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	<id>https://staging.moocwiki.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Drehmoment_-_Physik</id>
	<title>Drehmoment - Physik - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-07-28T01:17:40Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in MOOCsWiki Staging</subtitle>
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	<entry>
		<id>https://staging.moocwiki.org/index.php?title=Drehmoment_-_Physik&amp;diff=41041&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=Drehmoment_-_Physik&amp;diff=41041&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-07-27T19:24:05Z</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;
= Einleitung =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Drehmoment&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; beschreibt die Drehwirkung einer [[Kraft]]. Du begegnest ihm beim Öffnen einer Tür, beim Treten eines Fahrrads, an einer Wippe oder beim Anziehen einer Schraube. Entscheidend sind nicht nur die Größe der Kraft, sondern auch ihr Abstand von der Drehachse und ihre Richtung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Wrench 2d col.png|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube|   https://www.youtube.com/watch?v=TgQNI-oVnoc   |500|center}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dieser aiMOOC führt Dich von der Grundidee über Berechnungen bis zum [[Hebelgesetz]]. Du lernst, den richtigen Hebelarm zu erkennen, Drehmomente zu vergleichen und Gleichgewichte zu erklären.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Lernziele ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach der Bearbeitung kannst Du:&lt;br /&gt;
# [[Drehmoment|Drehmoment]] als Drehwirkung einer Kraft erklären.&lt;br /&gt;
# [[Hebelarm|Hebelarm]], Drehpunkt und Wirkungslinie unterscheiden.&lt;br /&gt;
# Drehmomente mit &amp;lt;math&amp;gt;M=F\cdot a&amp;lt;/math&amp;gt; berechnen.&lt;br /&gt;
# Bei schräg wirkenden Kräften &amp;lt;math&amp;gt;M=r\cdot F\cdot \sin(\alpha)&amp;lt;/math&amp;gt; anwenden.&lt;br /&gt;
# Drehgleichgewichte mit dem [[Hebelgesetz]] untersuchen.&lt;br /&gt;
# Anwendungen und Sicherheitsaspekte aus Alltag und Technik beurteilen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Grundidee des Drehmoments =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Kraft kann einen Körper verschieben oder seine Bewegung verändern. Greift sie an einem drehbar gelagerten Körper an, kann sie zusätzlich eine &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Drehwirkung&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; erzeugen. Diese Drehwirkung heißt Drehmoment.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Door handle.jpg|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei einer Tür liegt die Drehachse in den Scharnieren. Am weit entfernten Griff lässt sich die Tür leichter drehen als direkt neben dem Scharnier. Ein größerer Abstand erzeugt bei gleicher Kraft ein größeres Drehmoment.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Drehpunkt, Wirkungslinie und Hebelarm ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Parts of a Lever.png|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Drehpunkt&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; oder die &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Drehachse&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; legt fest, worum sich ein Körper drehen kann. Die &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Wirkungslinie&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist die gedachte Gerade in Richtung der Kraft. Der &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Hebelarm&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;lt;math&amp;gt;a&amp;lt;/math&amp;gt; ist der kürzeste, also senkrechte Abstand zwischen Drehachse und Wirkungslinie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Wichtig:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Der Hebelarm ist nicht immer gleich der Strecke vom Drehpunkt zum Angriffspunkt der Kraft. Nur bei einer senkrecht zum Hebel wirkenden Kraft gilt &amp;lt;math&amp;gt;a=r&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Lever Principle 3D.png|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Formel und Einheit ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wirkt eine Kraft &amp;lt;math&amp;gt;F&amp;lt;/math&amp;gt; mit dem Hebelarm &amp;lt;math&amp;gt;a&amp;lt;/math&amp;gt;, gilt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;M=F\cdot a&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;M&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Drehmoment&lt;br /&gt;
| Newtonmeter &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{Nm}&amp;lt;/math&amp;gt;&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;a&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
| senkrechter Hebelarm&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 &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}&amp;lt;/math&amp;gt; entsteht die Einheit Newtonmeter. Energie kann ebenfalls die Einheit Newtonmeter besitzen, wird aber als Joule angegeben. Drehmoment und Energie sind deshalb trotz gleicher Basiseinheiten unterschiedliche physikalische Größen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Drei Wege zu einem größeren Drehmoment ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein Drehmoment wird größer, wenn:&lt;br /&gt;
