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	<id>https://staging.moocwiki.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Das_Gravitationsgesetz_-_Physik</id>
	<title>Das Gravitationsgesetz - Physik - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-07-29T01:17:17Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in MOOCsWiki Staging</subtitle>
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	<entry>
		<id>https://staging.moocwiki.org/index.php?title=Das_Gravitationsgesetz_-_Physik&amp;diff=41104&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=Das_Gravitationsgesetz_-_Physik&amp;diff=41104&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-07-28T07:55:26Z</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;
= Das Gravitationsgesetz - Physik =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Einleitung =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Warum fällt ein Ball zu Boden? Warum umkreist der Mond die Erde? Und warum bewegen sich Planeten um die Sonne? Hinter all diesen Vorgängen steckt die [[Gravitation]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;newtonsche Gravitationsgesetz&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; beschreibt, wie stark sich zwei Massen gegenseitig anziehen. Die Kraft wächst mit den Massen und nimmt mit dem Quadrat ihres Abstands ab. Das Gesetz gehört zu den wichtigsten Grundlagen der [[Mechanik]] und [[Astronomie]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:The Earth seen from Apollo 17.jpg|500px|rahmenlos|center|Die Erde wird durch Gravitation zusammengehalten und bewegt sich im Gravitationsfeld der Sonne.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube|   https://www.youtube.com/watch?v=NEnkWqQUNTM   |500|center}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Lernziele ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach diesem aiMOOC kannst Du das Gravitationsgesetz erklären, die Formel anwenden, die Wirkung von Masse und Abstand untersuchen und zwischen [[Masse]], [[Gewichtskraft]], [[Gravitationskonstante]] und [[Schwerebeschleunigung]] unterscheiden. Außerdem kannst Du erklären, wie Gravitation Umlaufbahnen ermöglicht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Newtons Grundidee =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Isaac Newton]] erkannte, dass dieselbe Kraft, die einen Gegenstand zur Erde fallen lässt, auch den Mond auf seiner Bahn hält. Gravitation wirkt nicht nur auf der Erde, sondern zwischen allen Körpern mit Masse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg|350px|rahmenlos|center|Isaac Newton formulierte das Gravitationsgesetz.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Jeder Körper zieht den anderen an.&lt;br /&gt;
# Beide Kräfte sind gleich groß und entgegengesetzt gerichtet.&lt;br /&gt;
# Die Kraft wirkt entlang der Verbindungslinie ihrer Schwerpunkte.&lt;br /&gt;
# Größere Massen ziehen sich stärker an.&lt;br /&gt;
# Mit wachsendem Abstand wird die Kraft schnell kleiner.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Das Gravitationsgesetz =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Universal gravitation.svg|500px|rahmenlos|center|Zwei Massen ziehen sich mit gleich großen, entgegengesetzten Kräften an.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;F_\mathrm{G}=G\cdot\frac{m_1\cdot m_2}{r^2}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Größe&lt;br /&gt;
! Bedeutung&lt;br /&gt;
! Einheit&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;lt;math&amp;gt;F_\mathrm{G}&amp;lt;/math&amp;gt; || Gravitationskraft || Newton &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{N}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;lt;math&amp;gt;G&amp;lt;/math&amp;gt; || Gravitationskonstante || &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{\frac{m^3}{kg\cdot s^2}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;lt;math&amp;gt;m_1, m_2&amp;lt;/math&amp;gt; || Massen der Körper || Kilogramm &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{kg}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;lt;math&amp;gt;r&amp;lt;/math&amp;gt; || Abstand der Mittelpunkte || Meter &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{m}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;G=6{,}67430\cdot10^{-11}\,\mathrm{\frac{m^3}{kg\cdot s^2}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der kleine Wert von &amp;lt;math&amp;gt;G&amp;lt;/math&amp;gt; erklärt, warum die Gravitation zwischen Alltagsgegenständen kaum auffällt. Bei Himmelskörpern ist sie wegen ihrer großen Massen jedoch entscheidend.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Mehrere Massen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wirken mehrere Körper aufeinander, übt jedes Massenpaar eine eigene Gravitationskraft aus. Die gesamte Kraft ergibt sich aus der vektoriellen Summe aller Einzelkräfte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Newtons-law-of-universal-gravitation-three-masses-v2.svg|500px|rahmenlos|center|Gravitationskräfte in einem System aus drei Massen.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Wirkung von Masse und Abstand =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Veränderung&lt;br /&gt;
