<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://projekte.zum.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Reclam+Rainbow</id>
	<title>ZUM Projektwiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://projekte.zum.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Reclam+Rainbow"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Reclam_Rainbow"/>
	<updated>2026-10-04T19:35:37Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.11</generator>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=74390</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kräfte 733/Reibungskräfte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=74390"/>
		<updated>2023-01-13T13:06:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Quiz&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist eine Reibungskraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Die Reibung ist eine bewegungshemmende Kraft. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sie tritt an den Grenzflächen von zwei Körpern auf, die sich gegeneinander bewegen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Flächen verhaken sich, wenn sie eng aneinander liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Haftreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
[[Datei:Haftreibungskraft.png|mini]]&lt;br /&gt;
Die Haftreibungskraft ist die maximale Reibungskraft eines ruhenden Körpers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn man versucht einen ruhenden Körper von einer Stelle wegzubewegen muss man eine gewisse Kraft aufbringen bis er sich in Bewegung setzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Kraft die man aufbringen muss nennt man Zugkraft. Sobald die Zugkraft größer ist als die Haftreibungskraft, setzt sich der Körper in Bewegung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Gleitreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Wenn die Zugkraft größer als die Haftreibungskraft wird und sich der Körper in Bewegung setzt, sagt man auch „er gleitet&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Kraft, die ihn in dieser Bewegung bremst, nennt man die Gleitreibungskraft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;Experiment&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Frage&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Hängt die Gleitreibungskraft davon ab, wie groß die Berührungsfläche zwischen den Körpern ist?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;benötigtes Material&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
• ein Holzquader mit einem Haken&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• einen Federkraftmesser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Durchführung&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
• Ziehe eine Quader mit gleich bleibender Geschwindigkeit über einen Tisch. Miss die Zugkraft, die dafür notwendig ist!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Stelle den Quader auf die anderen Seitenflächen und wiederhole das Experiment!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Auswertung&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Die Gleitreibung hemmt die Bewegung zwischen aufeinander gleitenden Körpern. Gleitreibungskraft und Normalkraft sind einander proportional.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Gleitreibungskraft ist unabhängig von der Größe der Auflagefläche eines Körpers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hier sind noch paar videos zu Thema&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Haftreibung und Gleitreibung &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=QkFcBmtbJ4Q&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=a01Kihe4OWk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=C2-kidcUuFM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
=&#039;&#039;Quiz&#039;&#039;=&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Viel glück!==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;multiplechoice-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
An welchen zwei Oberflächen, die sich gegeneinander bewegen, herrscht keine Reibung? (!zwischen Papier und Holz) (!zwischen Plastik und Metal) (zwischen keinen)&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;kreuzwort-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{|  &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|bewegungshemmende||Die Reibungskraft ist eine … Kraft&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Haftreibung||Die … ist die maximale Reibungskraft eines ruhenden Körpers.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Gleitreibung||Die Kraft die einen Körper in der Bewegung bremst, nennt man…&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kraefte733/Kr%C3%A4fteanderschraubenfeder&amp;diff=74363</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kraefte733/Kräfteanderschraubenfeder</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kraefte733/Kr%C3%A4fteanderschraubenfeder&amp;diff=74363"/>
		<updated>2023-01-13T12:56:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Quiz&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was sind Kräfte an der Schraubenfeder?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Die Federkraft (auch Spannkraft genannt) entsteht, wenn ein elastischer Körper auseinandergezogen oder zusammengedrückt wird.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zum Beispiel eine Metallfeder aus Federstahldraht. In ihr wirkt eine entgegengesetzte Kraft, welche die Feder wieder in die Ausgangsposition zurückversetzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Federkraft&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Um einen elastischen Körper, z.B. eine Schraubenfeder, zusammenzudrücken bzw.&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;auseinanderzuziehen muss eine Kraft aufgewendet werden&#039;&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wirkt die aufgewendete Kraft nicht mehr auf die Feder ein, so kehrt die Feder in ihre Ruhelage zurück.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hookesches gesetz&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Das Hooksche Gesetz beschreibt die Wirkung einer Kraft auf elastische Körper wie Federn. Die Federkonstante (Federhärte) wird mit bezeichnet. Es gilt F = D ⋅ Δ x mit der Längenänderung der der Feder&lt;br /&gt;
[[Datei:Hooksches gesetz.png|alternativtext=Hooksches Gesetz |mini|493x493px|Hookesches Gesetz ]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;Experimente&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Ziel des Versuches&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Bei verschiedenen elastischen Körpern soll der Zusammenhang zwischen der dehnenden Kraft (-zunahme) ΔF und der Dehnung (Längenänderung) Δx untersucht werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Benötigte Geräte&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*große Feder&lt;br /&gt;
*kleie Feder&lt;br /&gt;
*Haushaltsgummi&lt;br /&gt;
*Satz Massestücke&lt;br /&gt;
*Lineal&lt;br /&gt;
*Stativmaterial (vgl. Skizze)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Aufbau und Durchführung&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Stelle den Maßstab so ein, dass die Ablesescheibe bei einer &amp;quot;glatten&amp;quot; Marke (z.B. 60 cm) steht und die Maßstabswerte nach unten zunehmen (Waagschale ist bereits angehängt).&lt;br /&gt;
*Lege Stücke bekannter Masse in die Waagschale und notiere in der Tabelle die zugehörigen ΔF-Δx-Wertepaare. Gehe näherungsweise von g = 10 m/s2 aus.&lt;br /&gt;
*Hinweis zum Versuch mit dem Gummiband: Steigere zunächst die Belastung von 0 N auf 2 N schrittweise und notiere dabei die Verlängerungen in der oberen grünen Zeile der Tabelle. Reduziere nun die Belastung schrittweise von 2 N auf 0 N und schreibe abermals die Verlängerungen auf (untere grüne Zeile der Tabelle).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Auswertung&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; |kleine Feder&lt;br /&gt;
|ΔF in N&lt;br /&gt;
|0,00&lt;br /&gt;
|0,50&lt;br /&gt;
|1,0&lt;br /&gt;
|1,5&lt;br /&gt;
|2,0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Δx in mm&lt;br /&gt;
|0&lt;br /&gt;
|73&lt;br /&gt;
|145&lt;br /&gt;
|215&lt;br /&gt;
|286&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|ΔF/Δx in 10-3N/mm&lt;br /&gt;
|&amp;lt;nowiki&amp;gt;---&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
|6,8&lt;br /&gt;
|6,9&lt;br /&gt;
|7,0&lt;br /&gt;
|7,0&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; |große Feder&lt;br /&gt;
|ΔF in N&lt;br /&gt;
|0,00&lt;br /&gt;
|0,50&lt;br /&gt;
|1,0&lt;br /&gt;
|1,5&lt;br /&gt;
|2,0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Δx in mm&lt;br /&gt;
|0&lt;br /&gt;
|24&lt;br /&gt;
|49&lt;br /&gt;
|73&lt;br /&gt;
|98&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|ΔF/Δx in 10-2N/mm&lt;br /&gt;
|&amp;lt;nowiki&amp;gt;---&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
|2,1&lt;br /&gt;
|2,0&lt;br /&gt;
|2,0&lt;br /&gt;
|2,0&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;7&amp;quot; |Gummiband&lt;br /&gt;
|ΔF in N&lt;br /&gt;
|0,00&lt;br /&gt;
|0,50&lt;br /&gt;
|1,0&lt;br /&gt;
|1,5&lt;br /&gt;
|2,0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Δx in mm&lt;br /&gt;
|→      0&lt;br /&gt;
|64&lt;br /&gt;
|108&lt;br /&gt;
|121&lt;br /&gt;
|135&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|ΔF/Δx in 10-3N/mm&lt;br /&gt;
|→      ---&lt;br /&gt;
|7,8&lt;br /&gt;
|9,3&lt;br /&gt;
|12,4&lt;br /&gt;
|14,8&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Δx in mm&lt;br /&gt;
|5&lt;br /&gt;
|75&lt;br /&gt;
|115&lt;br /&gt;
|126&lt;br /&gt;
|135      ←&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|ΔF/Δx in 10-3N/mm&lt;br /&gt;
|0&lt;br /&gt;
|6,6&lt;br /&gt;
|8,6&lt;br /&gt;
|11,9&lt;br /&gt;
|14,8     ←&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Beide Federn haben einen nahezu konstanten Quotienten ΔF/Δx. Dies bedeutet, dass in beiden Fällen ΔF ~ Δx (direkt proportional) ist. Der Graph beider Federn ist eine Ursprungsgerade, wobei die Gerade der großen Feder steiler verläuft.&lt;br /&gt;
*Bei der großen Feder hat der Quotient einen höheren Wert als bei der kleinen Feder. Dies bedeutet, dass man bei der großen Feder eine höhere Kraft benötigt, um eine gewisse Verlängerung zu erzielen als bei der kleinen Feder. Man sagt die große Feder ist &amp;quot;härter&amp;quot;.&lt;br /&gt;
*Beim Gummi kann man keine Konstanz des Quotienten ΔF/Δx beobachten, daher ergibt sich insgesamt auch kein geradliniger Verlauf des Graphen. Darüber hinaus zeigt der Gummi die Besonderheit, dass zu einer bestimmten Belastung nicht jeweils die gleiche Verlängerung gehört. Der Gummi verhält sich also insgesamt wesentlich komplexer als die Schraubenfedern.                                &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hier noch ein paar Videos zum Thema&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hooksches Gesetz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=di666OMa-v0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Federkraft&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=NtjgBL2lbds&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
=Quiz=&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
==Viel glück!==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;multiplechoice-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Was muss man machen um bei einem Elastischen Körper eine Kraft aufzuwenden?&lt;br /&gt;
(Sie Zusammendrücken) (Sie auseinanderziehen) (!An dem Körper reiben)&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;suchsel-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Finde die Wörter! &#039;&#039;(Waagrecht, senkrecht)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|Hooksche&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Schraubenfeder&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Federkraft&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;Da es sehr schwer ist die Wörter zu finden nenne ich sie:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hooksche, Federkraft, Schraubfeder&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kraefte733/Kr%C3%A4fteanderschraubenfeder&amp;diff=74362</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kraefte733/Kräfteanderschraubenfeder</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kraefte733/Kr%C3%A4fteanderschraubenfeder&amp;diff=74362"/>
		<updated>2023-01-13T12:55:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Quiz&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was sind Kräfte an der Schraubenfeder?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Die Federkraft (auch Spannkraft genannt) entsteht, wenn ein elastischer Körper auseinandergezogen oder zusammengedrückt wird.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zum Beispiel eine Metallfeder aus Federstahldraht. In ihr wirkt eine entgegengesetzte Kraft, welche die Feder wieder in die Ausgangsposition zurückversetzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Federkraft&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Um einen elastischen Körper, z.B. eine Schraubenfeder, zusammenzudrücken bzw.&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;auseinanderzuziehen muss eine Kraft aufgewendet werden&#039;&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wirkt die aufgewendete Kraft nicht mehr auf die Feder ein, so kehrt die Feder in ihre Ruhelage zurück.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hookesches gesetz&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Das Hooksche Gesetz beschreibt die Wirkung einer Kraft auf elastische Körper wie Federn. Die Federkonstante (Federhärte) wird mit bezeichnet. Es gilt F = D ⋅ Δ x mit der Längenänderung der der Feder&lt;br /&gt;
[[Datei:Hooksches gesetz.png|alternativtext=Hooksches Gesetz |mini|493x493px|Hookesches Gesetz ]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;Experimente&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Ziel des Versuches&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Bei verschiedenen elastischen Körpern soll der Zusammenhang zwischen der dehnenden Kraft (-zunahme) ΔF und der Dehnung (Längenänderung) Δx untersucht werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Benötigte Geräte&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*große Feder&lt;br /&gt;
*kleie Feder&lt;br /&gt;
*Haushaltsgummi&lt;br /&gt;
*Satz Massestücke&lt;br /&gt;
*Lineal&lt;br /&gt;
*Stativmaterial (vgl. Skizze)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Aufbau und Durchführung&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Stelle den Maßstab so ein, dass die Ablesescheibe bei einer &amp;quot;glatten&amp;quot; Marke (z.B. 60 cm) steht und die Maßstabswerte nach unten zunehmen (Waagschale ist bereits angehängt).&lt;br /&gt;
*Lege Stücke bekannter Masse in die Waagschale und notiere in der Tabelle die zugehörigen ΔF-Δx-Wertepaare. Gehe näherungsweise von g = 10 m/s2 aus.&lt;br /&gt;
*Hinweis zum Versuch mit dem Gummiband: Steigere zunächst die Belastung von 0 N auf 2 N schrittweise und notiere dabei die Verlängerungen in der oberen grünen Zeile der Tabelle. Reduziere nun die Belastung schrittweise von 2 N auf 0 N und schreibe abermals die Verlängerungen auf (untere grüne Zeile der Tabelle).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Auswertung&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; |kleine Feder&lt;br /&gt;
