Mindmap-Galerie Physik-Wissenssystem der Oberstufe
Dies ist eine Mindmap über das Physik-Wissenssystem der High School, einschließlich Mechanik, Kinesiologie, Dynamik usw. Hoffe das hilft!
Bearbeitet um 2023-11-27 17:15:51Einhundert Jahre Einsamkeit ist das Meisterwerk von Gabriel Garcia Marquez. Die Lektüre dieses Buches beginnt mit der Klärung der Beziehungen zwischen den Figuren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buendía, deren Wohlstand und Niedergang, interne Beziehungen und politische Kämpfe, Selbstvermischung und Wiedergeburt im Laufe von hundert Jahren erzählt werden.
Einhundert Jahre Einsamkeit ist das Meisterwerk von Gabriel Garcia Marquez. Die Lektüre dieses Buches beginnt mit der Klärung der Beziehungen zwischen den Figuren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buendía, deren Wohlstand und Niedergang, interne Beziehungen und politische Kämpfe, Selbstvermischung und Wiedergeburt im Laufe von hundert Jahren erzählt werden.
Projektmanagement ist der Prozess der Anwendung von Fachwissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Methoden auf die Projektaktivitäten, so dass das Projekt die festgelegten Anforderungen und Erwartungen im Rahmen der begrenzten Ressourcen erreichen oder übertreffen kann. Dieses Diagramm bietet einen umfassenden Überblick über die 8 Komponenten des Projektmanagementprozesses und kann als generische Vorlage verwendet werden.
Einhundert Jahre Einsamkeit ist das Meisterwerk von Gabriel Garcia Marquez. Die Lektüre dieses Buches beginnt mit der Klärung der Beziehungen zwischen den Figuren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buendía, deren Wohlstand und Niedergang, interne Beziehungen und politische Kämpfe, Selbstvermischung und Wiedergeburt im Laufe von hundert Jahren erzählt werden.
Einhundert Jahre Einsamkeit ist das Meisterwerk von Gabriel Garcia Marquez. Die Lektüre dieses Buches beginnt mit der Klärung der Beziehungen zwischen den Figuren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buendía, deren Wohlstand und Niedergang, interne Beziehungen und politische Kämpfe, Selbstvermischung und Wiedergeburt im Laufe von hundert Jahren erzählt werden.
Projektmanagement ist der Prozess der Anwendung von Fachwissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Methoden auf die Projektaktivitäten, so dass das Projekt die festgelegten Anforderungen und Erwartungen im Rahmen der begrenzten Ressourcen erreichen oder übertreffen kann. Dieses Diagramm bietet einen umfassenden Überblick über die 8 Komponenten des Projektmanagementprozesses und kann als generische Vorlage verwendet werden.
Physik-Wissenssystem der Oberstufe
Mechanik
Die drei Newtonschen Gesetze
Trägheitsgesetz
Das Objekt bleibt in seinem ursprünglichen Bewegungszustand
Sofern nicht durch äußere Gewalteinwirkung
Gesetz der Beschleunigung
Die auf ein Objekt wirkende Kraft ist proportional zu seiner Masse
Proportional zu seiner Beschleunigung
Gesetz von Aktion und Reaktion
Aktionskraft und Reaktionskraft sind betragsmäßig gleich groß
entgegengesetzten Richtung
Handeln Sie auf derselben Geraden
Synthese und Zerlegung von Kraft
Parallelogrammregel
Kombinieren Sie zwei Kräfte zu einer
Zerlegen Sie die resultierende Kraft in zwei Komponenten
Dreiecksregel
Kombinieren Sie drei Kräfte zu einer
Zerlegen Sie die resultierende Kraft in drei Komponenten
Reibung
statische Reibung
Die Reibungskraft, die entsteht, wenn ein Objekt relativ stationär ist
