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Experimentelle Komponenten Plastikball, Glasball, Stahlball, Laufbahn, Basis Experimenteller Prozess (1) Wähle zunächst einen Glasball aus, der von einer Höhe h1 hinabgleitet und den Plastikball am Ende der Laufbahn trifft. Notiere die Distanz s1, die der Plastikball nach dem Aufprall zurückspringt. Nimm dann den Plastikball auf und platziere ihn erneut am Ende der Laufbahn. Lasse den Glasball von der Höhe h2 hinabgleiten und den Plastikball treffen. Notiere die Distanz s2, die der Plastikball diesmal nach dem Aufprall zurückprallt.  (2) Platziere den Glasball in einer Höhe h3, damit er hinabgleitet und den Plastikball am Ende der Laufbahn trifft. Notiere die Distanz s3, die der Plastikball nach dem Aufprall zurückspringt. Nimm dann den Plastikball auf und platziere den Stahlball auf derselben Höhe h3, damit er entlang der Laufbahn hinabgleitet und den Plastikball trifft. Notiere die Distanz, die der Plastikball nach dem Aufprall zurückprallt. Experimentelle Phänomene Im Schritt (1) des Experiments wurde festgestellt, dass je höher die Höhe ist, von der die Kugel hinabgleitet, desto größer ist ihre Geschwindigkeit, wenn sie die horizontale Ebene erreicht, und desto weiter trifft sie den Plastikball. Im Schritt (2) wurde festgestellt, dass bei gleichen Gleithöhen der beiden unterschiedlichen Kugeln ihre Geschwindigkeiten beim Erreichen einer horizontalen Ebene gleich sind, aber eine größere Masse eine größere Distanz verursacht, wenn sie einen Plastikball treffen. Experimentelles Fazit Aus diesen experimentellen Phänomenen können wir sehen, dass die kinetische Energie eines Objekts mit seiner Masse und Geschwindigkeit zusammenhängt. Bei Objekten mit gleicher Masse haben diejenigen mit höherer Geschwindigkeit eine größere kinetische Energie. Bei Objekten mit gleicher Geschwindigkeit haben diejenigen mit größerer Masse eine größere kinetische Energie.

Physik Experimente - Physikalisches Experiment zur Untersuchung der Faktoren, die die Größe der kinetischen Energie beeinflussen

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Experimentelle Komponenten

Plastikball, Glasball, Stahlball, Laufbahn, Basis

Experimenteller Prozess

(1) Wähle zunächst einen Glasball aus, der von einer Höhe h1 hinabgleitet und den Plastikball am Ende der Laufbahn trifft. Notiere die Distanz s1, die der Plastikball nach dem Aufprall zurückspringt. Nimm dann den Plastikball auf und platziere ihn erneut am Ende der Laufbahn. Lasse den Glasball von der Höhe h2 hinabgleiten und den Plastikball treffen. Notiere die Distanz s2, die der Plastikball diesmal nach dem Aufprall zurückprallt. 

(2) Platziere den Glasball in einer Höhe h3, damit er hinabgleitet und den Plastikball am Ende der Laufbahn trifft. Notiere die Distanz s3, die der Plastikball nach dem Aufprall zurückspringt. Nimm dann den Plastikball auf und platziere den Stahlball auf derselben Höhe h3, damit er entlang der Laufbahn hinabgleitet und den Plastikball trifft. Notiere die Distanz, die der Plastikball nach dem Aufprall zurückprallt.

Experimentelle Phänomene Im Schritt (1) des Experiments wurde festgestellt, dass je höher die Höhe ist, von der die Kugel hinabgleitet, desto größer ist ihre Geschwindigkeit, wenn sie die horizontale Ebene erreicht, und desto weiter trifft sie den Plastikball. Im Schritt (2) wurde festgestellt, dass bei gleichen Gleithöhen der beiden unterschiedlichen Kugeln ihre Geschwindigkeiten beim Erreichen einer horizontalen Ebene gleich sind, aber eine größere Masse eine größere Distanz verursacht, wenn sie einen Plastikball treffen.
Experimentelles Fazit Aus diesen experimentellen Phänomenen können wir sehen, dass die kinetische Energie eines Objekts mit seiner Masse und Geschwindigkeit zusammenhängt. Bei Objekten mit gleicher Masse haben diejenigen mit höherer Geschwindigkeit eine größere kinetische Energie. Bei Objekten mit gleicher Geschwindigkeit haben diejenigen mit größerer Masse eine größere kinetische Energie.
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