|ΔF in N&lt;br /&gt;
|0,00&lt;br /&gt;
|0,50&lt;br /&gt;
|1,0&lt;br /&gt;
|1,5&lt;br /&gt;
|2,0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Δx in mm&lt;br /&gt;
|0&lt;br /&gt;
|73&lt;br /&gt;
|145&lt;br /&gt;
|215&lt;br /&gt;
|286&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|ΔF/Δx in 10-3N/mm&lt;br /&gt;
|&amp;lt;nowiki&amp;gt;---&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
|6,8&lt;br /&gt;
|6,9&lt;br /&gt;
|7,0&lt;br /&gt;
|7,0&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; |große Feder&lt;br /&gt;
|ΔF in N&lt;br /&gt;
|0,00&lt;br /&gt;
|0,50&lt;br /&gt;
|1,0&lt;br /&gt;
|1,5&lt;br /&gt;
|2,0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Δx in mm&lt;br /&gt;
|0&lt;br /&gt;
|24&lt;br /&gt;
|49&lt;br /&gt;
|73&lt;br /&gt;
|98&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|ΔF/Δx in 10-2N/mm&lt;br /&gt;
|&amp;lt;nowiki&amp;gt;---&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
|2,1&lt;br /&gt;
|2,0&lt;br /&gt;
|2,0&lt;br /&gt;
|2,0&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;7&amp;quot; |Gummiband&lt;br /&gt;
|ΔF in N&lt;br /&gt;
|0,00&lt;br /&gt;
|0,50&lt;br /&gt;
|1,0&lt;br /&gt;
|1,5&lt;br /&gt;
|2,0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Δx in mm&lt;br /&gt;
|→      0&lt;br /&gt;
|64&lt;br /&gt;
|108&lt;br /&gt;
|121&lt;br /&gt;
|135&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|ΔF/Δx in 10-3N/mm&lt;br /&gt;
|→      ---&lt;br /&gt;
|7,8&lt;br /&gt;
|9,3&lt;br /&gt;
|12,4&lt;br /&gt;
|14,8&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Δx in mm&lt;br /&gt;
|5&lt;br /&gt;
|75&lt;br /&gt;
|115&lt;br /&gt;
|126&lt;br /&gt;
|135      ←&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|ΔF/Δx in 10-3N/mm&lt;br /&gt;
|0&lt;br /&gt;
|6,6&lt;br /&gt;
|8,6&lt;br /&gt;
|11,9&lt;br /&gt;
|14,8     ←&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Beide Federn haben einen nahezu konstanten Quotienten ΔF/Δx. Dies bedeutet, dass in beiden Fällen ΔF ~ Δx (direkt proportional) ist. Der Graph beider Federn ist eine Ursprungsgerade, wobei die Gerade der großen Feder steiler verläuft.&lt;br /&gt;
*Bei der großen Feder hat der Quotient einen höheren Wert als bei der kleinen Feder. Dies bedeutet, dass man bei der großen Feder eine höhere Kraft benötigt, um eine gewisse Verlängerung zu erzielen als bei der kleinen Feder. Man sagt die große Feder ist &amp;quot;härter&amp;quot;.&lt;br /&gt;
*Beim Gummi kann man keine Konstanz des Quotienten ΔF/Δx beobachten, daher ergibt sich insgesamt auch kein geradliniger Verlauf des Graphen. Darüber hinaus zeigt der Gummi die Besonderheit, dass zu einer bestimmten Belastung nicht jeweils die gleiche Verlängerung gehört. Der Gummi verhält sich also insgesamt wesentlich komplexer als die Schraubenfedern.                                &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hier noch ein paar Videos zum Thema&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hooksches Gesetz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=di666OMa-v0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Federkraft&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=NtjgBL2lbds&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
=Quiz=&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
==Viel glück!==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;multiplechoice-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Was muss man machen um bei einem Elastischen Körper eine Kraft aufzuwenden?&lt;br /&gt;
(Sie Zusammendrücken) (Sie auseinanderziehen) (!An dem Körper reiben)&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;suchsel-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Finde die Wörter! &#039;&#039;(Waagrecht, senkrecht)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|Hooksche&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Schraubenfeder&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Federkraft&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;Da es zu schwer ist die Wörter zu finden nenne ich sie:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hooksche, federkraft,schraubfeder&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kraefte733/Elektrischekraft&amp;diff=74361</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kraefte733/Elektrischekraft</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kraefte733/Elektrischekraft&amp;diff=74361"/>
		<updated>2023-01-13T12:55:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist eine Elektrische Kraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Eine Elektrische Kraft ist ein elektrisch geladener Körper, der eine Kraft auf einen anderen Körper ausübt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Formelzeichen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_e&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aufbau des Atoms &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es genügt, wenn man sich Atome als kleine Kügelchen vorstellt. Doch eigentlich ist der Aufbau viel komplizierter: Atome bestehen aus einer Hülle und einem kern in ihrem inneren. Der Kern ist sehr klein und enthält noch kleinere Teilchen ,den sogenannten Protonen. Die Protonen sind positiv geladen ,also besteht der Atomkern aus positiv geladenen Protonen. Die Hülle besteht ebenfalls aus sehr kleinen Teilchen ,die Elektronen genannt werden. Sie bewegen sich um den Kern und sind negativ geladen. Zwischen dem positiv geladenen Kern und der negativ geladenen Hülle bestehen Anziehungskräfte ,welche das Atom fest zusammenhalten. Die positiv geladenen Teilchen werden mit einem + gekennzeichnet ,die negativen mit einem -. Die Anzahl der Protonen im Kern ist gleich der Anzahl der Elektronen in der Hülle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elektrostatisches Feld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quiz&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;suchsel-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Finde die Wörter! &#039;&#039;(Waagrecht, senkrecht)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|Atome&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Feldlinienbild&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Protonen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Elektronen&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;Da es sehr schwer ist die Wörter zu finden, nenne ich sie: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atome, Feldlinienbild, Protonen, Elektronen&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kraefte733/Elektrischekraft&amp;diff=74360</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kraefte733/Elektrischekraft</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kraefte733/Elektrischekraft&amp;diff=74360"/>
		<updated>2023-01-13T12:54:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Quiz&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist eine Elektrische Kraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Eine Elektrische Kraft ist ein elektrisch geladener Körper, der eine Kraft auf einen anderen Körper ausübt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Formelzeichen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_e&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aufbau des Atoms &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es genügt, wenn man sich Atome als kleine Kügelchen vorstellt. Doch eigentlich ist der Aufbau viel komplizierter: Atome bestehen aus einer Hülle und einem kern in ihrem inneren. Der Kern ist sehr klein und enthält noch kleinere Teilchen ,den sogenannten Protonen. Die Protonen sind positiv geladen ,also besteht der Atomkern aus positiv geladenen Protonen. Die Hülle besteht ebenfalls aus sehr kleinen Teilchen ,die Elektronen genannt werden. Sie bewegen sich um den Kern und sind negativ geladen. Zwischen dem positiv geladenen Kern und der negativ geladenen Hülle bestehen Anziehungskräfte ,welche das Atom fest zusammenhalten. Die positiv geladenen Teilchen werden mit einem + gekennzeichnet ,die negativen mit einem -. Die Anzahl der Protonen im Kern ist gleich der Anzahl der Elektronen in der Hülle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elektrostatisches Feld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quiz&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;suchsel-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Finde die Wörter! &#039;&#039;(Waagrecht, senkrecht )&#039;&#039;&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|Atome&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Feldlinienbild&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Protonen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Elektronen&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;Da es sehr schwer ist die Wörter zu finden, nenne ich sie: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atome, Feldlinienbild, Protonen, Elektronen&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Kr%C3%A4fte_am_Hebel&amp;diff=74358</id>
		<title>Kräfte am Hebel</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Kr%C3%A4fte_am_Hebel&amp;diff=74358"/>
		<updated>2023-01-13T12:54:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Quiz&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;===&#039;&#039;Was sind Kräfte am Hebel?&#039;&#039;===&lt;br /&gt;
Beim zweiseitigen Hebel liegen beide Hebelarme auf unterschiedlichen Seiten, beim einseitigen Hebel auf einer Seite des Drehpunktes.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hebelgesetz&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Bei einem Hebel der im Gleichgewicht ist sind die Produkte aus der Kraft und dem zugehörigem Hebelraum auf beiden Seiten gleich groß:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_1\cdot l_1 = F_2\cdot l_2&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======Rechnung======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Siehe bild 1 + 2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;[[Datei:Hebel.png|alternativtext=Hebel kraft rechnung|links|mini|264x264px|Rechnung]]&lt;br /&gt;
[[Datei:DF060990-F72D-4950-A829-4AAAE3E2DB3E.jpg|alternativtext=Kräfte am hebel rechnung|mini|Rechnug|zentriert]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Gesucht:======&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_1 = N&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======Gegeben:======&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;F_2 = 3000N&lt;br /&gt;
(1 kg = 10 N)&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;l_1 = 2m&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;l_2 = 0,5 m&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Lösung:======&lt;br /&gt;
Das Hebelgesetz besagt: Die Ergebnisse aus Kraft und dem dazugehörigem Kraftarm ergeben auf beiden Seiten das gleiche. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Da der Hebelarm der linken Seite um das vierfache größer ist als der Hebelarm der rechten Seite rechten Seite, muss die Kraft nur 1/4 der Gewichtskraft, die der Stein aufbringt Betragen.&amp;lt;math&amp;gt;F_1 = 3000 N : 4 = 750 N&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Ergebnis:======&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;Um den 300kg schweren Stein mit dem Hebel im Gleichgewicht zu halten, ist eine Kraft von 750N erforderlich.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hier noch ein Video zum Thema&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=PVi6zUYy7R8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=&#039;&#039;Quiz&#039;&#039;=&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Viel glück!==&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;lueckentext-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim zweiseitigen Hebel liegen beide Hebelarme auf &#039;&#039;&#039;unterschiedlichen&#039;&#039;&#039; Seiten. Wenn beide Hebelarme auf einer Seite des Drehpunkts liegen, nennt man es einen &#039;&#039;&#039;einseitigen&#039;&#039;&#039;Hebel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;suchsel-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Finde die Wörter! &#039;&#039;(Waagrecht, senkrecht)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|Drehpunkt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Hebelraum&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Hebelgesetz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Gleichgewicht&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;Da es sehr schwer ist die Wörter zu finden, nenne ich sie: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Drehpunkte, Hebelraum, Hebelgesetz, Gleichgewicht&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Kr%C3%A4fte_am_Hebel&amp;diff=74357</id>
		<title>Kräfte am Hebel</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Kr%C3%A4fte_am_Hebel&amp;diff=74357"/>
		<updated>2023-01-13T12:53:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Quiz&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;===&#039;&#039;Was sind Kräfte am Hebel?&#039;&#039;===&lt;br /&gt;
Beim zweiseitigen Hebel liegen beide Hebelarme auf unterschiedlichen Seiten, beim einseitigen Hebel auf einer Seite des Drehpunktes.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hebelgesetz&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Bei einem Hebel der im Gleichgewicht ist sind die Produkte aus der Kraft und dem zugehörigem Hebelraum auf beiden Seiten gleich groß:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_1\cdot l_1 = F_2\cdot l_2&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======Rechnung======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Siehe bild 1 + 2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;[[Datei:Hebel.png|alternativtext=Hebel kraft rechnung|links|mini|264x264px|Rechnung]]&lt;br /&gt;
[[Datei:DF060990-F72D-4950-A829-4AAAE3E2DB3E.jpg|alternativtext=Kräfte am hebel rechnung|mini|Rechnug|zentriert]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Gesucht:======&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_1 = N&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======Gegeben:======&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;F_2 = 3000N&lt;br /&gt;
(1 kg = 10 N)&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;l_1 = 2m&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;l_2 = 0,5 m&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Lösung:======&lt;br /&gt;
