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	<id>https://staging.moocwiki.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Bernoulli-Gleichung_-_Physik</id>
	<title>Bernoulli-Gleichung - Physik - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-07-28T18:58:37Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in MOOCsWiki Staging</subtitle>
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		<id>https://staging.moocwiki.org/index.php?title=Bernoulli-Gleichung_-_Physik&amp;diff=41120&amp;oldid=prev</id>
		<title>Glanz: aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://staging.moocwiki.org/index.php?title=Bernoulli-Gleichung_-_Physik&amp;diff=41120&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-07-28T10:48:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{T}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Bernoulli-Gleichung - Physik =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:DanielBernoulli.png|350px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bernoulli-Gleichung&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; gehört zur [[Strömungsmechanik]]. Sie verbindet den [[Druck]], die [[Strömungsgeschwindigkeit]] und die Höhe eines strömenden [[Fluid|Fluids]]. Ein Fluid kann eine Flüssigkeit oder ein Gas sein. Die Gleichung zeigt, wie sich verschiedene Energieanteile innerhalb einer idealisierten Strömung gegenseitig ausgleichen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Schweizer Mathematiker und Physiker [[Daniel Bernoulli]] veröffentlichte wichtige Grundlagen dazu im 18. Jahrhundert. Heute wird die Gleichung unter anderem bei Rohrströmungen, Messgeräten, Düsen und in der [[Aerodynamik]] verwendet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube|   https://www.youtube.com/watch?v=W2N2YF_IMGQ   |500|center}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Einleitung =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Stell Dir Wasser vor, das durch ein Rohr mit einer Engstelle fließt. In der Engstelle muss das Wasser schneller strömen. Gleichzeitig verändert sich dort der statische Druck. Die Bernoulli-Gleichung beschreibt diesen Zusammenhang mithilfe der [[Energieerhaltung]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für die Schule ist besonders wichtig: Die Aussage „schnellere Strömung bedeutet kleineren Druck“ gilt nicht überall und ohne Einschränkung. Sie gilt in der hier betrachteten stationären, reibungsarmen Strömung entlang einer Stromlinie und bei passender Anwendung der Gleichung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Diagram of Bernoulli&amp;#039;s principle.png|600px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Grundlagen =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Fluide und Stromlinien ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fluid&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist ein Stoff, der fließen kann. Dazu gehören Flüssigkeiten und Gase. Eine &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Stromlinie&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; zeigt an jedem Punkt die momentane Bewegungsrichtung des Fluids.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Strömung heißt &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;stationär&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, wenn sich Geschwindigkeit, Druck und Dichte an einem festen Ort mit der Zeit nicht verändern. Das bedeutet nicht, dass das Fluid ruht. Es strömt, aber sein Strömungszustand bleibt an jedem Ort gleich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Die Bernoulli-Gleichung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für eine stationäre, inkompressible und reibungsfreie Strömung gilt entlang einer Stromlinie:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;p+\frac{1}{2}\rho v^2+\rho g h=\text{konstant}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zwischen zwei Punkten derselben Stromlinie lautet die Gleichung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;p_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2+\rho g h_1&lt;br /&gt;
=&lt;br /&gt;
p_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2+\rho g h_2&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;math&amp;gt;p&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: statischer Druck in [[Pascal]]&lt;br /&gt;