! Folge&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Eine Masse wird verdoppelt. || Die Kraft wird doppelt so groß.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Beide Massen werden verdoppelt. || Die Kraft wird viermal so groß.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Der Abstand wird verdoppelt. || Die Kraft sinkt auf ein Viertel.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Der Abstand wird verdreifacht. || Die Kraft sinkt auf ein Neuntel.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Abhängigkeit &amp;lt;math&amp;gt;F_\mathrm{G}\sim\frac{1}{r^2}&amp;lt;/math&amp;gt; heißt &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Abstandsquadratgesetz&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. Gemessen wird der Abstand zwischen den Mittelpunkten der Körper.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Rechenbeispiel ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zwei Personen mit jeweils &amp;lt;math&amp;gt;70\,\mathrm{kg}&amp;lt;/math&amp;gt; Masse stehen mit ihren Schwerpunkten ungefähr einen Meter voneinander entfernt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;F_\mathrm{G}=6{,}67430\cdot10^{-11}\cdot\frac{70\cdot70}{1^2}\,\mathrm{N}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;F_\mathrm{G}\approx3{,}27\cdot10^{-7}\,\mathrm{N}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Kraft ist ohne empfindliche Messgeräte nicht bemerkbar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Gravitationsfeld und Fallbeschleunigung =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein Körper mit Masse erzeugt ein [[Gravitationsfeld]]. In diesem Feld erfahren andere Massen eine Kraft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Gravitational field Earth lines 2.svg|450px|rahmenlos|center|Gravitationsfeldlinien zeigen zum Erdmittelpunkt.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;g(r)=G\cdot\frac{M}{r^2}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
An der Erdoberfläche gilt näherungsweise:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;g\approx9{,}81\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Merke:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;lt;math&amp;gt;G&amp;lt;/math&amp;gt; ist eine Naturkonstante. &amp;lt;math&amp;gt;g&amp;lt;/math&amp;gt; ist die örtliche Fallbeschleunigung und hängt vom Himmelskörper und vom Abstand ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Gravity anomalies on Earth.jpg|500px|rahmenlos|center|Abweichungen des Erdschwerefelds sind stark überhöht dargestellt.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube|   https://www.youtube.com/watch?v=rjKO_ZOYFmI   |500|center}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Masse und Gewichtskraft =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Masse&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; wird in Kilogramm angegeben und bleibt bei einem Ortswechsel gleich. Die &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Gewichtskraft&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; hängt vom örtlichen Wert von &amp;lt;math&amp;gt;g&amp;lt;/math&amp;gt; ab:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;F_\mathrm{G}=m\cdot g&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für eine Person mit &amp;lt;math&amp;gt;60\,\mathrm{kg}&amp;lt;/math&amp;gt; Masse gilt auf der Erde ungefähr:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;F_\mathrm{G}=60\,\mathrm{kg}\cdot9{,}81\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}\approx589\,\mathrm{N}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auf dem Mond bleibt die Masse gleich, die Gewichtskraft ist aber kleiner.