Das Hebelgesetz besagt: Die Ergebnisse aus Kraft und dem dazugehörigem Kraftarm ergeben auf beiden Seiten das gleiche. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Da der Hebelarm der linken Seite um das vierfache größer ist als der Hebelarm der rechten Seite rechten Seite, muss die Kraft nur 1/4 der Gewichtskraft, die der Stein aufbringt Betragen.&amp;lt;math&amp;gt;F_1 = 3000 N : 4 = 750 N&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Ergebnis:======&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;Um den 300kg schweren Stein mit dem Hebel im Gleichgewicht zu halten, ist eine Kraft von 750N erforderlich.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hier noch ein Video zum Thema&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=PVi6zUYy7R8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=&#039;&#039;Quiz&#039;&#039;=&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Viel glück!==&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;lueckentext-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim zweiseitigen Hebel liegen beide Hebelarme auf &#039;&#039;&#039;unterschiedlichen&#039;&#039;&#039; Seiten. Wenn beide Hebelarme auf einer Seite des Drehpunkts liegen, nennt man es einen &#039;&#039;&#039;einseitigen&#039;&#039;&#039;Hebel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;suchsel-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Finde die Wörter! &#039;&#039;(Waagrecht, senkrecht und schräg)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|Drehpunkt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Hebelraum&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Hebelgesetz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Gleichgewicht&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;Da es sehr schwer ist die Wörter zu finden, nenne ich sie: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Drehpunkte, Hebelraum, Hebelgesetz, Gleichgewicht&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kraefte733/MagnetischeKraft&amp;diff=74342</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kraefte733/MagnetischeKraft</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kraefte733/MagnetischeKraft&amp;diff=74342"/>
		<updated>2023-01-13T12:48:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Überschrift&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist die Magnetische Kraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Ein Magnet ist ein Körper, der bestimmte andere Körper anzieht oder abstößt. Er hat immer einen Nordpol und einen Südpol. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gegensätzliche Pole ziehen sich an, gleiche Pole stoßen sich ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Magnetische Kraftwirkung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Sie wirkt senkrecht zu den Feldlinien des Magnetfeldes und senkrecht zur Bewegungsrichtung der Ladung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sie ist die Grundlage von Elektromotoren und Generatoren sowie der Ablenkung bewegter geladener Teilchen (z. B. mit Ablenkspulen). &amp;lt;br /&amp;gt;[[Datei:VFPt cylindrical magnets attracting.svg|mini|Anziehung von zwei Magneten.]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
==Experimente==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Experiment 1:&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Lege das Lineal auf den Tisch und die Büroklammer bei 0 Zentimeter neben dem Lineal hin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schiebe nun den Stabmagneten langsam vom anderen Ende des Lineals in Richtung der Büroklammer, bis die Büroklammer vom Magneten angezogen wird. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nun kannst du am Lineal ablesen, wie weit die Magnetische Kraft  wirkt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Experiment 2:&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Nähere dem Nordpol eines aufgehängten Stabmagneten den Südpol eines weiteren Magneten. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dann Nähere dem Südpol eines aufgehängten Stabmagneten den Nordpol eines weiteren Magneten. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zuletzt nähere zwei Nordpole einander, danach zwei Südpole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hier nochmal ein paar Videos zu dem Themen:&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Magnetismus:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://youtu.be/EY-2wfYss-k&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorenz Kraft:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://youtu.be/snM3g4zWeNw&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B-feld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://youtu.be/6kF9mwlIv78&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Quiz&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Viel Glück!&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;lueckentext-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein Magnet hat einen  &#039;&#039;&#039;Südpol()&#039;&#039;&#039; und einen  &#039;&#039;&#039;Nordpol()&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;multiplechoice-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was ist ein Magnet? (!Magnet) (!Wolle) (Körper)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wie wirkt die Magnetische Kraftwirkung zu den Feldlinien?&lt;br /&gt;
(!Rückwerts) (!Vertikal) (Senkrecht)&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Kr%C3%A4fte_am_Hebel&amp;diff=74337</id>
		<title>Kräfte am Hebel</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Kr%C3%A4fte_am_Hebel&amp;diff=74337"/>
		<updated>2023-01-13T12:45:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Quiz&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;===&#039;&#039;Was sind Kräfte am Hebel?&#039;&#039;===&lt;br /&gt;
Beim zweiseitigen Hebel liegen beide Hebelarme auf unterschiedlichen Seiten, beim einseitigen Hebel auf einer Seite des Drehpunktes.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hebelgesetz&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Bei einem Hebel der im Gleichgewicht ist sind die Produkte aus der Kraft und dem zugehörigem Hebelraum auf beiden Seiten gleich groß:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_1\cdot l_1 = F_2\cdot l_2&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======Rechnung======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Siehe bild 1 + 2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;[[Datei:Hebel.png|alternativtext=Hebel kraft rechnung|links|mini|264x264px|Rechnung]]&lt;br /&gt;
[[Datei:DF060990-F72D-4950-A829-4AAAE3E2DB3E.jpg|alternativtext=Kräfte am hebel rechnung|mini|Rechnug|zentriert]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Gesucht:======&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_1 = N&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======Gegeben:======&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;F_2 = 3000N&lt;br /&gt;
(1 kg = 10 N)&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;l_1 = 2m&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;l_2 = 0,5 m&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Lösung:======&lt;br /&gt;
Das Hebelgesetz besagt: Die Ergebnisse aus Kraft und dem dazugehörigem Kraftarm ergeben auf beiden Seiten das gleiche. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Da der Hebelarm der linken Seite um das vierfache größer ist als der Hebelarm der rechten Seite rechten Seite, muss die Kraft nur 1/4 der Gewichtskraft, die der Stein aufbringt Betragen.&amp;lt;math&amp;gt;F_1 = 3000 N : 4 = 750 N&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Ergebnis:======&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;Um den 300kg schweren Stein mit dem Hebel im Gleichgewicht zu halten, ist eine Kraft von 750N erforderlich.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hier noch ein Video zum Thema&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=PVi6zUYy7R8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quiz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;lueckentext-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim zweiseitigen Hebel liegen beide Hebelarme auf &#039;&#039;&#039;unterschiedlichen&#039;&#039;&#039; Seiten. Wenn beide Hebelarme auf einer Seite des Drehpunkts liegen, nennt man es einen &#039;&#039;&#039;einseitigen&#039;&#039;&#039;Hebel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kraefte733/Elektrischekraft&amp;diff=74316</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kraefte733/Elektrischekraft</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kraefte733/Elektrischekraft&amp;diff=74316"/>
		<updated>2023-01-13T12:36:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Quiz&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist eine Elektrische Kraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Eine Elektrische Kraft ist ein elektrisch geladener Körper, der eine Kraft auf einen anderen Körper ausübt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Formelzeichen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_e&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aufbau des Atoms &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es genügt, wenn man sich Atome als kleine Kügelchen vorstellt. Doch eigentlich ist der Aufbau viel komplizierter: Atome bestehen aus einer Hülle und einem kern in ihrem inneren. Der Kern ist sehr klein und enthält noch kleinere Teilchen ,den sogenannten Protonen. Die Protonen sind positiv geladen ,also besteht der Atomkern aus positiv geladenen Protonen. Die Hülle besteht ebenfalls aus sehr kleinen Teilchen ,die Elektronen genannt werden. Sie bewegen sich um den Kern und sind negativ geladen. Zwischen dem positiv geladenen Kern und der negativ geladenen Hülle bestehen Anziehungskräfte ,welche das Atom fest zusammenhalten. Die positiv geladenen Teilchen werden mit einem + gekennzeichnet ,die negativen mit einem -. Die Anzahl der Protonen im Kern ist gleich der Anzahl der Elektronen in der Hülle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elektrostatisches Feld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quiz&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;suchsel-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Finde die Wörter! &#039;&#039;(Waagrecht, senkrecht und schräg)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|Atome&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Feldlinienbild&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Protonen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Elektronen&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;Da es sehr schwer ist die Wörter zu finden, nenne ich sie: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atome, Feldlinienbild, Protonen, Elektronen&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kraefte733/Elektrischekraft&amp;diff=74309</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kraefte733/Elektrischekraft</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kraefte733/Elektrischekraft&amp;diff=74309"/>
		<updated>2023-01-13T12:34:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Quiz&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist eine Elektrische Kraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Eine Elektrische Kraft ist ein elektrisch geladener Körper, der eine Kraft auf einen anderen Körper ausübt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Formelzeichen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_e&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aufbau des Atoms &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es genügt, wenn man sich Atome als kleine Kügelchen vorstellt. Doch eigentlich ist der Aufbau viel komplizierter: Atome bestehen aus einer Hülle und einem kern in ihrem inneren. Der Kern ist sehr klein und enthält noch kleinere Teilchen ,den sogenannten Protonen. Die Protonen sind positiv geladen ,also besteht der Atomkern aus positiv geladenen Protonen. Die Hülle besteht ebenfalls aus sehr kleinen Teilchen ,die Elektronen genannt werden. Sie bewegen sich um den Kern und sind negativ geladen. Zwischen dem positiv geladenen Kern und der negativ geladenen Hülle bestehen Anziehungskräfte ,welche das Atom fest zusammenhalten. Die positiv geladenen Teilchen werden mit einem + gekennzeichnet ,die negativen mit einem -. Die Anzahl der Protonen im Kern ist gleich der Anzahl der Elektronen in der Hülle. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elektrostatisches Feld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quiz&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;suchsel-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Finde die Wörter! &#039;&#039;(Waagrecht, senkrecht und schräg)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|Atome&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Feldlinienbild&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Protonen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Elektronen&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=74281</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kräfte 733/Reibungskräfte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=74281"/>
		<updated>2023-01-13T12:27:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Quiz&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist eine Reibungskraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Die Reibung ist eine bewegungshemmende Kraft. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sie tritt an den Grenzflächen von zwei Körpern auf, die sich gegeneinander bewegen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Flächen verhaken sich, wenn sie eng aneinander liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Haftreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
[[Datei:Haftreibungskraft.png|mini]]&lt;br /&gt;
Die Haftreibungskraft ist die maximale Reibungskraft eines ruhenden Körpers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn man versucht einen ruhenden Körper von einer Stelle wegzubewegen muss man eine gewisse Kraft aufbringen bis er sich in Bewegung setzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Kraft die man aufbringen muss nennt man Zugkraft. Sobald die Zugkraft größer ist als die Haftreibungskraft, setzt sich der Körper in Bewegung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Gleitreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Wenn die Zugkraft größer als die Haftreibungskraft wird und sich der Körper in Bewegung setzt, sagt man auch „er gleitet&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Kraft, die ihn in dieser Bewegung bremst, nennt man die Gleitreibungskraft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;Experiment&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Frage&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Hängt die Gleitreibungskraft davon ab, wie groß die Berührungsfläche zwischen den Körpern ist?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;benötigtes Material&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
• ein Holzquader mit einem Haken&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• einen Federkraftmesser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Durchführung&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
• Ziehe eine Quader mit gleich bleibender Geschwindigkeit über einen Tisch. Miss die Zugkraft, die dafür notwendig ist!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Stelle den Quader auf die anderen Seitenflächen und wiederhole das Experiment!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Auswertung&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Die Gleitreibung hemmt die Bewegung zwischen aufeinander gleitenden Körpern. Gleitreibungskraft und Normalkraft sind einander proportional.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Gleitreibungskraft ist unabhängig von der Größe der Auflagefläche eines Körpers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hier sind noch paar videos zu Thema&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Haftreibung und Gleitreibung &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=QkFcBmtbJ4Q&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=a01Kihe4OWk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=C2-kidcUuFM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Quiz&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;multiplechoice-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
