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	<id>https://staging.moocwiki.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Das_Hookesche_Gesetz_-_Physik</id>
	<title>Das Hookesche Gesetz - Physik - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-07-28T00:19:20Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in MOOCsWiki Staging</subtitle>
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	<entry>
		<id>https://staging.moocwiki.org/index.php?title=Das_Hookesche_Gesetz_-_Physik&amp;diff=41057&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_Hookesche_Gesetz_-_Physik&amp;diff=41057&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-07-27T19:26:42Z</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;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Das Hookesche Gesetz - Physik =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Einleitung =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Hookesche Gesetz&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; beschreibt, wie sich ein elastischer Körper unter einer Kraft verformt. In der Schule wird es meist an einer [[Feder]] untersucht: Je größer die wirkende [[Kraft]] ist, desto größer wird die Längenänderung der Feder. Dieser einfache Zusammenhang gilt jedoch nur in einem begrenzten, linear-elastischen Bereich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Hookes-law-springs.png|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Du lernst in diesem aiMOOC, wie Du das Gesetz formulierst, Messwerte auswertest, die [[Federkonstante]] bestimmst und erkennst, wann das Modell nicht mehr gilt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube|   https://www.youtube.com/watch?v=2-dsNgdxbJs   |500|center}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Grundidee: Kraft und Verformung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine unbelastete Feder besitzt die Ruhelänge &amp;lt;math&amp;gt;l_0&amp;lt;/math&amp;gt;. Wird sie belastet, hat sie die Länge &amp;lt;math&amp;gt;l&amp;lt;/math&amp;gt;. Die Längenänderung lautet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;\Delta l = l-l_0&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Gültigkeitsbereich des Hookeschen Gesetzes ist die Kraft &amp;lt;math&amp;gt;F&amp;lt;/math&amp;gt; direkt proportional zur Längenänderung &amp;lt;math&amp;gt;\Delta l&amp;lt;/math&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;F = D \cdot \Delta l&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dabei ist &amp;lt;math&amp;gt;D&amp;lt;/math&amp;gt; die &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Federkonstante&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. Sie beschreibt die Steifigkeit einer Feder.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Spring-elongation-and-forces.svg|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine große Federkonstante bedeutet: Für dieselbe Verlängerung ist eine große Kraft nötig. Die Feder ist hart. Eine kleine Federkonstante bedeutet: Die Feder lässt sich leichter dehnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Größen und Einheiten ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;margin:auto&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&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Kraft&lt;br /&gt;
| Newton &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{N}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;lt;math&amp;gt;D&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Federkonstante&lt;br /&gt;
| Newton pro Meter &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{N/m}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;lt;math&amp;gt;\Delta l&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Längenänderung&lt;br /&gt;
| Meter &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{m}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aus der Grundgleichung folgen zwei wichtige Umstellungen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;D=\frac{F}{\Delta l}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;\Delta l=\frac{F}{D}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Rückstellkraft und Vorzeichen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine gedehnte oder gestauchte Feder übt eine Kraft in Richtung ihrer Ruhelage aus. Diese &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Rückstellkraft&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; wird mit einem Minuszeichen geschrieben:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;F_\mathrm{R}=-D\cdot x&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Minuszeichen bedeutet nicht, dass die Kraft „kleiner als null“ ist. Es zeigt, dass die Rückstellkraft entgegengesetzt zur Auslenkung &amp;lt;math&amp;gt;x&amp;lt;/math&amp;gt; gerichtet ist. Bei einfachen Schulaufgaben