# &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;math&amp;gt;\rho&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: Dichte des Fluids in Kilogramm pro Kubikmeter&lt;br /&gt;
# &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;math&amp;gt;v&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: Strömungsgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde&lt;br /&gt;
# &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;math&amp;gt;g&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: Fallbeschleunigung mit ungefähr &amp;lt;math&amp;gt;9{,}81\,\mathrm{m/s^2}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;math&amp;gt;h&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: Höhe über einer gewählten Bezugsebene in Meter&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alle drei Terme besitzen die Einheit Pascal. Sie können deshalb als Energie pro Volumen verstanden werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Voraussetzungen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die einfache Form der Bernoulli-Gleichung ist ein Modell. Sie setzt eine stationäre Strömung, annähernd konstante Dichte und vernachlässigbare Reibungsverluste voraus. Außerdem werden die betrachteten Punkte entlang derselben Stromlinie gewählt. Bei realen Rohrleitungen müssen häufig Reibung, Pumpen oder Turbinen zusätzlich berücksichtigt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Energieanteile der Strömung =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Bernoulli-Gleichung enthält drei Energieanteile:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Druckanteil &amp;lt;math&amp;gt;p&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: beschreibt den statischen Druck.&lt;br /&gt;
# &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bewegungsanteil &amp;lt;math&amp;gt;\frac{1}{2}\rho v^2&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: wird auch dynamischer Druck genannt.&lt;br /&gt;
# &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Höhenanteil &amp;lt;math&amp;gt;\rho g h&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: beschreibt die Lageenergie pro Volumen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wird ein Anteil größer, muss mindestens ein anderer Anteil kleiner werden, solange ihre Summe konstant bleibt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Bernoulli energiegleichung staudamm.svg|600px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Strömung bei gleicher Höhe ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sind beide betrachteten Punkte gleich hoch, fällt der Höhenterm weg:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;p_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2&lt;br /&gt;
=&lt;br /&gt;
p_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Steigt die Geschwindigkeit innerhalb dieser idealisierten Strömung, sinkt der statische Druck. Die Summe aus statischem und dynamischem Druck bleibt bei gleicher Höhe konstant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Kontinuitätsgleichung und Venturi-Effekt =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei einer inkompressiblen Strömung bleibt der Volumenstrom erhalten:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;A_1v_1=A_2v_2&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dabei ist &amp;lt;math&amp;gt;A&amp;lt;/math&amp;gt; die Querschnittsfläche des Rohres. Wird das Rohr enger, muss die Geschwindigkeit steigen. Zusammen mit der Bernoulli-Gleichung folgt: In der Engstelle ist der statische Druck kleiner. Dieser Zusammenhang wird als [[Venturi-Effekt]] bezeichnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Venturi5.svg|600px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Green Hope High School (Physics Laboratory Venturi Tube) 2006.jpg|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube|   https://www.youtube.com/watch?v=tzg8ijfZjGY   |500|center}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Beispielrechnung am Venturirohr ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wasser strömt waagerecht durch ein Rohr. Am ersten Punkt beträgt die Querschnittsfläche &amp;lt;math&amp;gt;A_1=4\,\mathrm{cm^2}&amp;lt;/math&amp;gt;, an der Engstelle &amp;lt;math&amp;gt;A_2=2\,\mathrm{cm^2}&amp;lt;/math&amp;gt;. Die Anfangsgeschwindigkeit ist &amp;lt;math&amp;gt;v_1=2\,\mathrm{m/s}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aus der Kontinuitätsgleichung folgt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;v_2=\frac{A_1}{A_2}v_1&lt;br /&gt;
=&lt;br /&gt;
\frac{4}{2}\cdot 2\,\mathrm{m/s}&lt;br /&gt;
=&lt;br /&gt;
4\,\mathrm{m/s}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit &amp;lt;math&amp;gt;\rho=1000\,\mathrm{kg/m^3}&amp;lt;/math&amp;gt; ergibt sich der Druckunterschied:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;p_1-p_2&lt;br /&gt;
=&lt;br /&gt;
\frac{1}{2}\rho\left(v_2^2-v_1^2\right)&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;p_1-p_2&lt;br /&gt;
=&lt;br /&gt;
\frac{1}{2}\cdot1000\cdot\left(4^2-2^2\right)\,\mathrm{Pa}&lt;br /&gt;