An welchen zwei Oberflächen, die sich gegeneinander bewegen, herrscht keine Reibung? (!zwischen Papier und Holz) (!zwischen Plastik und Metal) (zwischen keinen)&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=74276</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kräfte 733/Reibungskräfte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=74276"/>
		<updated>2023-01-13T12:26:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Quiz&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist eine Reibungskraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Die Reibung ist eine bewegungshemmende Kraft. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sie tritt an den Grenzflächen von zwei Körpern auf, die sich gegeneinander bewegen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Flächen verhaken sich, wenn sie eng aneinander liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Haftreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
[[Datei:Haftreibungskraft.png|mini]]&lt;br /&gt;
Die Haftreibungskraft ist die maximale Reibungskraft eines ruhenden Körpers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn man versucht einen ruhenden Körper von einer Stelle wegzubewegen muss man eine gewisse Kraft aufbringen bis er sich in Bewegung setzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Kraft die man aufbringen muss nennt man Zugkraft. Sobald die Zugkraft größer ist als die Haftreibungskraft, setzt sich der Körper in Bewegung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Gleitreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Wenn die Zugkraft größer als die Haftreibungskraft wird und sich der Körper in Bewegung setzt, sagt man auch „er gleitet&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Kraft, die ihn in dieser Bewegung bremst, nennt man die Gleitreibungskraft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;Experiment&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Frage&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Hängt die Gleitreibungskraft davon ab, wie groß die Berührungsfläche zwischen den Körpern ist?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;benötigtes Material&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
• ein Holzquader mit einem Haken&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• einen Federkraftmesser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Durchführung&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
• Ziehe eine Quader mit gleich bleibender Geschwindigkeit über einen Tisch. Miss die Zugkraft, die dafür notwendig ist!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Stelle den Quader auf die anderen Seitenflächen und wiederhole das Experiment!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Auswertung&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Die Gleitreibung hemmt die Bewegung zwischen aufeinander gleitenden Körpern. Gleitreibungskraft und Normalkraft sind einander proportional.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Gleitreibungskraft ist unabhängig von der Größe der Auflagefläche eines Körpers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hier sind noch paar videos zu Thema&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Haftreibung und Gleitreibung &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=QkFcBmtbJ4Q&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=a01Kihe4OWk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=C2-kidcUuFM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Quiz&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;multiplechoice-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
An welchen zwei Oberflächen, die sich gegeneinander bewegen, herrscht keine Reibung? (!zwischen Papier und Holz) (!zwischen Plastik und Metal) (zwischen keinen)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=74272</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kräfte 733/Reibungskräfte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=74272"/>
		<updated>2023-01-13T12:24:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Quiz&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist eine Reibungskraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Die Reibung ist eine bewegungshemmende Kraft. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sie tritt an den Grenzflächen von zwei Körpern auf, die sich gegeneinander bewegen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Flächen verhaken sich, wenn sie eng aneinander liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Haftreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
[[Datei:Haftreibungskraft.png|mini]]&lt;br /&gt;
Die Haftreibungskraft ist die maximale Reibungskraft eines ruhenden Körpers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn man versucht einen ruhenden Körper von einer Stelle wegzubewegen muss man eine gewisse Kraft aufbringen bis er sich in Bewegung setzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Kraft die man aufbringen muss nennt man Zugkraft. Sobald die Zugkraft größer ist als die Haftreibungskraft, setzt sich der Körper in Bewegung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Gleitreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Wenn die Zugkraft größer als die Haftreibungskraft wird und sich der Körper in Bewegung setzt, sagt man auch „er gleitet&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Kraft, die ihn in dieser Bewegung bremst, nennt man die Gleitreibungskraft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;Experiment&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Frage&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Hängt die Gleitreibungskraft davon ab, wie groß die Berührungsfläche zwischen den Körpern ist?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;benötigtes Material&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
• ein Holzquader mit einem Haken&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• einen Federkraftmesser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Durchführung&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
• Ziehe eine Quader mit gleich bleibender Geschwindigkeit über einen Tisch. Miss die Zugkraft, die dafür notwendig ist!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Stelle den Quader auf die anderen Seitenflächen und wiederhole das Experiment!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Auswertung&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Die Gleitreibung hemmt die Bewegung zwischen aufeinander gleitenden Körpern. Gleitreibungskraft und Normalkraft sind einander proportional.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Gleitreibungskraft ist unabhängig von der Größe der Auflagefläche eines Körpers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hier sind noch paar videos zu Thema&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Haftreibung und Gleitreibung &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=QkFcBmtbJ4Q&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=a01Kihe4OWk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=C2-kidcUuFM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Quiz&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;multiplechoice-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
An welchen zwei Oberflächen, die sich gegeneinander bewegen, herrscht keine Reibung? (!)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=74266</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kräfte 733/Reibungskräfte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=74266"/>
		<updated>2023-01-13T12:21:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Quiz&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist eine Reibungskraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Die Reibung ist eine bewegungshemmende Kraft. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sie tritt an den Grenzflächen von zwei Körpern auf, die sich gegeneinander bewegen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Flächen verhaken sich, wenn sie eng aneinander liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Haftreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
[[Datei:Haftreibungskraft.png|mini]]&lt;br /&gt;
Die Haftreibungskraft ist die maximale Reibungskraft eines ruhenden Körpers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn man versucht einen ruhenden Körper von einer Stelle wegzubewegen muss man eine gewisse Kraft aufbringen bis er sich in Bewegung setzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Kraft die man aufbringen muss nennt man Zugkraft. Sobald die Zugkraft größer ist als die Haftreibungskraft, setzt sich der Körper in Bewegung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Gleitreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Wenn die Zugkraft größer als die Haftreibungskraft wird und sich der Körper in Bewegung setzt, sagt man auch „er gleitet&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Kraft, die ihn in dieser Bewegung bremst, nennt man die Gleitreibungskraft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;Experiment&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Frage&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Hängt die Gleitreibungskraft davon ab, wie groß die Berührungsfläche zwischen den Körpern ist?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;benötigtes Material&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
• ein Holzquader mit einem Haken&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• einen Federkraftmesser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Durchführung&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
• Ziehe eine Quader mit gleich bleibender Geschwindigkeit über einen Tisch. Miss die Zugkraft, die dafür notwendig ist!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Stelle den Quader auf die anderen Seitenflächen und wiederhole das Experiment!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Auswertung&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Die Gleitreibung hemmt die Bewegung zwischen aufeinander gleitenden Körpern. Gleitreibungskraft und Normalkraft sind einander proportional.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Gleitreibungskraft ist unabhängig von der Größe der Auflagefläche eines Körpers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hier sind noch paar videos zu Thema&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Haftreibung und Gleitreibung &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=QkFcBmtbJ4Q&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=a01Kihe4OWk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=C2-kidcUuFM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Quiz&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
|An welchen Flächen, die sich gegeneinander bewegen, herrscht keine Reibung? (!PapierundHolz) (!PlastikundMetal) (zwischenkeinen)&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=74259</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kräfte 733/Reibungskräfte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=74259"/>
		<updated>2023-01-13T12:16:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Quiz&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist eine Reibungskraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Die Reibung ist eine bewegungshemmende Kraft. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sie tritt an den Grenzflächen von zwei Körpern auf, die sich gegeneinander bewegen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Flächen verhaken sich, wenn sie eng aneinander liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Haftreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
[[Datei:Haftreibungskraft.png|mini]]&lt;br /&gt;
Die Haftreibungskraft ist die maximale Reibungskraft eines ruhenden Körpers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn man versucht einen ruhenden Körper von einer Stelle wegzubewegen muss man eine gewisse Kraft aufbringen bis er sich in Bewegung setzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Kraft die man aufbringen muss nennt man Zugkraft. Sobald die Zugkraft größer ist als die Haftreibungskraft, setzt sich der Körper in Bewegung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Gleitreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Wenn die Zugkraft größer als die Haftreibungskraft wird und sich der Körper in Bewegung setzt, sagt man auch „er gleitet&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Kraft, die ihn in dieser Bewegung bremst, nennt man die Gleitreibungskraft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;Experiment&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Frage&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Hängt die Gleitreibungskraft davon ab, wie groß die Berührungsfläche zwischen den Körpern ist?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;benötigtes Material&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
• ein Holzquader mit einem Haken&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• einen Federkraftmesser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Durchführung&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
• Ziehe eine Quader mit gleich bleibender Geschwindigkeit über einen Tisch. Miss die Zugkraft, die dafür notwendig ist!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Stelle den Quader auf die anderen Seitenflächen und wiederhole das Experiment!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Auswertung&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Die Gleitreibung hemmt die Bewegung zwischen aufeinander gleitenden Körpern. Gleitreibungskraft und Normalkraft sind einander proportional.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Gleitreibungskraft ist unabhängig von der Größe der Auflagefläche eines Körpers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hier sind noch paar videos zu Thema&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Haftreibung und Gleitreibung &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=QkFcBmtbJ4Q&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=a01Kihe4OWk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=C2-kidcUuFM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &#039;&#039;Quiz&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
|An welchen Oberflächen, die sich gegeneinander bewegen, herrscht keine Reibung?&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Gewichtskraft&amp;diff=74233</id>
		<title>Gewichtskraft</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Gewichtskraft&amp;diff=74233"/>
		<updated>2023-01-13T11:56:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist Gewichtkraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
[[Datei:Gewichtskraft .jpg|alternativtext=Gewichtskraft |mini|400x400px]]&lt;br /&gt;
Die Gewichtskraft ist ein spezieller Fall der Gravitationskraft:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Körper werden nicht nur von der Erde angezogen, sondern von jedem Körper, abhängig von ihrer Masse. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je schwerer der Körper ist, desto stärker wird er angezogen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Formelzeichen&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Berechnung&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= m• g (Ortsfaktor g)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;Rechenbeispiel&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
