen
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*Sehen Sie sich die Videos zur Tacoma-Narrow-Bridge an.
oder ein dickes Pendel mit Magnetfaden
+
:[http://www.youtube.com/watch?v=ASd0t3n8Bnc&feature=related Englische Reportage] über Bau und Zerstörung der Brücke
 +
:[http://www.youtube.com/watch?v=j-zczJXSxnw&feature=related Farbvideo] der Tacoma-Narrow-Bridge
 +
*Warum hieß die Brücke bereits vor dem Kollaps "Gallopin Gertie"?
 +
:Wie genau schwingte (schwang?) die Brücke vor dem Einsturz?
 +
*Wie versuchten die Ingenieure die Schwingungen zu minimieren?
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*Was passierte am Tag des Einsturzes? <br style="clear: both" />
  
===Motor läßt Kotflügel wackeln===
+
:(Das dieses Problem auch heute noch auftreten kann, zeigt [http://www.myvideo.at/watch/7561037 dieses Video] oder auch [http://www.youtube.com/watch?v=WEQrt_w7gN4&feature=related  dieses] einer Brücke in Volgograd.)
Lassen Sie den Motor zunächst langsam und dann immer schneller laufen und beobachten Sie dabei genau das Auto.
+
  
 +
===(11) Eine Kinderschaukel richtig anschubsen===
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Bevor ein Kind richtig schaukeln kann, zappelt es oft wild herum und kommt trotzdem nicht in Schwung. Hier sehen Sie bald ein, warum.
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*Versuchen Sie das schwere Gewicht in Schwingungen zu versetzen. Wenn Sie zu fest ziehen, dann hält der Magnet leider nicht mehr :) <br style="clear: both" />
  
===Zittern wie Espenlaub===
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===(12) Mein Kotflügel wackelt===
[[Datei:Blätter.ogg|thumb|left|150px|Auch Ahorn kann wie Espenlaub zittern.]]
+
[[Bild:Schwingung_Lernzirkel_Auto.jpg|thumb]]
Schauen Sie sich das Video der wackelnden lätter an. Was fällt Ihnen auf?
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Hier werden Vibrationen, die von Motoren erzeugt werden, untersucht.
  
Versuchen Sie die Blätter des Astes mit dem Ventilator zum schwingen zu bringen. Variieren Sie dabei die Stärke und Richtung des Luftstroms.
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Mit der angelegten Spannung, '''die 12 Volt nicht überschreiten darf, sonst geht der Motor kaputt''', kann man die Drehgeschwindigkeit regeln.
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*Nehmen Sie das Auto in die Hand (sonst macht es ein Heidenlärm) und lassen Sie den Motor zunächst langsam und dann, in kleinen Schritten (!), immer schneller laufen und beobachten Sie dabei genau das Auto.<br style="clear: both" />
  
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===(13) Zittern wie Espenlaub===
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[[Bild:Blätter_wackeln.jpg|thumb|Auch Ahorn kann wie Espenlaub zittern. ([[Media:Blätter.ogg|'''Video''']])]]
 +
*Schauen Sie sich das Video der wackelnden Blätter an. Was fällt Ihnen auf?
  
===Eine Brücke stürzt ein===
+
*Versuchen Sie die Blätter des Astes mit dem Ventilator zum Schwingen zu bringen. Variieren Sie dabei die Stärke und Richtung des Luftstroms. <br style="clear: both" />
Sehen Sie sich die Videos zur Tacoma-Narrow-Bridge an.
+
*[http://www.youtube.com/watch?v=ASd0t3n8Bnc&feature=related Englische Reportage] über Bau und Zerstörung der Brücke
+
*[http://www.youtube.com/watch?v=j-zczJXSxnw&feature=related Farbvideo] der Tacoma-Narrow-Bridge
+
  
 +
<!--
 
===Resonanzkatastrophe===
 
===Resonanzkatastrophe===
Motor regt Federpendel an
+
Motor regt Federpendel an (erst später und dann genauer)
(evt erst später und dann genauer)
+
-->