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube|   https://www.youtube.com/watch?v=um6fVd1o8R8   |500|center}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Gravitation und Umlaufbahnen =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein Satellit fällt ständig zur Erde. Wegen seiner hohen seitlichen Geschwindigkeit verfehlt er die Erdoberfläche fortlaufend. So entsteht eine [[Umlaufbahn]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Tilted orbit 512x256.gif|500px|rahmenlos|center|Ein Satellit bewegt sich auf einer Bahn um die Erde.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei einer idealen Kreisbahn gilt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;G\cdot\frac{M\cdot m}{r^2}=m\cdot\frac{v^2}{r}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;v=\sqrt{\frac{G\cdot M}{r}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je größer der Bahnradius ist, desto kleiner ist die Bahngeschwindigkeit einer Kreisbahn.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube|   https://www.youtube.com/watch?v=3b9VB8ZkpAs   |500|center}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Erde und Mond =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Erde und Mond ziehen sich gegenseitig an und bewegen sich um ihren gemeinsamen Schwerpunkt. Weil die Erde viel massereicher ist, liegt dieser Schwerpunkt innerhalb der Erde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Earth-Moon.svg|500px|rahmenlos|center|Das Erde-Mond-System und sein gemeinsamer Schwerpunkt.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unterschiede in der Stärke der Mondgravitation tragen zu den [[Gezeiten]] bei.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Messung der Gravitationskonstante =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim [[Cavendish-Experiment]] misst eine empfindliche Torsionswaage die schwache Anziehung zwischen Kugeln.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Cavendish Torsion Balance Diagram de.svg|450px|rahmenlos|center|Prinzip einer Torsionswaage.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Henry Cavendish führte 1798 einen berühmten Versuch mit einer Torsionswaage durch. Aus solchen Messungen lässt sich die Gravitationskonstante bestimmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube|   https://www.youtube.com/watch?v=QJW-dt4p7NU   |500|center}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Anwendungen und Grenzen =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Gravitationsgesetz wird für Satellitenbahnen, Planetenbewegungen, Raumsonden und Sternsysteme genutzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Lagrange-points-earth-sun-simple.svg|500px|rahmenlos|center|Lagrange-Punkte im System aus Sonne und Erde.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für starke Gravitationsfelder oder höchste Genauigkeit wird die [[Allgemeine Relativitätstheorie]] benötigt. Sie beschreibt Gravitation als Krümmung der Raumzeit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Typische Fehler =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Fehler&lt;br /&gt;
! Korrektur&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Oberflächenabstand einsetzen || Mittelpunktabstand verwenden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Abstand nicht quadrieren || &amp;lt;math&amp;gt;r^2&amp;lt;/math&amp;gt; einsetzen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Kilometer oder Gramm verwenden || In Meter und Kilogramm umrechnen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;lt;math&amp;gt;G&amp;lt;/math&amp;gt; und &amp;lt;math&amp;gt;g&amp;lt;/math&amp;gt; verwechseln || Naturkonstante und Fallbeschleunigung unterscheiden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Masse und Gewichtskraft gleichsetzen || Kilogramm und Newton unterscheiden&lt;br /&gt;
|}&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;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Welche Formel beschreibt den Betrag der Gravitationskraft?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(F gleich G mal m eins mal m zwei geteilt durch r Quadrat)&lt;br /&gt;
(!F gleich G mal r Quadrat geteilt durch beide Massen)&lt;br /&gt;
(!F gleich m eins plus m zwei mal r)&lt;br /&gt;
(!F gleich G geteilt durch m eins mal m zwei)&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Was geschieht bei einer Verdopplung des Abstands?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Die Kraft sinkt auf ein Viertel)&lt;br /&gt;
(!Die Kraft sinkt auf die Hälfte)&lt;br /&gt;
(!Die Kraft verdoppelt sich)&lt;br /&gt;
(!Die Kraft vervierfacht sich)&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Was beschreibt r im Gravitationsgesetz?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Den Abstand der Mittelpunkte)&lt;br /&gt;
(!Den Radius des kleineren Körpers)&lt;br /&gt;