Die Größe ist proportional zum Druck
Die Richtung ist entgegengesetzt zum relativen Bewegungstrend
Gleitreibung
Die Reibungskraft, die entsteht, wenn Gegenstände relativ zueinander gleiten
Die Größe ist proportional zum Druck- und Reibungskoeffizienten
Die Richtung ist entgegengesetzt zur Richtung der Relativbewegung
Kinesiologie
Verschiebung
Der Vektorunterschied zwischen der Bewegung eines Objekts von einer Position zu einer anderen
Die Größe entspricht dem Abstand zwischen dem Startpunkt und dem Endpunkt
Richtung vom Startpunkt zum Endpunkt
Geschwindigkeit
Die Verschiebung eines Objekts in der Zeiteinheit
Die Größe entspricht dem Verhältnis von Weg zu Zeit
Die Richtung ist dieselbe wie die Verschiebungsrichtung
Beschleunigung
Änderungsrate der Objektgeschwindigkeit
Der Betrag entspricht dem Verhältnis der Geschwindigkeitsänderung zur Zeit
Die Richtung ist dieselbe wie die Richtung der Geschwindigkeitsänderung
Gleichmäßige lineare Bewegung
Das Objekt bewegt sich geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit
Die Verschiebung ist proportional zur Zeit
Geschwindigkeit hat nichts mit Zeit zu tun
Lineare Bewegung mit gleichmäßiger Geschwindigkeit
Ein Objekt, das sich mit konstanter Beschleunigung geradlinig bewegt
Die Verschiebung ist proportional zum Quadrat der Zeit
Die Geschwindigkeit ist proportional zur Quadratwurzel der Zeit
Dynamik
Newtons zweites Gesetz
Die auf ein Objekt wirkende Kraft ist proportional zu seiner Masse
Proportional zu seiner Beschleunigung
Die Richtung ist dieselbe wie die Beschleunigungsrichtung
Schwung
Das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit eines Objekts
Die Größe ist gleich dem Produkt aus Masse und Geschwindigkeit
Die Richtung ist die gleiche wie die Geschwindigkeitsrichtung
Impuls
Produkt aus Kraft und Zeit
Der Betrag ist gleich dem Produkt aus Kraft und Zeit
Die Richtung ist dieselbe wie die Richtung der Kraft
Impulssatz
Der Impuls, den ein Objekt erfährt, ist gleich der Änderung seines Impulses
Die Richtung ist dieselbe wie die Richtung der Impulsänderung.
Gesetz der Impulserhaltung
Die Summe der Impulse aller Objekte im System bleibt konstant
Die Summe der Impulsänderungen aller Objekte im System ist Null
Arbeit und Energie
Leistung
Das Produkt der Verschiebung, die durch eine Kraft auf ein Objekt erzeugt wird
Die Größe entspricht dem Produkt der Verschiebung, die durch die auf das Objekt wirkende Kraft erzeugt wird
Die Richtung ist dieselbe wie die Verschiebungsrichtung
Leistung
geleistete Arbeit pro Zeiteinheit
Die Größe entspricht dem Verhältnis von Arbeit zu Zeit
Die Richtung entspricht der Arbeitsrichtung
kinetische Energie
Die Energie, die ein Objekt aufgrund seiner Bewegung besitzt
Die Größe entspricht dem halben Produkt aus der Masse des Objekts und seiner Geschwindigkeit im Quadrat
Die Richtung ist die gleiche wie die Geschwindigkeitsrichtung
potenzielle Energie
Die Energie, die ein Objekt aufgrund seiner Position hat
Die Größe entspricht dem halben Produkt aus Masse und Höhe des Objekts
Die Richtung ist die gleiche wie die Höhenrichtung
Mechanische Energie
Die Energie, die ein Objekt aufgrund seiner Bewegung und Position hat
Die Größe entspricht der Summe aus kinetischer Energie und potentieller Energie des Objekts
Die Richtung ist dieselbe wie die Richtung der kinetischen und potentiellen Energie
Schwung
Gesetz der Impulserhaltung
Die Summe der Impulse aller Objekte im System bleibt konstant
Die Summe der Impulsänderungen aller Objekte im System ist Null