# die Kraft größer wird,&lt;br /&gt;
# der senkrechte Hebelarm größer wird,&lt;br /&gt;
# die Kraft günstiger, möglichst senkrecht zum Hebel wirkt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Torque.JPG|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei gleicher Kraft ist ein längerer Schraubenschlüssel wirksamer. Eine Kraft, die direkt auf den Drehpunkt gerichtet ist, besitzt den Hebelarm null und erzeugt kein Drehmoment.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Rechnen mit Drehmomenten =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Beispiel 1: Tür ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Du drückst mit &amp;lt;math&amp;gt;F=20\,\mathrm{N}&amp;lt;/math&amp;gt; senkrecht auf einen Türgriff. Der Griff ist &amp;lt;math&amp;gt;a=0{,}80\,\mathrm{m}&amp;lt;/math&amp;gt; von der Drehachse entfernt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;M=F\cdot a=20\,\mathrm{N}\cdot0{,}80\,\mathrm{m}=16\,\mathrm{Nm}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Drehmoment beträgt &amp;lt;math&amp;gt;16\,\mathrm{Nm}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Beispiel 2: Schraubenschlüssel ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Schraube soll mit &amp;lt;math&amp;gt;M=30\,\mathrm{Nm}&amp;lt;/math&amp;gt; angezogen werden. Der wirksame Hebelarm ist &amp;lt;math&amp;gt;a=0{,}25\,\mathrm{m}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;F=\frac{M}{a}=\frac{30\,\mathrm{Nm}}{0{,}25\,\mathrm{m}}=120\,\mathrm{N}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Du musst senkrecht zum Schlüssel eine Kraft von &amp;lt;math&amp;gt;120\,\mathrm{N}&amp;lt;/math&amp;gt; ausüben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Torque wrench side view 0691.jpg|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Beispiel 3: Schräge Kraft ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wirkt die Kraft unter einem Winkel &amp;lt;math&amp;gt;\alpha&amp;lt;/math&amp;gt; zum Verbindungsvektor &amp;lt;math&amp;gt;r&amp;lt;/math&amp;gt;, gilt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;M=r\cdot F\cdot\sin(\alpha)&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für &amp;lt;math&amp;gt;r=0{,}40\,\mathrm{m}&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;F=100\,\mathrm{N}&amp;lt;/math&amp;gt; und &amp;lt;math&amp;gt;\alpha=30^\circ&amp;lt;/math&amp;gt; ergibt sich:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;M=0{,}40\,\mathrm{m}\cdot100\,\mathrm{N}\cdot\sin(30^\circ)=20\,\mathrm{Nm}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nur der zur Verbindungslinie senkrechte Anteil der Kraft trägt zur Drehwirkung bei.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube|   https://www.youtube.com/watch?v=hZ5qTvrx-To   |500|center}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Drehrichtung und Vektor =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein Drehmoment kann im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn wirken. Bei ebenen Aufgaben wird häufig festgelegt:&lt;br /&gt;
# gegen den Uhrzeigersinn: positives Drehmoment,&lt;br /&gt;
# im Uhrzeigersinn: negatives Drehmoment.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Festlegung ist frei wählbar, muss aber in der gesamten Rechnung beibehalten werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Vektorschreibweise lautet die Definition:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;\vec M=\vec r\times\vec F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Drehmomentvektor steht senkrecht auf der Ebene, die von &amp;lt;math&amp;gt;\vec r&amp;lt;/math&amp;gt; und &amp;lt;math&amp;gt;\vec F&amp;lt;/math&amp;gt; aufgespannt wird. Seine Richtung lässt sich mit der Rechte-Hand-Regel bestimmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Drehmoment.svg|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Hebelgesetz und Gleichgewicht =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein drehbar gelagerter Körper befindet sich im &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Drehgleichgewicht&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, wenn sich alle links- und rechtsdrehenden Drehmomente ausgleichen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;\sum M=0&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für einen einfachen zweiseitigen Hebel gilt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;F_1\cdot a_1=F_2\cdot a_2&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine kleinere Kraft kann eine größere Kraft ausgleichen, wenn ihr Hebelarm entsprechend länger ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Lever mechanical advantage.png|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube|   https://www.youtube.com/watch?v=9iDESs50jvw   |500|center}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Beispiel: Wippe ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auf der linken Seite wirkt &amp;lt;math&amp;gt;F_1=300\,\mathrm{N}&amp;lt;/math&amp;gt; im Abstand &amp;lt;math&amp;gt;a_1=2{,}0\,\mathrm{m}&amp;lt;/math&amp;gt;. Rechts sitzt eine Person mit &amp;lt;math&amp;gt;F_2=400\,\mathrm{N}&amp;lt;/math&amp;gt;. Für Gleichgewicht gilt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;300\,\mathrm{N}\cdot2{,}0\,\mathrm{m}=400\,\mathrm{N}\cdot a_2&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;a_2=1{,}5\,\mathrm{m}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die größere Kraft muss näher am Drehpunkt angreifen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:A See Saw is a Lever.jpg|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Anwendungen =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Alltag ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# [[Tür]]: Der Griff liegt weit von den Scharnieren entfernt.&lt;br /&gt;
# [[Fahrrad]]: Pedalkraft und Kurbelarm erzeugen ein Drehmoment an der Tretlagerachse.&lt;br /&gt;
# [[Wippe]]: Gewichtskräfte erzeugen entgegengesetzte Drehmomente.&lt;br /&gt;
# [[Lenkrad]]: Ein großer Radius erleichtert das Drehen.