Wie stark wird ein 204g schwerer Körper am Äquator von der Erde angezogen?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
gesucht: &amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
gegeben: m= 204g ; g= 9,78 N/kg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Rechnung&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= m• g&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 204g •  9,78 N/kg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 0,204kg • 9,78 N/kg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 0,204 • 9,78 N&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 2N&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Antwort&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Am Äquator wird ein Körper mit 204g, mit 2N von der Erde angezogen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hier noch ein Video zum Thema&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=vK6F3YswS_4&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=52lx8_53GWU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hier noch ein paar Aufgaben zum Thema&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Viel Glück!==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;multiplechoice-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Was für eine art ist Gewichtskraft? (!Eine spezielle art von Reibungskraft) (Ein spezieller fall von Gravitationskraft)&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;schuettel-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Finde die Unverdrehte lösung zu den verdrehten Wörtern!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein Körper mit  &#039;&#039;&#039;204 g &#039;&#039;&#039; wird mit  &#039;&#039;&#039;2N &#039;&#039;&#039; von der  &#039;&#039;&#039;Erde &#039;&#039;&#039; angezogen&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kraefte733/MagnetischeKraft&amp;diff=74232</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kraefte733/MagnetischeKraft</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kraefte733/MagnetischeKraft&amp;diff=74232"/>
		<updated>2023-01-13T11:56:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist die Magnetische Kraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Ein Magnet ist ein Körper, der bestimmte andere Körper anzieht oder abstößt. Er hat immer einen Nordpol und einen Südpol. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gegensätzliche Pole ziehen sich an, gleiche Pole stoßen sich ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Magnetische Kraftwirkung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Sie wirkt senkrecht zu den Feldlinien des Magnetfeldes und senkrecht zur Bewegungsrichtung der Ladung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sie ist die Grundlage von Elektromotoren und Generatoren sowie der Ablenkung bewegter geladener Teilchen (z. B. mit Ablenkspulen). &amp;lt;br /&amp;gt;[[Datei:VFPt cylindrical magnets attracting.svg|mini|Anziehung von zwei Magneten.]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
==Experimente==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Experiment 1:&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Lege das Lineal auf den Tisch und die Büroklammer bei 0 Zentimeter neben dem Lineal hin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schiebe nun den Stabmagneten langsam vom anderen Ende des Lineals in Richtung der Büroklammer, bis die Büroklammer vom Magneten angezogen wird. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nun kannst du am Lineal ablesen, wie weit die Magnetische Kraft  wirkt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Experiment 2:&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Nähere dem Nordpol eines aufgehängten Stabmagneten den Südpol eines weiteren Magneten. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dann Nähere dem Südpol eines aufgehängten Stabmagneten den Nordpol eines weiteren Magneten. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zuletzt nähere zwei Nordpole einander, danach zwei Südpole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hier nochmal ein paar Videos zu dem Themen:&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Magnetismus:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://youtu.be/EY-2wfYss-k&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorenz Kraft:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://youtu.be/snM3g4zWeNw&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B-feld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://youtu.be/6kF9mwlIv78&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Aufgaben zum Thema!!!&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Viel Glück!&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;lueckentext-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein Magnet hat einen  &#039;&#039;&#039;Südpol()&#039;&#039;&#039; und einen  &#039;&#039;&#039;Nordpol()&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;multiplechoice-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was ist ein Magnet? (!Magnet) (!Wolle) (Körper)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wie wirkt die Magnetische Kraftwirkung zu den Feldlinien?&lt;br /&gt;
(!Rückwerts) (!Vertikal) (Senkrecht)&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=74229</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kräfte 733/Reibungskräfte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=74229"/>
		<updated>2023-01-13T11:55:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist eine Reibungskraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Die Reibung ist eine bewegungshemmende Kraft. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sie tritt an den Grenzflächen von zwei Körpern auf, die sich gegeneinander bewegen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Flächen verhaken sich, wenn sie eng aneinander liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Haftreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
[[Datei:Haftreibungskraft.png|mini]]&lt;br /&gt;
Die Haftreibungskraft ist die maximale Reibungskraft eines ruhenden Körpers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn man versucht einen ruhenden Körper von einer Stelle wegzubewegen muss man eine gewisse Kraft aufbringen bis er sich in Bewegung setzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Kraft die man aufbringen muss nennt man Zugkraft. Sobald die Zugkraft größer ist als die Haftreibungskraft, setzt sich der Körper in Bewegung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Gleitreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Wenn die Zugkraft größer als die Haftreibungskraft wird und sich der Körper in Bewegung setzt, sagt man auch „er gleitet&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Kraft, die ihn in dieser Bewegung bremst, nennt man die Gleitreibungskraft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;Experiment&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Frage&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Hängt die Gleitreibungskraft davon ab, wie groß die Berührungsfläche zwischen den Körpern ist?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;benötigtes Material&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
• ein Holzquader mit einem Haken&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• einen Federkraftmesser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Durchführung&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
• Ziehe eine Quader mit gleich bleibender Geschwindigkeit über einen Tisch. Miss die Zugkraft, die dafür notwendig ist!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Stelle den Quader auf die anderen Seitenflächen und wiederhole das Experiment!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Auswertung&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Die Gleitreibung hemmt die Bewegung zwischen aufeinander gleitenden Körpern. Gleitreibungskraft und Normalkraft sind einander proportional.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Gleitreibungskraft ist unabhängig von der Größe der Auflagefläche eines Körpers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hier sind noch paar videos zu thema&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Haftreibung und Gleitreibung &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=QkFcBmtbJ4Q&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=a01Kihe4OWk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=C2-kidcUuFM&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=74228</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kräfte 733/Reibungskräfte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=74228"/>
		<updated>2023-01-13T11:55:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist eine Reibungskraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Die Reibung ist eine bewegungshemmende Kraft. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sie tritt an den Grenzflächen von zwei Körpern auf, die sich gegeneinander bewegen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Flächen verhaken sich, wenn sie eng aneinander liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Haftreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
[[Datei:Haftreibungskraft.png|mini]]&lt;br /&gt;
Die Haftreibungskraft ist die maximale Reibungskraft eines ruhenden Körpers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn man versucht einen ruhenden Körper von einer Stelle wegzubewegen muss man eine gewisse Kraft aufbringen bis er sich in Bewegung setzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Kraft die man aufbringen muss nennt man Zugkraft. Sobald die Zugkraft größer ist als die Haftreibungskraft, setzt sich der Körper in Bewegung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Gleitreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Wenn die Zugkraft größer als die Haftreibungskraft wird und sich der Körper in Bewegung setzt, sagt man auch „er gleitet&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Kraft, die ihn in dieser Bewegung bremst, nennt man die Gleitreibungskraft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Experiment&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Frage&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Hängt die Gleitreibungskraft davon ab, wie groß die Berührungsfläche zwischen den Körpern ist?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;benötigtes Material&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
• ein Holzquader mit einem Haken&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• einen Federkraftmesser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Durchführung&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
• Ziehe eine Quader mit gleich bleibender Geschwindigkeit über einen Tisch. Miss die Zugkraft, die dafür notwendig ist!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Stelle den Quader auf die anderen Seitenflächen und wiederhole das Experiment!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Auswertung&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Die Gleitreibung hemmt die Bewegung zwischen aufeinander gleitenden Körpern. Gleitreibungskraft und Normalkraft sind einander proportional.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Gleitreibungskraft ist unabhängig von der Größe der Auflagefläche eines Körpers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hier sind noch paar videos zu thema&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Haftreibung und Gleitreibung &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=QkFcBmtbJ4Q&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=a01Kihe4OWk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=C2-kidcUuFM&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=74227</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kräfte 733/Reibungskräfte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=74227"/>
		<updated>2023-01-13T11:54:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Text&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist eine Reibungskraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Die Reibung ist eine bewegungshemmende Kraft. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sie tritt an den Grenzflächen von zwei Körpern auf, die sich gegeneinander bewegen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Flächen verhaken sich, wenn sie eng aneinander liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Haftreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
[[Datei:Haftreibungskraft.png|mini]]&lt;br /&gt;
Die Haftreibungskraft ist die maximale Reibungskraft eines ruhenden Körpers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn man versucht einen ruhenden Körper von einer Stelle wegzubewegen muss man eine gewisse Kraft aufbringen bis er sich in Bewegung setzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Kraft die man aufbringen muss nennt man Zugkraft. Sobald die Zugkraft größer ist als die Haftreibungskraft, setzt sich der Körper in Bewegung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Gleitreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Wenn die Zugkraft größer als die Haftreibungskraft wird und sich der Körper in Bewegung setzt, sagt man auch „er gleitet&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Kraft, die ihn in dieser Bewegung bremst, nennt man die Gleitreibungskraft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Experiment&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Frage&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Hängt die Gleitreibungskraft davon ab, wie groß die Berührungsfläche zwischen den Körpern ist?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;benötigtes Material&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
• ein Holzquader mit einem Haken&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• einen Federkraftmesser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Durchführung&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
• Ziehe eine Quader mit gleich bleibender Geschwindigkeit über einen Tisch. Miss die Zugkraft, die dafür notwendig ist!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Stelle den Quader auf die anderen Seitenflächen und wiederhole das Experiment!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;Auswertung&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
Die Gleitreibung hemmt die Bewegung zwischen aufeinander gleitenden Körpern. Gleitreibungskraft und Normalkraft sind einander proportional.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Gleitreibungskraft ist unabhängig von der Größe der Auflagefläche eines Körpers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hier sind noch paar videos zu thema&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Haftreibung und Gleitreibung &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=QkFcBmtbJ4Q&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=a01Kihe4OWk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=C2-kidcUuFM&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kraefte733/MagnetischeKraft&amp;diff=74213</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kraefte733/MagnetischeKraft</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kraefte733/MagnetischeKraft&amp;diff=74213"/>