Kollision
Der Prozess der Interaktion zwischen Objekten
Impulserhaltung
Energieeinsparung
explodieren
Im Inneren von Gegenständen kommt es zu heftigen chemischen Reaktionen
Impulserhaltung
Energieeinsparung
Vibrationen und Wellen
einfache harmonische Bewegung
Das Objekt führt in der Nähe seiner Gleichgewichtsposition eine hin- und hergehende Bewegung aus
zyklisch
Amplitude
Frequenz
Phase
Welle
Ausbreitung von Schwingungen in Medien
Wellenlänge
Frequenz
Wellengeschwindigkeit
Phase
mechanische Welle
Wellen, die durch mechanische Schwingungen erzeugt werden
Längswelle
Die Schwingungsrichtung ist mit der Ausbreitungsrichtung identisch
Die Richtung der Teilchenschwingung ist dieselbe wie die Ausbreitungsrichtung
Transversalwelle
Die Schwingungsrichtung steht senkrecht zur Ausbreitungsrichtung
Die Schwingungsrichtung der Teilchen verläuft senkrecht zur Ausbreitungsrichtung
Elektromagnetische Wellen
Wellen, die durch elektromagnetische Schwingungen erzeugt werden
Lichtwelle
sichtbares Licht
Infrarot
UV-Strahlen
Radiowellen
Radio
Fernsehen
Radar
Elektrizität
Aufladung
Die Ladungsmenge, die ein Objekt trägt
positive Ladung
Proton
elektronisch
negative Ladung
elektronisch
aktuell
Richtungsbewegung der Ladung
Die Größe entspricht der pro Zeiteinheit durchfließenden Ladungsmenge
Die Richtung ist dieselbe wie die Richtung, in die sich die Ladung bewegt
Widerstand
Die Eigenschaft, den Durchgang von elektrischem Strom zu behindern
Die Größe entspricht dem Verhältnis von Spannung zu Strom
Die Richtung ist dieselbe wie die Spannungsrichtung
Stromspannung
Potenzieller unterschied
Der Betrag entspricht der Potentialdifferenz
Die Richtung ist dieselbe wie die Richtung der Potentialdifferenz
Kapazität
Fähigkeit, Ladung zu halten
Die Größe entspricht dem Verhältnis von Ladung zu Spannung
Die Richtung ist dieselbe wie die Spannungsrichtung
Induktivität
Eigenschaften, die aktuelle Veränderungen behindern
Der Betrag entspricht dem Verhältnis der Stromänderung zur Spannungsänderung
Die Richtung ist dieselbe wie die Richtung der Spannungsänderung
Elektromagnetismus
elektrisches Feld
Das elektrische Feld, das um eine Ladung herum existiert
Der Betrag ist gleich dem Kehrwert der Ladung und dem Quadrat der Entfernung.
Die Richtung ist dieselbe wie die Richtung der Ladung
Magnetfeld
Das Magnetfeld, das um einen elektrischen Strom herum existiert
Der Betrag ist gleich dem Kehrwert des Stroms und dem Quadrat der Entfernung.
Die Richtung ist dieselbe wie die Stromrichtung
Elektromagnetische Induktion
Ein sich änderndes Magnetfeld erzeugt ein elektrisches Feld
Die Größe ist gleich dem sich ändernden Magnetfeld und dem Kehrwert des Abstands im Quadrat
Die Richtung ist dieselbe wie die Richtung des sich ändernden Magnetfeldes
Elektromagnetische Wellen
Wellen, die durch elektromagnetische Schwingungen erzeugt werden
Lichtwelle
sichtbares Licht
Infrarot
UV-Strahlen
Radiowellen
Radio
Fernsehen
Radar
Optik
Ausbreitung von Licht
Licht bewegt sich im Vakuum mit Lichtgeschwindigkeit
Licht breitet sich in verschiedenen Medien mit unterschiedlicher Geschwindigkeit aus
Reflexion von Licht
Licht wird an der Grenzfläche zweier Medien reflektiert
Der Einfallswinkel ist gleich dem Reflexionswinkel
Lichtbrechung
Brechung von Licht beim Übergang von einem Medium in ein anderes
Der Brechungswinkel hängt vom Einfallswinkel und dem Brechungsindex ab
Interferenz von Licht
Durch die Überlagerung zweier Lichtwellensäulen entsteht Interferenz.