wird oft nur mit den Beträgen gerechnet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;F=D\cdot x&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Gewichtskraft an einer Feder ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hängt eine Masse ruhig an einer senkrechten Feder, wirken Gewichtskraft und Federkraft entgegengesetzt. Im Gleichgewicht gilt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;F_\mathrm{G}=F_\mathrm{Feder}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit &amp;lt;math&amp;gt;F_\mathrm{G}=m\cdot g&amp;lt;/math&amp;gt; erhältst Du:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;m\cdot g=D\cdot \Delta l&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für Schulrechnungen wird häufig &amp;lt;math&amp;gt;g\approx 9{,}81\,\mathrm{N/kg}&amp;lt;/math&amp;gt; oder gerundet &amp;lt;math&amp;gt;g\approx 10\,\mathrm{N/kg}&amp;lt;/math&amp;gt; verwendet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Dinamómetro de resorte.svg|450px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Federwaage nutzt diesen Zusammenhang: Eine bekannte Skala ordnet jeder Verlängerung eine Kraft zu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Experiment: Federkonstante bestimmen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für einen Schulversuch brauchst Du eine Feder, ein Stativ, einen Maßstab und mehrere bekannte Massestücke. Sichere das Stativ und halte den Bereich unter den Gewichten frei.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Miss die Ruhelänge &amp;lt;math&amp;gt;l_0&amp;lt;/math&amp;gt; der unbelasteten Feder.&lt;br /&gt;
# Hänge nacheinander verschiedene Massestücke an.&lt;br /&gt;
# Miss für jede Belastung die neue Länge &amp;lt;math&amp;gt;l&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
# Berechne &amp;lt;math&amp;gt;\Delta l=l-l_0&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
# Berechne die Gewichtskraft mit &amp;lt;math&amp;gt;F=m\cdot g&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
# Trage &amp;lt;math&amp;gt;F&amp;lt;/math&amp;gt; gegen &amp;lt;math&amp;gt;\Delta l&amp;lt;/math&amp;gt; in ein Diagramm ein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube|   https://www.youtube.com/watch?v=1S8rZ_tr2Vw   |500|center}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Achte darauf, die Feder nicht zu überlasten. Schutzbrille, sicher befestigte Klemmen und eine Auffangmöglichkeit für fallende Massestücke erhöhen die Sicherheit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Das Kraft-Längenänderungs-Diagramm ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im idealen Gültigkeitsbereich liegen die Messpunkte auf einer Geraden durch den Ursprung. Die Steigung dieser Geraden ist die Federkonstante:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;D=\frac{\Delta F}{\Delta l}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Hooke&amp;#039;s law plot with spring pics.svg|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine steile Gerade gehört zu einer harten Feder mit großer Federkonstante. Eine flachere Gerade gehört zu einer weicheren Feder.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube|   https://www.youtube.com/watch?v=uTHp3q9s3cw   |500|center}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Beispielrechnung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Feder wird durch eine Kraft von &amp;lt;math&amp;gt;3{,}0\,\mathrm{N}&amp;lt;/math&amp;gt; um &amp;lt;math&amp;gt;6{,}0\,\mathrm{cm}&amp;lt;/math&amp;gt; verlängert. Zuerst wandelst Du die Länge um:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;6{,}0\,\mathrm{cm}=0{,}060\,\mathrm{m}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dann berechnest Du:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;D=\frac{3{,}0\,\mathrm{N}}{0{,}060\,\mathrm{m}}=50\,\mathrm{N/m}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Federkonstante beträgt &amp;lt;math&amp;gt;50\,\mathrm{N/m}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Grenzen des Hookeschen Gesetzes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Hookesche Gesetz ist ein Modell für den &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;linear-elastischen Bereich&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. Zwei Grenzen sind wichtig:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# [[Proportionalitätsgrenze]]: Oberhalb dieser Grenze ist Kraft nicht mehr direkt proportional zur Längenänderung. Das Diagramm ist nicht mehr geradlinig.&lt;br /&gt;
# [[Elastizitätsgrenze]]: Oberhalb dieser Grenze kehrt der Körper nach dem Entlasten nicht vollständig in seine ursprüngliche Form zurück.