(!Den Abstand der Oberflächen)&lt;br /&gt;
(!Den Umfang der Umlaufbahn)&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Was geschieht, wenn eine Masse verdoppelt wird?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Die Gravitationskraft verdoppelt sich)&lt;br /&gt;
(!Die Gravitationskraft halbiert sich)&lt;br /&gt;
(!Die Gravitationskraft vervierfacht sich)&lt;br /&gt;
(!Die Gravitationskraft bleibt gleich)&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Welche Aussage über die Masse ist richtig?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Die Masse bleibt beim Ortswechsel gleich)&lt;br /&gt;
(!Die Masse wird in Newton gemessen)&lt;br /&gt;
(!Die Masse ist auf dem Mond null)&lt;br /&gt;
(!Die Masse hängt von g ab)&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Warum bleibt ein Satellit auf seiner Umlaufbahn?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Er fällt ständig und verfehlt die Erde)&lt;br /&gt;
(!Im Weltraum wirkt keine Gravitation)&lt;br /&gt;
(!Die Erde stößt ihn elektrisch ab)&lt;br /&gt;
(!Seine Masse verschwindet)&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Welche Größe beträgt an der Erdoberfläche etwa 9 Komma 81 Meter pro Quadratsekunde?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Die Fallbeschleunigung)&lt;br /&gt;
(!Die Gravitationskonstante)&lt;br /&gt;
(!Die Erdmasse)&lt;br /&gt;
(!Die Bahngeschwindigkeit)&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Welches Gerät misst sehr kleine Gravitationskräfte?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Eine Torsionswaage)&lt;br /&gt;
(!Ein Thermometer)&lt;br /&gt;
(!Ein Barometer)&lt;br /&gt;
(!Ein Elektromotor)&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;In welche Richtung wirkt die Gravitationskraft?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Entlang der Verbindungslinie)&lt;br /&gt;
(!Senkrecht zur Verbindungslinie)&lt;br /&gt;
(!Immer nach Norden)&lt;br /&gt;
(!Immer in Bewegungsrichtung)&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Wann wird eine genauere Gravitationstheorie benötigt?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Bei sehr starken Gravitationsfeldern)&lt;br /&gt;
(!Bei einer einfachen Schulrechnung)&lt;br /&gt;
(!Bei zwei ruhenden Alltagsgegenständen)&lt;br /&gt;
(!Bei einer groben Gewichtskraftberechnung)&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;
| Gravitationskraft || Gegenseitige Anziehung von Massen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gravitationskonstante || Naturkonstante mit dem Formelzeichen G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Abstandsquadratgesetz || Doppelter Abstand ergibt ein Viertel der Kraft&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gewichtskraft || Kraft auf einen Körper im Schwerefeld&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Umlaufbahn || Dauernder Fall um einen Zentralkörper&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Torsionswaage || Messgerät für sehr kleine Kräfte&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;
{| 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;Massen&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; || Größen m eins und m zwei&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Mittelpunktabstand&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; || Größe r&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Gravitationskonstante&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; || Größe G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Gravitationskraft&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; || Größe F&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fallbeschleunigung&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; || Größe g&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{{E}}&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;
== 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;
| Newton || Welcher Physiker formulierte das Gravitationsgesetz?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Masse || Welche Eigenschaft wird in Kilogramm angegeben?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Abstand || Welche Größe steht im Quadrat im Nenner?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Kraft || Welche Größe wird in Newton gemessen?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Torsionswaage || Welches Gerät misst sehr kleine Anziehungskräfte?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Umlaufbahn || Wie heißt der Weg eines Satelliten?&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=Das+Gravitationsgesetz+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;
