MedAT-Vorbereitung 2027
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Kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten (KFF)Figuren zusammensetzen14 Tests
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Figuren zusammensetzen – Kreisfiguren
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Figuren zusammensetzen – Besondere Formen
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Figuren zusammensetzen – 3 Teilstücke
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Figuren zusammensetzen – 5 Teilstücke
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Figuren zusammensetzen – 6 Teilstücke
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Figuren zusammensetzen – 9 Teilstücke
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Figuren zusammensetzen – Wie im MedAT
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Figuren zusammensetzen - Aufgabensatz 1
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Gedächtnis und Merkfähigkeit15 Tests
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Gedächtnis und Merkfähigkeit – Set 1
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Gedächtnis und Merkfähigkeit – Set 2
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Gedächtnis und Merkfähigkeit – Set 3
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Gedächtnis und Merkfähigkeit – Set 4
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Gedächtnis und Merkfähigkeit – Set 6
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Gedächtnis und Merkfähigkeit – Set 10
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Gedächtnis und Merkfähigkeit – Set 1
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Zahlenfolgen – Rekursive Folgen
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Zahlenfolgen – Verschachtelte Folgen
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Zahlenfolgen – Dreierschritt mit rekursivem Schritt
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Zahlenfolgen – Simulation (gemischt)
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Zahlenfolgen – Einerschritt
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Wortflüssigkeit6 Tests
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Sozial-emotionale KompetenzenSoziales Entscheiden10 Tests
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Simulation - SEK1 Test
Schwingungen und Wellen
Deniz Tafrali 6. August 2026
Pendel
2026
Welche Kraft ist die rücktreibende Kraft beim Fadenpendel?
A) Federkonstante
B) Zentripetalkraft
C) Gewichtskraft (Schwerkraft, tangentiale Komponente)
D) Fliehkraft
E) Spannung (Zugkraft) des Fadens
Lösung: C) Gewichtskraft (Schwerkraft, tangentiale Komponente)
Schwingungen (Oszillationen) sind Bewegungen, bei denen die Beschleunigung proportional zur Auslenkung aus einer Gleichgewichtslage ist. Die Grundgrößen der Schwingungslehre sind die Amplitude y0 (maximale Auslenkung, Einheit Meter), die Periodendauer T (Zeit für eine vollständige Schwingung, Einheit Sekunde) und die Frequenz f = 1/T (Einheit Hertz).
Beim Fadenpendel (Punktmasse m an einem Faden der Länge l) wandelt sich potentielle Energie an den Umkehrpunkten (maximal) in kinetische Energie in der Mitte der Schwingung (maximal) um, wobei die Gesamtenergie konstant bleibt – ein harmonischer Oszillator. Die rücktreibende Kraft F₀ des Fadenpendels ist die tangentiale Komponente der Gewichtskraft: F₀ = Fg · sin(θ), wobei θ der Auslenkungswinkel ist.
Beim Federpendel wird die Rückstellkraft durch das Hooke’sche Gesetz beschrieben: F₀ = −D · s, wobei D die Federkonstante (Einheit N/m) und s die Auslenkung ist – die Kraft ist also direkt proportional zur Auslenkung. Damit auch das Fadenpendel als harmonisch gilt (F₀ proportional zu s statt zu sin θ), muss die Kleinwinkelnäherung gelten: Für kleine Auslenkungswinkel (θ < 10°) gilt näherungsweise sin(θ) ≈ θ, wodurch sich F₀ ≈ D · s ergibt – bei größeren Auslenkungen schwingt das Fadenpendel dagegen nicht exakt harmonisch.

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Das steht außerdem in diesem Kapitel
- Harmonische Schwingungen
- Gedämpfte Schwingungen
- Elementarwellen
- Harmonische Wellen
- Überlagerung von Wellen
- Polarisation