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Grenzen können unterschiedlich liegen. Eine Feder kann also bereits nichtlinear reagieren und sich trotzdem noch elastisch zurückformen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Force vs extension.jpg|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wird eine Feder zu stark belastet, kann sie dauerhaft verformt werden oder brechen. Messungen jenseits des vorgesehenen Belastungsbereichs dürfen deshalb nur unter fachkundiger Aufsicht erfolgen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Anwendungen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Hookesche Gesetz hilft beim Verstehen und Konstruieren vieler Systeme. Beispiele sind [[Federwaage|Federwaagen]], Fahrzeugfederungen, Stoßdämpfer, Matratzenfedern, mechanische Messgeräte und schwingende Feder-Masse-Systeme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Weeghaak.JPG|300px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Technik wird das Grundprinzip auch auf elastische Materialien übertragen. Dort werden häufig Spannung, Dehnung und der [[Elastizitätsmodul]] betrachtet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Energie in einer Feder ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim Spannen einer Feder wird elastische potenzielle Energie gespeichert. Im linearen Bereich gilt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;E_\mathrm{el}=\frac{1}{2}D x^2&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Energie wächst quadratisch mit der Auslenkung. Eine doppelte Auslenkung führt deshalb zur vierfachen gespeicherten Energie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Feder und Schwingung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Masse an einer Feder kann um ihre Gleichgewichtslage schwingen. Die Rückstellkraft ist dabei die Ursache der Bewegung zurück zur Ruhelage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Simple harmonic oscillator.gif|450px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für ein ideales Federpendel ohne Reibung gilt für die Periodendauer:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;T=2\pi\sqrt{\frac{m}{D}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Formel ist eine Vertiefung. Sie zeigt: Eine größere Masse führt zu einer längeren Periodendauer, eine härtere Feder zu einer kürzeren.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Blick über den Schulversuch hinaus ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Federartige Strukturen gibt es auch im sehr kleinen Maßstab. In Forschung und Technik können Mikro- und Nanofedern Kräfte messen oder Bewegungen erzeugen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Hookes law nanoscale.jpg|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Robert Hooke veröffentlichte die Grundidee im 17. Jahrhundert. Sein lateinischer Merksatz „Ut tensio, sic vis“ bedeutet sinngemäß: Wie die Dehnung, so die Kraft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:La teoria de la elasticidad.jpg|400px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Zusammenfassung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Hookesche Gesetz beschreibt im linear-elastischen Bereich einen proportionalen Zusammenhang zwischen Kraft und Längenänderung. Die Federkonstante ist die Steigung im Kraft-Längenänderungs-Diagramm. Das Modell gilt nicht unbegrenzt: Proportionalitätsgrenze und Elastizitätsgrenze müssen beachtet werden.&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;Welche Aussage beschreibt das Hookesche Gesetz für eine ideale Feder?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Die Kraft ist proportional zur Längenänderung)&lt;br /&gt;
(!Die Kraft ist unabhängig von der Längenänderung)&lt;br /&gt;
(!Die Kraft ist proportional zum Quadrat der Längenänderung)&lt;br /&gt;
(!Die Kraft nimmt bei größerer Längenänderung 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;Wofür steht das Formelzeichen D?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Federkonstante)&lt;br /&gt;
(!Dichte)&lt;br /&gt;
(!Druck)&lt;br /&gt;
(!Durchmesser)&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 hat die Federkonstante?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Newton pro Meter)&lt;br /&gt;
(!Newtonmeter)&lt;br /&gt;
(!Kilogramm pro Meter)&lt;br /&gt;
(!Meter pro Sekunde)&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 wird die Längenänderung einer Feder berechnet?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Gedehnte Länge minus Ruhelänge)&lt;br /&gt;
(!Ruhelänge minus Masse)&lt;br /&gt;
(!Kraft plus Ruhelänge)&lt;br /&gt;
(!Masse mal Länge)&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 sieht das Kraft-Längenänderungs-Diagramm im idealen Gültigkeitsbereich aus?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Gerade durch den Ursprung)&lt;br /&gt;
(!Horizontale Gerade)&lt;br /&gt;
(!Kreis)&lt;br /&gt;