		<updated>2023-01-13T11:46:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Überschrift&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist die Magnetische Kraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Ein Magnet ist ein Körper, der bestimmte andere Körper anzieht oder abstößt. Er hat immer einen Nordpol und einen Südpol. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gegensätzliche Pole ziehen sich an, gleiche Pole stoßen sich ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Magnetische Kraftwirkung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Sie wirkt senkrecht zu den Feldlinien des Magnetfeldes und senkrecht zur Bewegungsrichtung der Ladung. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sie ist die Grundlage von Elektromotoren und Generatoren sowie der Ablenkung bewegter geladener Teilchen (z. B. mit Ablenkspulen). &amp;lt;br /&amp;gt;[[Datei:VFPt cylindrical magnets attracting.svg|mini|Anziehung von zwei Magneten.]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====Experimente====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;Experiment 1:&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
Lege das Lineal auf den Tisch und die Büroklammer bei 0 Zentimeter neben dem Lineal hin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schiebe nun den Stabmagneten langsam vom anderen Ende des Lineals in Richtung der Büroklammer, bis die Büroklammer vom Magneten angezogen wird. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nun kannst du am Lineal ablesen, wie weit die Magnetische Kraft  wirkt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;Experiment 2:&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
Nähere dem Nordpol eines aufgehängten Stabmagneten den Südpol eines weiteren Magneten. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dann Nähere dem Südpol eines aufgehängten Stabmagneten den Nordpol eines weiteren Magneten. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zuletzt nähere zwei Nordpole einander, danach zwei Südpole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hier nochmal ein paar Videos zu dem Themen:&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Magnetismus:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://youtu.be/EY-2wfYss-k&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorenz Kraft:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://youtu.be/snM3g4zWeNw&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B-feld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://youtu.be/6kF9mwlIv78&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Aufgaben zum Thema!!!&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Viel Glück!&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;lueckentext-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein Magnet hat einen  &#039;&#039;&#039;Südpol()&#039;&#039;&#039; und einen  &#039;&#039;&#039;Nordpol()&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;multiplechoice-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was ist ein Magnet? (!Magnet) (!Wolle) (Körper)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wie wirkt die Magnetische Kraftwirkung zu den Feldlinien?&lt;br /&gt;
(!Rückwerts) (!Vertikal) (Senkrecht)&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=74210</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kräfte 733/Reibungskräfte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=74210"/>
		<updated>2023-01-13T11:45:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Überschrift&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist eine Reibungskraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Die Reibung ist eine bewegungshemmende Kraft. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sie tritt an den Grenzflächen von zwei Körpern auf, die sich gegeneinander bewegen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Flächen verhaken sich, wenn sie eng aneinander liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Haftreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
[[Datei:Haftreibungskraft.png|mini]]&lt;br /&gt;
Die Haftreibungskraft ist die maximale Reibungskraft eines ruhenden Körpers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn man versucht einen ruhenden Körper von einer Stelle wegzubewegen muss man eine gewisse Kraft aufbringen bis er sich in Bewegung setzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Kraft die man aufbringen muss nennt man Zugkraft. Sobald die Zugkraft größer ist als die Haftreibungskraft, setzt sich der Körper in Bewegung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Gleitreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Wenn die Zugkraft größer als die Haftreibungskraft wird und sich der Körper in Bewegung setzt, sagt man auch „er gleitet&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Kraft, die ihn in dieser Bewegung bremst, nennt man die Gleitreibungskraft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Experiment&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Frage&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Hängt die Gleitreibungskraft davon ab, wie groß die Berührungsfläche zwischen den Körpern ist?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;benötigtes Material&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
ein Holzquader mit einem Haken, einen Federkraftmesser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;Durchführung&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hier sind noch paar videos zu thema&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Haftreibung und Gleitreibung &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=QkFcBmtbJ4Q&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=a01Kihe4OWk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=C2-kidcUuFM&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=74209</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kräfte 733/Reibungskräfte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=74209"/>
		<updated>2023-01-13T10:45:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist eine Reibungskraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Die Reibung ist eine bewegungshemmende Kraft. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sie tritt an den Grenzflächen von zwei Körpern auf, die sich gegeneinander bewegen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Flächen verhaken sich, wenn sie eng aneinander liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Haftreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
[[Datei:Haftreibungskraft.png|mini]]&lt;br /&gt;
Die Haftreibungskraft ist die maximale Reibungskraft eines ruhenden Körpers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn man versucht einen ruhenden Körper von einer Stelle wegzubewegen muss man eine gewisse Kraft aufbringen bis er sich in Bewegung setzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Kraft die man aufbringen muss nennt man Zugkraft. Sobald die Zugkraft größer ist als die Haftreibungskraft, setzt sich der Körper in Bewegung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Gleitreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Wenn die Zugkraft größer als die Haftreibungskraft wird und sich der Körper in Bewegung setzt, sagt man auch „er gleitet&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Kraft, die ihn in dieser Bewegung bremst, nennt man die Gleitreibungskraft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Experiment&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Frage&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Hängt die Gleitreibungskraft davon ab, wie groß die Berührungsfläche zwischen den Körpern ist?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;benötigtes Material&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
ein Holzquader mit einem Haken, einen Federkraftmesser&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hier sind noch paar videos zu thema&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Haftreibung und Gleitreibung &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=QkFcBmtbJ4Q&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=a01Kihe4OWk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=C2-kidcUuFM&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=74205</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kräfte 733/Reibungskräfte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=74205"/>
		<updated>2023-01-13T10:39:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist eine Reibungskraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Die Reibung ist eine bewegungshemmende Kraft. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sie tritt an den Grenzflächen von zwei Körpern auf, die sich gegeneinander bewegen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Flächen verhaken sich, wenn sie eng aneinander liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Haftreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
[[Datei:Haftreibungskraft.png|mini]]&lt;br /&gt;
Die Haftreibungskraft ist die maximale Reibungskraft eines ruhenden Körpers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn man versucht einen ruhenden Körper von einer Stelle wegzubewegen muss man eine gewisse Kraft aufbringen bis er sich in Bewegung setzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Kraft die man aufbringen muss nennt man Zugkraft. Sobald die Zugkraft größer ist als die Haftreibungskraft, setzt sich der Körper in Bewegung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Gleitreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Wenn die Zugkraft größer als die Haftreibungskraft wird und sich der Körper in Bewegung setzt, sagt man auch „er gleitet&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Kraft, die ihn in dieser Bewegung bremst, nennt man die Gleitreibungskraft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Experiment&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Frage&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Hängt die Gleitreibungskraft davon ab, wie groß die Berührungsfläche zwischen den Körpern ist?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;benötigtes Material&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
ein Holzklotz mit einem Haken, einen Federkraftmesser&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hier sind noch paar videos zu thema&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Haftreibung und Gleitreibung &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=QkFcBmtbJ4Q&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=a01Kihe4OWk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=C2-kidcUuFM&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=73753</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kräfte 733/Reibungskräfte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=73753"/>
		<updated>2023-01-06T13:09:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist eine Reibungskraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Die Reibung ist eine bewegungshemmende Kraft. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sie tritt an den Grenzflächen von zwei Körpern auf, die sich gegeneinander bewegen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Flächen verhaken sich, wenn sie eng aneinander liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Haftreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
[[Datei:Haftreibungskraft.png|mini]]&lt;br /&gt;
Die Haftreibungskraft ist die maximale Reibungskraft eines ruhenden Körpers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn man versucht einen ruhenden Körper von einer Stelle wegzubewegen muss man eine gewisse Kraft aufbringen bis er sich in Bewegung setzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Kraft die man aufbringen muss nennt man Zugkraft. Sobald die Zugkraft größer ist als die Haftreibungskraft, setzt sich der Körper in Bewegung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Gleitreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Wenn die Zugkraft größer als die Haftreibungskraft wird und sich der Körper in Bewegung setzt, sagt man auch „er gleitet&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Kraft, die ihn in dieser Bewegung bremst, nennt man die Gleitreibungskraft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Experiment&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Frage&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Hängt die Gleitreibungskraft davon ab, wie groß die Berührungsfläche zwischen den Körpern ist?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;benötigtes Material&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hier sind noch paar videos zu thema&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Haftreibung und Gleitreibung &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=QkFcBmtbJ4Q&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=a01Kihe4OWk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=C2-kidcUuFM&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=73741</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kräfte 733/Reibungskräfte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=73741"/>
		<updated>2023-01-06T13:03:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist eine Reibungskraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Die Reibung ist eine bewegungshemmende Kraft. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sie tritt an den Grenzflächen von zwei Körpern auf, die sich gegeneinander bewegen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Flächen verhaken sich, wenn sie eng aneinander liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Haftreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
[[Datei:Haftreibungskraft.png|mini]]&lt;br /&gt;
Die Haftreibungskraft ist die maximale Reibungskraft eines ruhenden Körpers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn man versucht einen ruhenden Körper von einer Stelle wegzubewegen muss man eine gewisse Kraft aufbringen bis er sich in Bewegung setzt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Kraft die man aufbringen muss nennt man Zugkraft. Sobald die Zugkraft größer ist als die Haftreibungskraft, setzt sich der Körper in Bewegung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Gleitreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Wenn die Zugkraft größer als die Haftreibungskraft wird und sich der Körper in Bewegung setzt, sagt man auch „er gleitet&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Kraft, die ihn in dieser Bewegung bremst, nennt man die Gleitreibungskraft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &#039;&#039;Experiment&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hier sind noch paar videos zu thema&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Haftreibung und Gleitreibung &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=QkFcBmtbJ4Q&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=a01Kihe4OWk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=C2-kidcUuFM&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=73728</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kräfte 733/Reibungskräfte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=73728"/>