Aktuelle Version vom 6. Februar 2015, 13:50 Uhr


Oder: Wie Gegenstände schwingen und wie man sie dazu bekommt

Bei allen Versuchen stehen zwei Fragestellungen im Vordergrund:

  • Wie schwingt der Gegenstand? Genauer: Wie bewegt er sich im Raum?
  • Wie bekommt man den Gegenstand dazu sich so zu bewegen? Das heißt physikalisch, wie führe ich die Energie zu?
Die verschiedenen Arten der Energiezufuhr kann man sich hier ansehen.

Diese beiden Fragestellungen sollen bei allen Versuchen schriftlich beantwortet werden.

Bei einigen genügt eine knappe Antwort, bei anderen sind evt. Zeichnungen hilfreich. Einige Versuche gehen auch über die Beantwortung dieser beiden Fragen hinaus.

(1) Eine lineare Schwingung

Ein Wagen ist horizontal über eine Feder mit dem Tisch verbunden.



Schwingung Lernzirkel Drehschwingung.jpg

(2) Eine Drehschwingung

  • Vergleichen Sie diese Schwingung mit dem schwingenden Wagen.
Stellen Sie Parallelen und Unterschiede auf.
  • Kennen Sie weitere ähnliche Drehschwingungen?


Schwingung Lernzirkel Cladni.jpg

(3) Cladnische Figuren

Hier wird die Schwingung einer quadratischen Platte untersucht. Dabei muss man sehr sorgfältig vorgehen, dann gibt es auch schöne Sachen zu sehen!

  • Regen Sie die Platte zunächst an verschiedenen Stellen mit dem Klöppel an und hören Sie sich die verschiedenen Töne genau an.
  • Streuen Sie etwas Sand auf die Platte und wiederholen die Anregung an verschiedenen Stellen. (Die Platte sollten Sie so justieren, dass sie waagrecht ist und der Sand nicht von der Platte runterrutscht.)
Warum bleibt der Sand an manchen Stellen liegen?
  • Nun soll die Anregung mit einer vorgegeben Frequenz erfolgen. Mit Hilfe des Frequenzgenerators wird ein Stift in Schwingungen versetzt, der wiederum die Platte zum Schwingen bringt.
Streuen Sie etwas Sand auf die Platte und schalten Sie den Frequenzgenerator an. Sie können die Amplitude, die Frequenz und den Ort der Anregung verändern.
Bewährt hat sich folgendes Vorgehen:
  • Zunächst wählen Sie eine Stelle, an der Sie anregen möchten. Dann schrauben Sie den bereits schwingenden Stift nach oben zur Platte, bis er schön regelmäßig dagegenklopft.
  • Dann regeln Sie die Frequenz ab ca. 10 Hz langsam nach oben. Mit Hilfe der Kursortasten kann man die unterstrichene und veränderbare Ziffer einstellen. Wählen Sie die zweite Stelle nach dem Komma, also die Hundertstel Hertz.
  • Zeichnen Sie die entstandenen Bilder (Sand und Anregungsstelle) und schreiben die passende Anregungsfrequenz auf.
(Sagen Sie bei schönen Figuren Bescheid, dann mache ich ein Foto!)
  • Es gibt auch die Möglichkeit die Platte mit einem Geigenbogen anzuregen, wie man hier sehen kann. Der Geigenboden selbst wiederum wird auch zum Schwingen angeregt, was man hier sehen kann.


Schwingung Lernzirkel Feder.jpg

(4) Ein Lineal / eine Feder schwingen

  • Halten Sie das Lineal oder die Feder an beiden Enden fest. Versuchen Sie, das Lineal oder die Feder zum Schwingen zu bringen.
  • Welche verschiedenen Schwingungen können Sie erzeugen?
  • Wie unterscheidet sich bei den verschiedenen Schwingungen ihre Anregung?