(!Beliebige Kurve)&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 bedeutet eine große Federkonstante?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Die Feder ist steif)&lt;br /&gt;
(!Die Feder ist sehr leicht)&lt;br /&gt;
(!Die Feder besitzt keine Ruhelänge)&lt;br /&gt;
(!Die Feder übt keine Kraft aus)&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 an der Proportionalitätsgrenze?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Der lineare Zusammenhang endet)&lt;br /&gt;
(!Die Masse wird schwerelos)&lt;br /&gt;
(!Die Federkonstante wird immer null)&lt;br /&gt;
(!Die Ruhelänge verschwindet)&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 Kraft wirkt bei einer ruhenden Masse an einer senkrechten Feder nach unten?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Gewichtskraft)&lt;br /&gt;
(!Federkraft)&lt;br /&gt;
(!Reibungskraft)&lt;br /&gt;
(!Auftriebskraft)&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;Eine Kraft von drei Newton verlängert eine Feder um sechs Zentimeter. Welche Federkonstante ergibt sich?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Fünfzig Newton pro Meter)&lt;br /&gt;
(!Zwei Newton pro Meter)&lt;br /&gt;
(!Achtzehn Newton pro Meter)&lt;br /&gt;
(!Fünfhundert Newton pro Meter)&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 zeigt das Minuszeichen in der Formel für die Rückstellkraft?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Die Kraft wirkt entgegen der Auslenkung)&lt;br /&gt;
(!Die Federkonstante ist negativ)&lt;br /&gt;
(!Die Feder besitzt keine Energie)&lt;br /&gt;
(!Die Auslenkung ist immer null)&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;
| Federkonstante || Steifigkeit der Feder&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ruhelänge || Länge ohne Belastung&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Längenänderung || Differenz aus neuer Länge und Ruhelänge&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gewichtskraft || Masse mal Ortsfaktor&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Proportionalitätsgrenze || Ende des linearen Zusammenhangs&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Elastizitätsgrenze || Grenze der vollständigen Rückkehr&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Rückstellkraft || Kraft zur Gleichgewichtslage&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Diagrammsteigung || Wert der Federkonstante&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;
! Hookesches Gesetz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Federkonstante&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Beschreibt die Steifigkeit einer Feder&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Längenänderung&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Ist die Differenz aus belasteter Länge und Ruhelänge&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Rückstellkraft&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Wirkt entgegen der Auslenkung&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Diagrammsteigung&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Entspricht im linearen Bereich der Federkonstante&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Proportionalitätsgrenze&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Markiert das Ende des geradlinigen Zusammenhangs&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Elastizitätsgrenze&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Oberhalb bleibt eine dauerhafte Verformung zurück&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;
| Federkonstante || Welche Größe beschreibt die Steifigkeit einer Feder?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ruhelänge || Wie heißt die Länge einer unbelasteten Feder?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Dehnung || Wie nennt man die Verlängerung eines Körpers?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Kraftmesser || Welches Gerät misst Kräfte mithilfe einer Feder?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Elastizität || Welche Eigenschaft ermöglicht die Rückkehr zur Ausgangsform?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Proportionalität || Welcher mathematische Zusammenhang besteht im linearen Bereich?&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+Hookesche+Gesetz+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;
Eine unbelastete Feder besitzt eine bestimmte { Ruhelänge }. Die Änderung der Länge wird mit { Delta l } bezeichnet. Im linearen Bereich ist die Kraft zur Längenänderung { proportional }. Die Steifigkeit einer Feder beschreibt die { Federkonstante }. Ihre Einheit ist Newton pro { Meter }. Im Kraft-Längenänderungs-Diagramm entspricht die Steigung der { Federkonstante }. Oberhalb der Proportionalitätsgrenze endet der { lineare } Zusammenhang. Die Rückstellkraft wirkt der Auslenkung { entgegen }. Wird die Elastizitätsgrenze überschritten, kann eine { dauerhafte } Verformung zurückbleiben. In einer gespannten Feder ist elastische potenzielle { Energie } gespeichert.&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;