=&lt;br /&gt;
6000\,\mathrm{Pa}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Druck an der Engstelle ist also um &amp;lt;math&amp;gt;6000\,\mathrm{Pa}&amp;lt;/math&amp;gt; beziehungsweise &amp;lt;math&amp;gt;6\,\mathrm{kPa}&amp;lt;/math&amp;gt; kleiner.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Anwendungen =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Ausfluss aus einem Behälter ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fließt eine Flüssigkeit aus einer kleinen Öffnung eines großen Behälters, kann aus der Bernoulli-Gleichung näherungsweise das [[Torricellisches Ausflussgesetz|Torricelli-Gesetz]] gewonnen werden:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;v=\sqrt{2g\Delta h}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Ausflussgeschwindigkeit hängt dabei von der Höhendifferenz &amp;lt;math&amp;gt;\Delta h&amp;lt;/math&amp;gt; zwischen Flüssigkeitsoberfläche und Öffnung ab. Reale Ausflussgeschwindigkeiten sind wegen Reibung und Strahlverengung meist etwas kleiner.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Pitotrohr und Geschwindigkeitsmessung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein [[Pitotrohr]] vergleicht den statischen Druck mit dem Totaldruck an einem Staupunkt. Bei gleicher Höhe kann daraus die Geschwindigkeit bestimmt werden:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;v=\sqrt{\frac{2\left(p_\mathrm{tot}-p_\mathrm{stat}\right)}{\rho}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Pitot tube with Bernoullis law german.png|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Skizze zum dynamischen Druck.png|550px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Zerstäuber und Sprühgeräte ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei einem Zerstäuber strömt Luft schnell an der Öffnung eines dünnen Flüssigkeitsrohres vorbei. Der dort kleinere statische Druck unterstützt das Ansaugen der Flüssigkeit. Der Luftstrom zerlegt sie anschließend in feine Tropfen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Simple airbrush functioning.JPG|450px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Schwebender Ball ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein leichter Ball kann in einem nach oben gerichteten Luftstrom schweben. Druckverteilung, Impulsänderung der Luft und die Führung des Strahls stabilisieren den Ball. Das Experiment veranschaulicht Strömungseffekte, sollte aber nicht auf den Satz „schnelle Luft saugt“ verkürzt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Levitation of ball A222.ogv|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube|   https://www.youtube.com/watch?v=h_3QMtO1wrA   |500|center}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Auftrieb an Tragflächen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Bernoulli-Gleichung hilft dabei, die Druckverteilung um eine Tragfläche zu beschreiben. Eine vollständige Erklärung des [[Dynamischer Auftrieb|dynamischen Auftriebs]] berücksichtigt jedoch auch Anstellwinkel, Zirkulation, Strömungsablösung und die Ablenkung der Luft nach unten. Die verbreitete Behauptung, Luftteilchen müssten oberhalb und unterhalb einer Tragfläche gleichzeitig ankommen, ist nicht richtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Bernoullis-principle-forces.svg|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube|   https://www.youtube.com/watch?v=DW4rItB20h4   |500|center}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Typische Denkfehler =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;„Schnelle Strömung erzeugt immer kleinen Druck.“&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: Der Zusammenhang gilt nur unter den Voraussetzungen der Bernoulli-Gleichung und entlang einer passend betrachteten Strömung.&lt;br /&gt;
# &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;„Statischer Druck und Totaldruck sind dasselbe.“&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: Der Totaldruck enthält zusätzlich den dynamischen Anteil.&lt;br /&gt;
# &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;„Eine Engstelle verringert die Geschwindigkeit.“&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: Bei konstantem Volumenstrom steigt die Geschwindigkeit in der Engstelle.&lt;br /&gt;
# &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;„Reibung spielt keine Rolle.“&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: In realen Leitungen wird mechanische Energie durch Reibung in innere Energie umgewandelt.&lt;br /&gt;
# &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;„Bernoulli erklärt allein das Fliegen.