Der Abstand der Interferenzstreifen hängt von der Wellenlänge und dem optischen Wegunterschied ab
Lichtbeugung
Beugung tritt auf, wenn Licht durch einen Spalt oder eine Öffnung fällt
Der Abstand der Beugungsstreifen hängt von der Wellenlänge und der Größe des Schlitzes oder der Apertur ab
Thermal
Temperatur
Ein Maß dafür, wie heiß oder kalt ein Objekt ist
Die Größe entspricht der durchschnittlichen kinetischen Energie der thermischen Bewegung der Moleküle des Objekts
Die Richtung ist dieselbe wie die Richtung der thermischen Bewegung von Molekülen
Erster Hauptsatz der Thermodynamik
Die von allen Objekten im System aufgenommene Wärme ist gleich der von allen Objekten im System geleisteten Arbeit
Die von allen Objekten im System aufgenommene Wärme ist gleich der Änderung der inneren Energie aller Objekte im System
Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik
Wärme kann nicht spontan von einem Objekt mit niedriger Temperatur auf ein Objekt mit hoher Temperatur übertragen werden
Wärme kann nicht spontan von einem Objekt mit niedriger Temperatur auf ein Objekt mit hoher Temperatur übertragen werden
Dritter Hauptsatz der Thermodynamik
Der absolute Nullpunkt ist unerreichbar
Der absolute Nullpunkt ist unerreichbar
Atomphysik
Atomare Struktur
Atome bestehen aus Kernen und Elektronen
Der Kern besteht aus Protonen und Neutronen
Elektronen kreisen außerhalb des Kerns
Kernreaktion
Der Prozess, bei dem Atomkerne mit Atomkernen oder Partikeln interagieren
Fission
Der schwere Atomkern zerfällt nach dem Aufprall in mehrere kleinere Kerne
große Mengen an Energie erzeugen
Verschmelzung
Leichte Kerne verbinden sich zu einem schwereren Kern
große Mengen an Energie erzeugen
Radioaktivität
Atomkerne geben spontan Teilchen oder Energie ab
Alpha-Zerfall
Der Kern sendet ein Alphateilchen aus
einen neuen Kern erschaffen
Beta-Zerfall
Der Kern sendet ein Betateilchen aus
einen neuen Kern erschaffen
Gamma-Zerfall
Der Kern sendet ein Gammaphoton aus
einen neuen Kern erschaffen
Physikexperiment
experimentelle Methode
Kontrollvariable
Lassen Sie andere Variablen unverändert
Untersuchen Sie die Auswirkung einer Variablen
Konvertierungsmethode
Wandeln Sie schwer zu messende Größen in leicht messbare Größen um
Studieren Sie die Natur physikalischer Phänomene
äquivalente Substitutionsmethode
Ersetzen Sie das ursprüngliche Versuchsgerät durch ein gleichwertiges Versuchsgerät
Studieren Sie die Natur physikalischer Phänomene
Laborgeräte
Gleichgewicht
Messqualität
Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch
Federkraftmesser
Kraft messen
Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch
Thermometer
Temperatur messen
Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch
Barometer
Luftdruck messen
Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch
Experimentelle Sicherheit
Befolgen Sie die Laborregeln
Achten Sie auf die experimentelle Sicherheit
Experimentelle Unfälle richtig behandeln;