# [[Feder im Alltag]]: Fotografiere oder zeichne drei Gegenstände mit Federn und beschreibe ihre Funktion.&lt;br /&gt;
# [[Begriffskarte]]: Gestalte eine übersichtliche Karte mit Kraft, Längenänderung, Federkonstante und Ruhelänge.&lt;br /&gt;
# [[Formeldreieck]]: Entwickle eine Lernhilfe für die drei Größen des Hookeschen Gesetzes und prüfe sie an einem Beispiel.&lt;br /&gt;
# [[Erklärbild]]: Zeichne eine unbelastete und eine belastete Feder und markiere Ruhelänge und Längenänderung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
=== Standard ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# [[Federexperiment]]: Plane und führe unter Aufsicht eine Messreihe mit mindestens fünf verschiedenen Belastungen durch.&lt;br /&gt;
# [[Messdiagramm]]: Trage Deine Messwerte auf, zeichne eine Ausgleichsgerade und bestimme die Federkonstante.&lt;br /&gt;
# [[Federvergleich]]: Untersuche zwei verschiedene Federn und erkläre anhand der Diagrammsteigungen, welche härter ist.&lt;br /&gt;
# [[Erklärvideo]]: Produziere ein kurzes Video, in dem Du Formel, Einheiten und Gültigkeitsbereich erklärst.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
=== Schwer ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# [[Messunsicherheit]]: Schätze die Unsicherheit Deiner Längenmessungen ab und untersuche ihren Einfluss auf die Federkonstante.&lt;br /&gt;
# [[Grenzbereich]]: Untersuche unter fachkundiger Aufsicht, ab wann Messpunkte vom linearen Verlauf abweichen, ohne die Feder absichtlich zu beschädigen.&lt;br /&gt;
# [[Federschaltung]]: Vergleiche zwei Federn in Reihen- und Parallelschaltung und entwickle Vermutungen zur Gesamtfederkonstante.&lt;br /&gt;
# [[Federwaage konstruieren]]: Baue ein sicheres Modell einer Federwaage, kalibriere die Skala und überprüfe ihre Genauigkeit.&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;
# [[Diagrammanalyse]]: Zwei Federn werden durch Geraden unterschiedlicher Steigung dargestellt. Erkläre, welche Feder härter ist, und begründe Deine Entscheidung.&lt;br /&gt;
# [[Modellgrenze]]: Ein Messdiagramm ist zunächst geradlinig und krümmt sich später. Erkläre, was sich am physikalischen Modell ändert.&lt;br /&gt;
# [[Fehleranalyse]]: Eine Gruppe misst die gedehnte Länge, vergisst aber die Ruhelänge abzuziehen. Beschreibe die Folgen für Auswertung und Diagramm.&lt;br /&gt;
# [[Konstruktionsaufgabe]]: Wähle für eine Federwaage zwischen einer weichen und einer harten Feder. Begründe Deine Wahl für kleine Kräfte.&lt;br /&gt;
# [[Transfer Federenergie]]: Erkläre ohne bloßes Einsetzen, warum eine doppelte Auslenkung mehr als die doppelte Federenergie speichert.&lt;br /&gt;
# [[Alltagsbezug]]: Beurteile, ob ein Gummiband im gesamten Dehnungsbereich gut durch das Hookesche Gesetz beschrieben werden kann.&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:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# den proportionalen Zusammenhang zwischen Kraft und Längenänderung erklären kannst.&lt;br /&gt;
# die Größen &amp;lt;math&amp;gt;F&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;D&amp;lt;/math&amp;gt; und &amp;lt;math&amp;gt;\Delta l&amp;lt;/math&amp;gt; mit passenden Einheiten verwendest.&lt;br /&gt;
# Formeln sicher umstellst und Längeneinheiten korrekt umrechnest.&lt;br /&gt;
# aus Messwerten ein Diagramm erstellst und seine Steigung deutest.&lt;br /&gt;
# die Federkonstante experimentell bestimmen kannst.&lt;br /&gt;
# Proportionalitätsgrenze und Elastizitätsgrenze unterscheidest.&lt;br /&gt;
# Messfehler und Sicherheitsaspekte eines Federexperiments einschätzt.&lt;br /&gt;
# das Modell auf technische oder alltägliche Anwendungen überträgst.&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/Hookesches_Gesetz &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;[[Das Hookesche Gesetz - Physik]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
# [[Mechanik]]&lt;br /&gt;
# [[Kraft]]&lt;br /&gt;
# [[Feder]]&lt;br /&gt;
# [[Federkonstante]]&lt;br /&gt;
# [[Elastizität]]&lt;br /&gt;
# [[Proportionalität]]&lt;br /&gt;
# [[Diagramm]]&lt;br /&gt;
# [[Potenzielle Energie]]&lt;br /&gt;
# [[Schwingung]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Physik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mechanik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kraft]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Elastizität]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Klasse 7-8]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Klasse 9-10]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Schule]]&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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