“&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: Für eine vollständige Beschreibung sind weitere strömungsmechanische Zusammenhänge nötig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Experiment für den Unterricht =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Halte zwei leichte Papierstreifen parallel nebeneinander und blase vorsichtig durch den Zwischenraum. Die Streifen bewegen sich häufig aufeinander zu. Zwischen ihnen strömt die Luft schneller; gleichzeitig entsteht eine Druckverteilung, durch die der äußere Luftdruck die Streifen nach innen bewegt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Führe das Experiment mit ausreichend Abstand zu Augen und Gesicht durch. Verwende bei Versuchen mit Föhn oder Gebläse nur ungefährliche, leichte Gegenstände und die Kaltluftstufe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:07. Бернулиев закон - прилепување хартија со дување.ogv|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube|   https://www.youtube.com/watch?v=025lsG3VHKM   |500|center}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube|   https://www.youtube.com/watch?v=8iyIzS9iqYQ   |500|center}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Interaktive Aufgaben =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Quiz: Teste Dein Wissen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Welches grundlegende physikalische Prinzip steckt hinter der Bernoulli-Gleichung?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Energieerhaltung)&lt;br /&gt;
(!Ladungserhaltung)&lt;br /&gt;
(!Hebelgesetz)&lt;br /&gt;
(!Ohmsches Gesetz)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Unter welchen Bedingungen gilt die einfache Bernoulli-Gleichung?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Bei stationärer inkompressibler und reibungsfreier Strömung)&lt;br /&gt;
(!Nur bei ruhenden Flüssigkeiten)&lt;br /&gt;
(!Nur bei sehr heißen Gasen)&lt;br /&gt;
(!Bei jeder beliebigen Strömung ohne Einschränkung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Welcher Ausdruck beschreibt den dynamischen Druck?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Ein halb rho mal v zum Quadrat)&lt;br /&gt;
(!rho mal g mal h)&lt;br /&gt;
(!p mal V)&lt;br /&gt;
(!m mal g)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Was geschieht bei gleicher Höhe mit dem statischen Druck, wenn die Geschwindigkeit in einer idealen Strömung steigt?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Der statische Druck sinkt)&lt;br /&gt;
(!Der statische Druck steigt immer)&lt;br /&gt;
(!Der statische Druck bleibt zwingend gleich)&lt;br /&gt;
(!Der statische Druck wird null)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Welche Gleichung beschreibt die Erhaltung des Volumenstroms bei inkompressibler Strömung?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(A eins mal v eins gleich A zwei mal v zwei)&lt;br /&gt;
(!p eins mal A eins gleich p zwei mal A zwei)&lt;br /&gt;
(!m mal g gleich null)&lt;br /&gt;
(!U gleich R mal I)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Wie verändert sich die Geschwindigkeit in einer engeren Rohrstelle bei konstantem Volumenstrom?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Sie wird größer)&lt;br /&gt;
(!Sie wird kleiner)&lt;br /&gt;
(!Sie wird immer null)&lt;br /&gt;
(!Sie hängt nur von der Farbe des Rohres ab)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Welche Einheit besitzt der Druckterm der Bernoulli-Gleichung?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Pascal)&lt;br /&gt;
(!Meter)&lt;br /&gt;
(!Sekunde)&lt;br /&gt;
(!Wattstunde)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Wozu kann ein Pitotrohr verwendet werden?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Zur Bestimmung einer Strömungsgeschwindigkeit)&lt;br /&gt;
(!Zur Messung einer elektrischen Spannung)&lt;br /&gt;
(!Zur Bestimmung einer Lichtwellenlänge)&lt;br /&gt;
(!Zur Messung einer Stoffmenge)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Von welcher Größe hängt die ideale Torricelli-Ausflussgeschwindigkeit besonders ab?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Von der Höhendifferenz)&lt;br /&gt;
(!Von der Farbe der Flüssigkeit)&lt;br /&gt;
(!Von der Form des Etiketts)&lt;br /&gt;
(!Von der elektrischen Ladung des Behälters)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Was muss bei realen Rohrströmungen häufig zusätzlich berücksichtigt werden?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Reibungsverluste)&lt;br /&gt;
(!Nur die Mondphase)&lt;br /&gt;
(!Nur die Rohrfarbe)&lt;br /&gt;