Zwischen allen Körpern mit Masse wirkt die { Gravitation }. Die Stärke der Anziehung wird mit dem { Gravitationsgesetz } berechnet. Die Kraft ist proportional zum Produkt der beiden { Massen }. Im Nenner steht das Quadrat des { Abstands }. Bei doppeltem Abstand sinkt die Kraft auf ein { Viertel }. Die Naturkonstante wird mit { G } bezeichnet. Die örtliche Fallbeschleunigung wird mit { g } bezeichnet. Ein Satellit bleibt durch einen dauernden { Fall } auf seiner Bahn.&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;
# [[Begriffsnetz Gravitation]]: Gestalte ein Begriffsnetz mit Gravitation, Masse, Kraft, Abstand, Gewichtskraft und Umlaufbahn.&lt;br /&gt;
# [[Abstandsquadratgesetz]]: Zeichne die Kraft bei einfachem, doppeltem und dreifachem Abstand.&lt;br /&gt;
# [[Masse und Gewichtskraft]]: Erkläre den Unterschied mit einem Beispiel von Erde und Mond.&lt;br /&gt;
# [[Medienanalyse Gravitation]]: Beschreibe die physikalische Aussage eines eingebetteten Mediums.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
=== Standard ===&lt;br /&gt;
# [[Modellversuch Umlaufbahn]]: Entwickle mit einer Kugel an einer Schnur ein Modell für eine Kreisbewegung und benenne seine Grenzen.&lt;br /&gt;
# [[Gravitationsrechnung]]: Berechne die Gewichtskraft einer selbst gewählten Masse auf der Erde.&lt;br /&gt;
# [[Fehleranalyse Gravitationsgesetz]]: Erfinde eine fehlerhafte Rechnung und korrigiere mindestens drei Fehler.&lt;br /&gt;
# [[Interview Raumfahrt]]: Befrage eine fachkundige Person zur Bedeutung der Gravitation für Satelliten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
=== Schwer ===&lt;br /&gt;
# [[Satellitenbahn untersuchen]]: Recherchiere einen realen Satelliten und schätze seine Bahngeschwindigkeit ab.&lt;br /&gt;
# [[Cavendish-Experiment planen]]: Entwirf einen Versuchsplan und untersuche mögliche Störquellen.&lt;br /&gt;
# [[Vergleich Newton Einstein]]: Vergleiche das newtonsche Modell mit der allgemeinen Relativitätstheorie.&lt;br /&gt;
# [[Simulation Gravitationssystem]]: Stelle die Kraft für veränderliche Massen und Abstände digital dar.&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;
# [[Transfer Abstandsquadratgesetz]]: Begründe das Kräfteverhältnis zweier gleich schwerer Satelliten in unterschiedlichen Abständen.&lt;br /&gt;
# [[Modellkritik Umlaufbahn]]: Beurteile die Aussage, im Weltraum wirke keine Schwerkraft.&lt;br /&gt;
# [[Versuchsplanung]]: Entwickle eine Methode, um Luftbewegung als Störquelle bei einer Torsionswaage auszuschließen.&lt;br /&gt;
# [[Alltag und Astronomie]]: Erkläre, warum Gravitation zwischen Personen kaum auffällt, zwischen Erde und Mond aber wichtig ist.&lt;br /&gt;
# [[Fehlerdiagnose]]: Korrigiere eine Rechnung, die den Abstand über der Erdoberfläche direkt als r verwendet.&lt;br /&gt;
# [[Grenzen eines Modells]]: Entscheide für drei Situationen, ob das newtonsche Gesetz ausreicht.&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;
# Das Gravitationsgesetz in Worten und als Formel erklären&lt;br /&gt;
# Formelgrößen und Einheiten sicher zuordnen&lt;br /&gt;
# Den Einfluss von Masse und Abstand beschreiben&lt;br /&gt;
# Rechnungen mit SI-Einheiten durchführen&lt;br /&gt;
# Masse, Gewichtskraft, G und g unterscheiden&lt;br /&gt;
# Umlaufbahnen durch Trägheit und Gravitation erklären&lt;br /&gt;
# Typische Fehler erkennen und korrigieren&lt;br /&gt;
# Anwendungen und Grenzen beurteilen&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/Newtonsches_Gravitationsgesetz &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;[[Newtonsches Gravitationsgesetz]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
# [[Gravitation]]&lt;br /&gt;
# [[Kraft]]&lt;br /&gt;
# [[Masse]]&lt;br /&gt;
# [[Gravitationskonstante]]&lt;br /&gt;
# [[Schwerebeschleunigung]]&lt;br /&gt;
# [[Gewichtskraft]]&lt;br /&gt;
# [[Umlaufbahn]]&lt;br /&gt;
# [[Keplersche Gesetze]]&lt;br /&gt;
# [[Cavendish-Experiment]]&lt;br /&gt;
# [[Allgemeine Relativitätstheorie]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Physik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mechanik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Gravitation]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Astronomie]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Physikunterricht]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Klasse 9-10]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Sekundarstufe I]]&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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