		<updated>2023-01-06T12:53:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist eine Reibungskraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Die Reibung ist eine bewegungshemmende Kraft. Sie tritt an den Grenzflächen von zwei Körpern auf, die sich gegeneinander bewegen. Die Flächen verhaken sich, wenn sie eng aneinander liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Haftreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
[[Datei:Haftreibungskraft.png|mini]]&lt;br /&gt;
Die Haftreibungskraft ist die maximale Reibungskraft eines ruhenden Körpers. Wenn man versucht einen ruhenden Körper von einer Stelle wegzubewegen muss man eine gewisse Kraft aufbringen bis er sich in Bewegung setzt. Diese Kraft die man aufbringen muss nennt man Zugkraft. Sobald die Zugkraft größer ist als die Haftreibungskraft, setzt sich der Körper in Bewegung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Gleitreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Wenn die Zugkraft größer als die Haftreibungskraft wird und sich der Körper in Bewegung setzt, sagt man auch „er gleitet&amp;quot;. Die Kraft, die ihn in dieser Bewegung bremst, nennt man die Gleitreibungskraft.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=73726</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kräfte 733/Reibungskräfte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=73726"/>
		<updated>2023-01-06T12:52:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: bild&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist eine Reibungskraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Die Reibung ist eine bewegungshemmende Kraft. Sie tritt an den Grenzflächen von zwei Körpern auf, die sich gegeneinander bewegen. Die Flächen verhaken sich, wenn sie eng aneinander liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Haftreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
[[Datei:Haftreibungskraft.png|mini]]&lt;br /&gt;
Die Haftreibungskraft ist die maximale Reibungskraft eines ruhenden Körpers. Wenn man versucht einen ruhenden Körper von einer Stelle wegzubewegen muss man eine gewisse Kraft aufbringen bis er sich in Bewegung setzt. Diese Kraft die man aufbringen muss nennt man Zugkraft. Sobald die Zugkraft größer ist als die Haftreibungskraft, setzt sich der Körper in Bewegung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Gleitreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Wenn die Zugkraft größer als die Haftreibungskraft wird und sich der Körper in Bewegung setzt, sagt man auch „er gleitet&amp;quot;. Die Kraft, die ihn in dieser Bewegung bremst, nennt man die Gleitreibungskraft.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Datei:Haftreibungskraft.png&amp;diff=73725</id>
		<title>Datei:Haftreibungskraft.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Datei:Haftreibungskraft.png&amp;diff=73725"/>
		<updated>2023-01-06T12:52:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Hochgeladen mit VisualEditor Seite&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Information&lt;br /&gt;
|description = reibung&lt;br /&gt;
|source = Eigene Arbeit&lt;br /&gt;
|author = [[User:Reclam Rainbow|Reclam Rainbow]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lizenz ==&lt;br /&gt;
{{Bild-CC-by-sa/4.0/de}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=73716</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kräfte 733/Reibungskräfte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=73716"/>
		<updated>2023-01-06T12:47:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Gleitreibungskraft&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist eine Reibungskraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Die Reibung ist eine bewegungshemmende Kraft. Sie tritt an den Grenzflächen von zwei Körpern auf, die sich gegeneinander bewegen. Die Flächen verhaken sich, wenn sie eng aneinander liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Haftreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Die Haftreibungskraft ist die maximale Reibungskraft eines ruhenden Körpers. Wenn man versucht einen ruhenden Körper von einer Stelle wegzubewegen muss man eine gewisse Kraft aufbringen bis er sich in Bewegung setzt. Diese Kraft die man aufbringen muss nennt man Zugkraft. Sobald die Zugkraft größer ist als die Haftreibungskraft, setzt sich der Körper in Bewegung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &#039;&#039;Gleitreibung&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
Wenn die Zugkraft größer als die Haftreibungskraft wird und sich der Körper in Bewegung setzt, sagt man auch „er gleitet&amp;quot;. Die Kraft, die ihn in dieser Bewegung bremst, nennt man die Gleitreibungskraft.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=73709</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kräfte 733/Reibungskräfte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=73709"/>
		<updated>2023-01-06T12:40:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: text zur haftreibung&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist eine Reibungskraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Die Reibung ist eine bewegungshemmende Kraft. Sie tritt an den Grenzflächen von zwei Körpern auf, die sich gegeneinander bewegen. Die Flächen verhaken sich, wenn sie eng aneinander liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Haftreibung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Die Haftreibungskraft ist die maximale Reibungskraft eines ruhenden Körpers. Wenn man versucht einen ruhenden Körper von einer Stelle wegzubewegen muss man eine gewisse Kraft aufbringen bis er sich in Bewegung setzt. Diese Kraft die man aufbringen muss nennt man Zugkraft. Sobald die Zugkraft größer ist als die Haftreibungskraft, setzt sich der Körper in Bewegung.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=73683</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kräfte 733/Reibungskräfte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=73683"/>
		<updated>2023-01-06T12:23:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Überschrift&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist eine Reibungskraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Die Reibung ist eine bewegungshemmende Kraft. Sie tritt an den Grenzflächen von zwei Körpern auf, die sich gegeneinander bewegen. Die Flächen verhaken sich, wenn sie eng aneinander liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &#039;&#039;Haftreibung&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=73672</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kräfte 733/Reibungskräfte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=73672"/>
		<updated>2023-01-06T12:12:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: satz zur erklärung&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist eine Reibungskraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Die Reibung ist eine bewegungshemmende Kraft. Sie tritt an den Grenzflächen von zwei Körpern auf, die sich gegeneinander bewegen. Die Flächen verhaken sich, wenn sie eng aneinander liegen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Gewichtskraft&amp;diff=73655</id>
		<title>Gewichtskraft</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Gewichtskraft&amp;diff=73655"/>
		<updated>2023-01-06T11:58:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Überschrift&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Datei:Federkraftmesser.jpg|mini]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Was ist Gewichtkraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Die Gewichtskraft ist ein spezieller Fall der Gravitationskraft:&lt;br /&gt;
Körper werden nicht nur von der Erde angezogen, sondern von jedem Körper, abhängig von ihrer Masse. Je schwerer der Körper ist, desto stärker wird er angezogen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Formelzeichen&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Berechnung&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= m• g (Ortsfaktor g)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Rechenbeispiel&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Wie stark wird ein 204g schwerer Körper am Äquator von der Erde angezogen?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
gesucht: &amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
gegeben: m= 204g ; g= 9,78 N/kg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Rechnung&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= m• g&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 204g •  9,78 N/kg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 0,204kg • 9,78 N/kg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 0,204 • 9,78 N&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 2N&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Antwort&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Am Äquator wird ein Körper mit 204g, mit 2N von der Erde angezogen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hier noch ein Video zum Thema&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=vK6F3YswS_4&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &#039;&#039;Hier noch ein paar Aufgaben zum Thema&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=72147</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kräfte 733/Reibungskräfte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kr%C3%A4fte_733/Reibungskr%C3%A4fte&amp;diff=72147"/>
		<updated>2022-12-16T13:05:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: teil der erklärung&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==== &#039;&#039;Was ist eine Reibungskraft?&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
Die Reibung ist eine bewegungshemmende Kraft. Sie tritt an den Grenzflächen von zwei Körpern auf, die sich gegeneinander bewegen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kraefte733&amp;diff=72109</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kraefte733</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kraefte733&amp;diff=72109"/>
		<updated>2022-12-16T12:46:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: link/Überschrift&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==&amp;lt;u&amp;gt;&#039;&#039;KRÄFTE-WIKI&#039;&#039;&amp;lt;/u&amp;gt;==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====&amp;lt;u&amp;gt;&#039;&#039;Kräfte im Allgemeinen&#039;&#039;&amp;lt;/u&amp;gt;=====&lt;br /&gt;
Definition: Die physikalische Größe Kraft gibt an, wie stark ein Körper auf einen anderen einwirkt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Formelzeichen: F (engl. Force)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Einheit: 1N (Newton)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Messgerät: Federkraftmesser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Umrechnung: 1000000N= 1000kN= 1MN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====[[Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kraefte733/MagnetischeKraft|&#039;&#039;Magnetische Kraft&#039;&#039;]]====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====[[Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kraefte733/Elektrischekraft|&#039;&#039;Elektrische Kraft&#039;&#039;]]====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;[[Gewichtskraft]]&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====[[Kräfte am Hebel|&#039;&#039;Kräfte am Hebel&#039;&#039;]]====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====[[Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kraefte733/Kräfteanderschraubenfeder|&#039;&#039;Kräfte an der Schraubenfeder&#039;&#039;]]====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== [[Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kräfte 733/Reibungskräfte|&#039;&#039;Reibungskräfte&#039;&#039;]] ====&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Kr%C3%A4fte_am_Hebel&amp;diff=72098</id>
		<title>Kräfte am Hebel</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Kr%C3%A4fte_am_Hebel&amp;diff=72098"/>
		<updated>2022-12-16T12:35:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Link+Überschrift&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was sind Kräfte am Hebel?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Beim zweiseitigen Hebel liegen beide Hebelarme auf unterschiedlichen Seiten, beim einseitigen Hebel auf einer Seite des Drehpunktes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====&#039;&#039;Hebelgesetz&#039;&#039;=====&lt;br /&gt;
Bei einem Hebel der im Gleichgewicht ist sind die Produkte aus der Kraft und dem zugehörigem Hebelraum auf beiden Seiten gleich groß: &amp;lt;math&amp;gt;F_1\cdot l_1 = F_2\cdot l_2&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &#039;&#039;Hier noch ein Video zum Thema&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=PVi6zUYy7R8&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Kr%C3%A4fte_am_Hebel&amp;diff=72090</id>
		<title>Kräfte am Hebel</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Kr%C3%A4fte_am_Hebel&amp;diff=72090"/>
		<updated>2022-12-16T12:32:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: link&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was sind Kräfte am Hebel?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Beim zweiseitigen Hebel liegen beide Hebelarme auf unterschiedlichen Seiten, beim einseitigen Hebel auf einer Seite des Drehpunktes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====&#039;&#039;Hebelgesetz&#039;&#039;=====&lt;br /&gt;
Bei einem Hebel der im Gleichgewicht ist sind die Produkte aus der Kraft und dem zugehörigem Hebelraum auf beiden Seiten gleich groß: &amp;lt;math&amp;gt;F_1\cdot l_1 = F_2\cdot l_2&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=_4B83kDJiKg&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Gewichtskraft&amp;diff=72081</id>
		<title>Gewichtskraft</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Gewichtskraft&amp;diff=72081"/>
		<updated>2022-12-16T12:28:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Überschrift&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist Gewichtkraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Die Gewichtskraft ist ein spezieller Fall der Gravitationskraft:&lt;br /&gt;
Körper werden nicht nur von der Erde angezogen, sondern von jedem Körper, abhängig von ihrer Masse. Je schwerer der Körper ist, desto stärker wird er angezogen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Formelzeichen&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Berechnung&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= m• g (Ortsfaktor g)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Rechenbeispiel&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Wie stark wird ein 204g schwerer Körper am Äquator von der Erde angezogen?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
gesucht: &amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