(!Ausschließlich die Lichtstärke)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Memory ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;memo-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bernoulli-Gleichung || Energieerhaltung in strömenden Fluiden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Statischer Druck || Druckanteil p&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Dynamischer Druck || Ein halb rho v zum Quadrat&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Höhenanteil || rho g h&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Kontinuitätsgleichung || Erhaltung des Volumenstroms&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Venturi-Effekt || Druckabfall an einer Engstelle&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Drag and Drop ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;lueckentext-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; &lt;br /&gt;
! Ordne die richtigen Begriffe zu.&lt;br /&gt;
! Bedeutung&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Druckterm&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Statischer Druck p&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bewegungsterm&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Dynamischer Druck&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Höhenterm&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Lageenergie pro Volumen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Volumenstrom&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Produkt aus Querschnitt und Geschwindigkeit&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Totaldruck&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Summe aus statischem und dynamischem Druck bei gleicher Höhe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Kreuzworträtsel ==&lt;br /&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;
| Bernoulli || Welcher Forscher gab der Gleichung ihren Namen?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Venturi || Wie heißt der Effekt an einer Rohrverengung?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Pitotrohr || Welches Messgerät nutzt Stau- und statischen Druck?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Stromlinie || Entlang welcher Linie gilt die einfache Gleichung?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Dichte || Welche Stoffgröße wird mit dem griechischen Buchstaben rho bezeichnet?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Energie || Welche Größe bleibt im idealisierten Modell erhalten?&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== LearningApps ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;iframe&amp;gt; https://learningapps.org/index.php?s=Bernoulli-Gleichung+Physik &amp;lt;/iframe&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Lückentext ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;quiz display=simple&amp;gt;&lt;br /&gt;
{&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Vervollständige den Text.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|type=&amp;quot;{}&amp;quot;}&lt;br /&gt;
Die Bernoulli-Gleichung beschreibt den Zusammenhang von Druck, Geschwindigkeit und Höhe in strömenden { Fluiden }. Bei der einfachen Form wird eine zeitlich unveränderte beziehungsweise { stationäre } Strömung angenommen. Die Dichte wird mit dem Zeichen { rho } beschrieben. Der Term p steht für den { statischen } Druck. Der Ausdruck ein halb rho v zum Quadrat heißt { dynamischer } Druck. In einer waagerechten Engstelle nimmt die Geschwindigkeit aufgrund der { Kontinuitätsgleichung } zu. Unter idealisierten Bedingungen sinkt dort der statische { Druck }. Ein Pitotrohr bestimmt die Geschwindigkeit mithilfe der Differenz zwischen statischem Druck und { Totaldruck }. Bei realen Leitungen entstehen durch { Reibung } Energieverluste. Das Torricelli-Gesetz beschreibt näherungsweise die Geschwindigkeit beim { Ausfluss } aus einem Behälter.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/quiz&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Offene Aufgaben =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
=== Leicht ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# [[Papierstreifen-Experiment]]: Führe das Experiment mit zwei Papierstreifen durch, dokumentiere Deine Beobachtung und erkläre sie in drei Sätzen.&lt;br /&gt;
# [[Begriffsplakat]]: Gestalte ein Plakat mit den Begriffen Druck, Geschwindigkeit, Dichte, Höhe und Stromlinie.&lt;br /&gt;
# [[Alltagsbeispiele]]: Fotografiere oder zeichne drei Geräte oder Situationen, bei denen Strömungen eine wichtige Rolle spielen.&lt;br /&gt;
# [[Erklärcomic]]: Zeichne einen kurzen Comic, in dem ein Wassertropfen durch ein Rohr mit Engstelle reist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
=== Standard ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# [[Venturirohr-Modell]]: Baue aus ungefährlichen Materialien ein Modell einer Rohrverengung und beschreibe, welche Größen sich verändern.&lt;br /&gt;