Schwingung Lernzirkel Xylophon.jpg

(5) Ein Xylophon

  • Wie sind die Holzstäbe des Xylofons befestigt?
  • Halten Sie das Alurohr an einer oder an zwei Stellen fest und probieren aus, wie es klingt, wenn Sie es an verschiedenen Stellen anregen.
Schreiben oder Zeichnen Sie Ihre Beobachtungen auf.


Schwingung Lernzirkel Glöckchen.jpg

(6) Ein Glöckchen

  • Klingeln Sie mit der Glocke und berühren Sie unterschiedliche Stellen der Glocke mit dem Finger während man noch etwas hört.
  • Als modellhafter Erklärungsversuch kann man eine Platte anstatt der Glocke nehmen.
Halten Sie die runde Metallplatte an der Befestigung in der Mitte fest. Wie klingt die Platte, wenn Sie mit dem Klöppel an unterschiedlichen Stellen draufklopfen?
  • Streuen Sie dann Sand auf die Platte und probieren wieder unterschiedliche Stellen zum Anregen aus.


(7) Gitarre, Geige und Weinglas

  • Erzeugen Sie einige Töne mit der Gitarre und dem Weinglas. (Mit einem nassen Finger am Rand entlangstreichen.)
Anstatt einer Geige muss das Weinglas als Vergleich herhalten. Warum sind die Geige und Weinglas in der Art der Tonerzeugung ähnlich?
  • Versuchen Sie bei der Gitarre einige Flageolettöne zu erzeugen.
Dazu legt man den Finger auf die Saite und nimmt ihn im Moment des Zupfens schnell wieder weg. Es entsteht ein reiner, leiser Ton.
  • Wo muss man dazu den Finger auf die Seite legen und wo zupfen?
(Wikibooks: Gitarre stimmen mit Flageolett)

(8) Warum eine Flöte / Orgelpfeife klingt

(9) Eine Uhr bauen

  • Bauen Sie die Uhr gemäß der Anleitung zusammen.


(10) Eine Brücke stürzt ein

  • Sehen Sie sich die Videos zur Tacoma-Narrow-Bridge an.
Englische Reportage über Bau und Zerstörung der Brücke
Farbvideo der Tacoma-Narrow-Bridge
  • Warum hieß die Brücke bereits vor dem Kollaps "Gallopin Gertie"?
Wie genau schwingte (schwang?) die Brücke vor dem Einsturz?
  • Wie versuchten die Ingenieure die Schwingungen zu minimieren?
  • Was passierte am Tag des Einsturzes?
(Das dieses Problem auch heute noch auftreten kann, zeigt dieses Video oder auch dieses einer Brücke in Volgograd.)

(11) Eine Kinderschaukel richtig anschubsen

Bevor ein Kind richtig schaukeln kann, zappelt es oft wild herum und kommt trotzdem nicht in Schwung. Hier sehen Sie bald ein, warum.

  • Versuchen Sie das schwere Gewicht in Schwingungen zu versetzen. Wenn Sie zu fest ziehen, dann hält der Magnet leider nicht mehr :)

(12) Mein Kotflügel wackelt

Schwingung Lernzirkel Auto.jpg

Hier werden Vibrationen, die von Motoren erzeugt werden, untersucht.

Mit der angelegten Spannung, die 12 Volt nicht überschreiten darf, sonst geht der Motor kaputt, kann man die Drehgeschwindigkeit regeln.

  • Nehmen Sie das Auto in die Hand (sonst macht es ein Heidenlärm) und lassen Sie den Motor zunächst langsam und dann, in kleinen Schritten (!), immer schneller laufen und beobachten Sie dabei genau das Auto.

(13) Zittern wie Espenlaub

Auch Ahorn kann wie Espenlaub zittern. (Video)
  • Schauen Sie sich das Video der wackelnden Blätter an. Was fällt Ihnen auf?
  • Versuchen Sie die Blätter des Astes mit dem Ventilator zum Schwingen zu bringen. Variieren Sie dabei die Stärke und Richtung des Luftstroms.