gegeben: m= 204g ; g= 9,78 N/kg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Rechnung&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= m• g&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 204g •  9,78 N/kg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 0,204kg • 9,78 N/kg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 0,204 • 9,78 N&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 2N&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Antwort&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Am Äquator wird ein Körper mit 204g, mit 2N von der Erde angezogen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hier noch ein Video zum Thema&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=vK6F3YswS_4&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kraefte733/MagnetischeKraft&amp;diff=72078</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kraefte733/MagnetischeKraft</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kraefte733/MagnetischeKraft&amp;diff=72078"/>
		<updated>2022-12-16T12:27:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Überschrift&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist Magnetische Kraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Ein Magnet ist ein Körper, der bestimmte andere Körper anzieht oder abstößt. Er hat immer einen Nordpol und einen Südpol. Gegensätzliche Pole ziehen sich an, gleiche Pole stoßen sich ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Magnetische Kraftwirkung&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Sie wirkt senkrecht zu den Feldlinien des Magnetfeldes und senkrecht zur Bewegungsrichtung der Ladung. Sie ist die Grundlage von Elektromotoren und Generatoren sowie der Ablenkung bewegter geladener Teilchen (z. B. mit Ablenkspulen). &amp;lt;br /&amp;gt;[[Datei:VFPt cylindrical magnets attracting.svg|mini|Anziehung von zwei Magneten.]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
====Experimente====&lt;br /&gt;
Experiment 1:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lege das Lineal auf den Tisch und die Büroklammer bei 0 Zentimeter neben dem Lineal hin. Schiebe nun den Stabmagneten langsam vom anderen Ende des Lineals in Richtung der Büroklammer, bis die Büroklammer vom Magneten angezogen wird. Nun kannst du am Lineal ablesen, wie weit die Magnetische Kraft  wirkt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Experiment 2:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nähere dem Nordpol eines aufgehängten Stabmagneten den Südpol eines weiteren Magneten. Dann Nähere dem Südpol eines aufgehängten Stabmagneten den Nordpol eines weiteren Magneten. Zuletzt nähere zwei Nordpole einander, danach zwei Südpole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Hier nochmal ein paar Videos zu dem Themen:&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Magnetismus:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://youtu.be/EY-2wfYss-k&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorenz Kraft:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://youtu.be/snM3g4zWeNw&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B-feld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://youtu.be/6kF9mwlIv78&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Aufgaben zum Thema!!!&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Viel Glück!&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;lueckentext-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein Magnet hat einen  &#039;&#039;&#039;Südpol()&#039;&#039;&#039; und einen  &#039;&#039;&#039;Nordpol()&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Gewichtskraft&amp;diff=72074</id>
		<title>Gewichtskraft</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Gewichtskraft&amp;diff=72074"/>
		<updated>2022-12-16T12:25:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Link+Überschrift&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====&#039;&#039;Was ist Gewichtkraft?&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Die Gewichtskraft ist ein spezieller Fall der Gravitationskraft:&lt;br /&gt;
Körper werden nicht nur von der Erde angezogen, sondern von jedem Körper, abhängig von ihrer Masse. Je schwerer der Körper ist, desto stärker wird er angezogen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Formelzeichen&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Berechnung&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= m• g (Ortsfaktor g)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&#039;&#039;Rechenbeispiel&#039;&#039;====&lt;br /&gt;
Wie stark wird ein 204g schwerer Körper am Äquator von der Erde angezogen?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
gesucht: &amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
gegeben: m= 204g ; g= 9,78 N/kg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Rechnung&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= m• g&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 204g •  9,78 N/kg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 0,204kg • 9,78 N/kg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 0,204 • 9,78 N&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 2N&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&#039;&#039;Antwort&#039;&#039;======&lt;br /&gt;
Am Äquator wird ein Körper mit 204g, mit 2N von der Erde angezogen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &#039;&#039;Hier ein paar videos dazu&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=vK6F3YswS_4&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Kr%C3%A4fte_am_Hebel&amp;diff=72068</id>
		<title>Kräfte am Hebel</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Kr%C3%A4fte_am_Hebel&amp;diff=72068"/>
		<updated>2022-12-16T12:20:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Überschrift&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==== &#039;&#039;Was sind Kräfte am Hebel?&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
Beim zweiseitigen Hebel liegen beide Hebelarme auf unterschiedlichen Seiten, beim einseitigen Hebel auf einer Seite des Drehpunktes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;Hebelgesetz&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
Bei einem Hebel der im Gleichgewicht ist sind die Produkte aus der Kraft und dem zugehörigem Hebelraum auf beiden Seiten gleich groß: &amp;lt;math&amp;gt;F_1\cdot l_1 = F_2\cdot l_2&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kraefte733/Elektrischekraft&amp;diff=72067</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kraefte733/Elektrischekraft</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kraefte733/Elektrischekraft&amp;diff=72067"/>
		<updated>2022-12-16T12:19:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Überschrift&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==== &#039;&#039;Was ist eine Elektrische Kraft?&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
Eine Elektrische Kraft ist ein Elektrisch geladener Körper, der eine Kraft auf einen anderen Körper auswirkt.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Gewichtskraft&amp;diff=72063</id>
		<title>Gewichtskraft</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Gewichtskraft&amp;diff=72063"/>
		<updated>2022-12-16T12:16:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Überschriften&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==== &#039;&#039;Was ist Gewichtkraft?&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
Die Gewichtskraft ist ein spezieller Fall der Gravitationskraft:&lt;br /&gt;
Körper werden nicht nur von der Erde angezogen, sondern von jedem Körper, abhängig von ihrer Masse. Je schwerer der Körper ist, desto stärker wird er angezogen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;Formelzeichen&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;Berechnung&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= m• g (Ortsfaktor g)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &#039;&#039;Rechenbeispiel&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
Wie stark wird ein 204g schwerer Körper am Äquator von der Erde angezogen?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
gesucht: &amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
gegeben: m= 204g ; g= 9,78 N/kg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;Rechnung&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= m• g&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 204g •  9,78 N/kg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 0,204kg • 9,78 N/kg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 0,204 • 9,78 N&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 2N&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== &#039;&#039;Antwort&#039;&#039; ======&lt;br /&gt;
Am Äquator wird ein Körper mit 204g, mit 2N von der Erde angezogen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kraefte733/Elektrischekraft&amp;diff=72055</id>
		<title>Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig/Kraefte733/Elektrischekraft</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium_Leipzig/Kraefte733/Elektrischekraft&amp;diff=72055"/>
		<updated>2022-12-16T12:08:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: Absatz&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Was ist eine Elektrische Kraft?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Elektrische Kraft ist ein Elektrisch geladener Körper, der eine Kraft auf einen anderen Körper auswirkt.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Gewichtskraft&amp;diff=72047</id>
		<title>Gewichtskraft</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Gewichtskraft&amp;diff=72047"/>
		<updated>2022-12-16T12:02:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: satz zur erklärung&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Was ist Gewichtkraft?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Gewichtskraft ist ein spezieller Fall der Gravitationskraft:&lt;br /&gt;
Körper werden nicht nur von der Erde angezogen, sondern von jedem Körper, abhängig von ihrer Masse. Je schwerer der Körper ist, desto stärker wird er angezogen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Formelzeichen: &amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Berechnung: &amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= m• g (Ortsfaktor g)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rechenbeispiel: Wie stark wird ein 204g schwerer Körper am Äquator von der Erde angezogen?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
gesucht: &amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
gegeben: m= 204g ; g= 9,78 N/kg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rechnung: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= m• g&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 204g •  9,78 N/kg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 0,204kg • 9,78 N/kg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 0,204 • 9,78 N&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 2N&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Antwort: Am Äquator wird ein Körper mit 204g, mit 2N von der Erde angezogen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Gewichtskraft&amp;diff=71445</id>
		<title>Gewichtskraft</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Gewichtskraft&amp;diff=71445"/>
		<updated>2022-12-09T12:59:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: antwort&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Was ist Gewichtkraft?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Gewichtskraft ist ein spezieller Fall der Gravitationskraft:&lt;br /&gt;
Körper werden nicht nur von der Erde angezogen, sondern von jedem Körper, abhängig von ihrer Masse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Formelzeichen: &amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Berechnung: &amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= m• g (Ortsfaktor g)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rechenbeispiel: Wie stark wird ein 204g schwerer Körper am Äquator von der Erde angezogen?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
gesucht: &amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
gegeben: m= 204g ; g= 9,78 N/kg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rechnung: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= m• g&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 204g •  9,78 N/kg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 0,204kg • 9,78 N/kg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 0,204 • 9,78 N&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 2N&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Antwort: Am Äquator wird ein Körper mit 204g, mit 2N von der Erde angezogen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Gewichtskraft&amp;diff=71441</id>
		<title>Gewichtskraft</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Gewichtskraft&amp;diff=71441"/>
		<updated>2022-12-09T12:56:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: formelzeichen eingefügt&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Was ist Gewichtkraft?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Gewichtskraft ist ein spezieller Fall der Gravitationskraft:&lt;br /&gt;
Körper werden nicht nur von der Erde angezogen, sondern von jedem Körper, abhängig von ihrer Masse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Formelzeichen: &amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Berechnung: &amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= m• g (Ortsfaktor g)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rechenbeispiel: Wie stark wird ein 204g schwerer Körper am Äquator von der Erde angezogen?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
gesucht: &amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
gegeben: m= 204g ; g= 9,78 N/kg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rechnung: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= m• g&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 204g •  9,78 N/kg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 0,204kg • 9,78 N/kg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 0,204 • 9,78 N&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 2N&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Gewichtskraft&amp;diff=71434</id>
		<title>Gewichtskraft</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Gewichtskraft&amp;diff=71434"/>
		<updated>2022-12-09T12:54:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reclam Rainbow: ergebnis&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Was ist Gewichtkraft?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Gewichtskraft ist ein spezieller Fall der Gravitationskraft:&lt;br /&gt;
Körper werden nicht nur von der Erde angezogen, sondern von jedem Körper, abhängig von ihrer Masse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Formelzeichen: &amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Berechnung: &amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= m• g (Ortsfaktor g)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rechenbeispiel: Wie stark wird ein 204g schwerer Körper am Äquator von der Erde angezogen?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
gesucht: &amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
gegeben: m= 204g ; g= 9,78 N/kg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rechnung: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= m• g&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;F_G&amp;lt;/math&amp;gt;= 204g •  9,78 N/kg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 0,204kg • 9,78 N/kg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 0,204 • 9,78 N&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 2N&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reclam Rainbow</name></author>
	</entry>
</feed>