# [[Ausflussversuch]]: Untersuche bei einer Kunststoffflasche, wie die Reichweite eines Wasserstrahls von der Füllhöhe abhängt. Arbeite nur an einem geeigneten Ort und schütze elektrische Geräte vor Wasser.&lt;br /&gt;
# [[Rechenvideo]]: Produziere ein zweiminütiges Lernvideo zu einer selbst gewählten Bernoulli-Aufgabe.&lt;br /&gt;
# [[Messplan]]: Entwickle einen Plan, mit dem die Geschwindigkeit eines Luftstroms über eine Druckdifferenz bestimmt werden könnte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
=== Schwer ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# [[Manometer-Untersuchung]]: Plane ein Venturi-Experiment mit Druckmessstellen und erkläre, welche Messwerte Du erwartest.&lt;br /&gt;
# [[Modellkritik]]: Vergleiche eine ideale Bernoulli-Rechnung mit einer realen Strömung und untersuche mögliche Abweichungen.&lt;br /&gt;
# [[Auftriebsanalyse]]: Recherchiere unterschiedliche Erklärungen des Tragflächenauftriebs und erstelle eine fachlich ausgewogene Darstellung.&lt;br /&gt;
# [[Lernstation Strömungsmechanik]]: Entwickle eine Lernstation mit Experiment, Rechnung, Sicherheitsregeln und Selbstkontrolle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{:Offene Aufgabe - MOOC erstellen}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Lernkontrolle =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# [[Rohrverengung analysieren]]: Erkläre mit Kontinuitäts- und Bernoulli-Gleichung, warum sich Druck und Geschwindigkeit in einer Engstelle verändern.&lt;br /&gt;
# [[Höhenunterschied übertragen]]: Beurteile eine Strömung zwischen zwei Punkten unterschiedlicher Höhe und erläutere, wie sich Lage-, Druck- und Bewegungsanteil ausgleichen können.&lt;br /&gt;
# [[Aussage prüfen]]: Bewerte die Aussage „Wo Luft schnell strömt, herrscht immer Unterdruck“ und formuliere eine fachlich genauere Aussage.&lt;br /&gt;
# [[Messverfahren entwickeln]]: Entwirf ein Verfahren zur Bestimmung der Geschwindigkeit in einem Luftkanal und begründe die benötigten Messgrößen.&lt;br /&gt;
# [[Reale Leitung bewerten]]: Erkläre, warum der Druck in einer langen realen Rohrleitung stärker abfallen kann als in einer idealen Bernoulli-Rechnung.&lt;br /&gt;
# [[Auftrieb verknüpfen]]: Verbinde Druckverteilung, Impulsänderung und Anstellwinkel zu einer Erklärung des dynamischen Auftriebs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Lernnachweis =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für einen Lernnachweis solltest Du zeigen, dass Du die Bernoulli-Gleichung nicht nur auswendig kennst, sondern anwenden und begrenzen kannst.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Du kannst die drei Terme der Gleichung physikalisch deuten.&lt;br /&gt;
# Du kennst die Voraussetzungen des idealisierten Modells.&lt;br /&gt;
# Du kannst Bernoulli- und Kontinuitätsgleichung miteinander verbinden.&lt;br /&gt;
# Du kannst Druck- und Geschwindigkeitsänderungen in Rohrströmungen berechnen.&lt;br /&gt;
# Du kannst ein Experiment planen, beobachten und fachlich auswerten.&lt;br /&gt;
# Du kannst typische Fehlvorstellungen erkennen und korrigieren.&lt;br /&gt;
# Du kannst erklären, warum reale Strömungen von der idealen Rechnung abweichen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= OERs zum Thema =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;iframe&amp;gt; https://de.m.wikipedia.org/wiki/Bernoulli-Gleichung &amp;lt;/iframe&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Verknüpfte Lernbereiche =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| align=center&lt;br /&gt;
{{:D-Tab}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Bernoulli-Gleichung - Physik]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
# [[Strömungsmechanik]]&lt;br /&gt;
# [[Fluid]]&lt;br /&gt;
# [[Druck]]&lt;br /&gt;
# [[Energieerhaltung]]&lt;br /&gt;
# [[Kontinuitätsgleichung]]&lt;br /&gt;
# [[Venturi-Effekt]]&lt;br /&gt;
# [[Pitotrohr]]&lt;br /&gt;
# [[Dynamischer Auftrieb]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Physik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mechanik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Strömungsmechanik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Schule]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Sekundarstufe II]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Klasse 9-10]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Klasse 11-13]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= aiMOOC-Projekte =&lt;br /&gt;
[[Kategorie:AI_MOOC]] [[Kategorie:GPT aiMOOC]]&lt;br /&gt;
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