&lt;br /&gt;
# [[Schere]]: Lange Griffe erhöhen das Drehmoment an der Gelenkachse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Steering-wheel.svg|400px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Technik und Sicherheit ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schrauben müssen oft mit einem festgelegten Anzugsdrehmoment montiert werden. Ein zu kleines Drehmoment kann eine Verbindung lockern. Ein zu großes Drehmoment kann Gewinde, Schraube oder Bauteil beschädigen. Ein [[Drehmomentschlüssel]] hilft, den vorgesehenen Wert einzuhalten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Torque wrench 20-220 Nm.jpg|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube|   https://www.youtube.com/watch?v=afHhiJEVOt4   |500|center}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Ausblick: Drehbewegung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei einer geradlinigen Bewegung führt eine resultierende Kraft zu einer Beschleunigung. Bei einer Drehbewegung führt ein resultierendes Drehmoment zu einer Winkelbeschleunigung. Vereinfacht gilt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math display=&amp;quot;block&amp;quot;&amp;gt;\sum M=J\cdot\alpha&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dabei ist &amp;lt;math&amp;gt;J&amp;lt;/math&amp;gt; das [[Trägheitsmoment]] und &amp;lt;math&amp;gt;\alpha&amp;lt;/math&amp;gt; die Winkelbeschleunigung. Dieser Zusammenhang wird in höheren Klassen und im Studium vertieft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Typische Fehler =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# [[Hebelarm]]: Verwende den senkrechten Abstand zur Wirkungslinie, nicht automatisch die gesamte Hebellänge.&lt;br /&gt;
# [[Einheiten]]: Rechne Zentimeter vor der Berechnung in Meter um.&lt;br /&gt;
# [[Winkel]]: Bei schräger Kraft muss der Sinus des Winkels berücksichtigt werden.&lt;br /&gt;
# [[Vorzeichen]]: Lege eine positive Drehrichtung fest und behalte sie bei.&lt;br /&gt;
# [[Newtonmeter]]: Gib ein Drehmoment in &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{Nm}&amp;lt;/math&amp;gt;, nicht in Joule an.&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;Was beschreibt das Drehmoment?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Die Drehwirkung einer Kraft)&lt;br /&gt;
(!Die Masse eines Körpers)&lt;br /&gt;
(!Die gespeicherte elektrische Ladung)&lt;br /&gt;
(!Die Temperaturänderung)&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 Formel gilt für eine Kraft mit bekanntem senkrechtem Hebelarm?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(M gleich F mal a)&lt;br /&gt;
(!M gleich F durch a)&lt;br /&gt;
(!M gleich a durch F)&lt;br /&gt;
(!M gleich F plus a)&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 ist der Hebelarm?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Der senkrechte Abstand von der Drehachse zur Wirkungslinie)&lt;br /&gt;
(!Die gesamte Länge des Körpers)&lt;br /&gt;
(!Der Abstand zwischen zwei Kräften)&lt;br /&gt;
(!Der Durchmesser der Drehachse)&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 das Drehmoment?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Newtonmeter)&lt;br /&gt;
(!Newton pro Meter)&lt;br /&gt;
(!Kilogramm)&lt;br /&gt;
(!Watt)&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;Wann ist das Drehmoment einer Kraft am größten?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Wenn die Kraft senkrecht zum Hebel wirkt)&lt;br /&gt;
(!Wenn die Kraft zum Drehpunkt zeigt)&lt;br /&gt;
(!Wenn der Hebelarm null ist)&lt;br /&gt;
(!Wenn keine Kraft wirkt)&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;Welches Drehmoment erzeugen 20 Newton an einem Hebelarm von 0,5 Metern?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(10 Newtonmeter)&lt;br /&gt;
(!20 Newtonmeter)&lt;br /&gt;
(!40 Newtonmeter)&lt;br /&gt;
(!0,025 Newtonmeter)&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 Bedingung gilt im Drehgleichgewicht?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Die Summe aller Drehmomente ist null)&lt;br /&gt;
(!Die Summe aller Kräfte ist immer zehn)&lt;br /&gt;
(!Jeder Hebelarm ist gleich lang)&lt;br /&gt;
(!Alle Kräfte wirken im Uhrzeigersinn)&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 Kraft, wenn der Hebelarm verdoppelt wird?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Das Drehmoment verdoppelt sich)&lt;br /&gt;
(!Das Drehmoment halbiert sich)&lt;br /&gt;
(!Das Drehmoment bleibt gleich)&lt;br /&gt;
(!Das Drehmoment 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 Kraftkomponente erzeugt bei einer schrägen Kraft das Drehmoment?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Die zum Hebel senkrechte Komponente)&lt;br /&gt;
(!Die zum Hebel parallele Komponente)&lt;br /&gt;
(!Nur die Gewichtskraft)&lt;br /&gt;
(!Nur die Reibungskraft)&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 die Rechte-Hand-Regel beim Drehmoment?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Die Richtung des Drehmomentvektors)&lt;br /&gt;
(!Die Masse des Hebels)&lt;br /&gt;
(!Die Länge der Wirkungslinie)&lt;br /&gt;
(!Die Temperatur der Drehachse)&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;
| Drehmoment || Drehwirkung einer Kraft&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Hebelarm || Senkrechter Abstand zur Wirkungslinie&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Newtonmeter || Einheit des Drehmoments&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Drehpunkt || Ort der möglichen Rotation&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Wirkungslinie || Gerade in Richtung der Kraft&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Hebelgesetz || Gleichheit entgegengesetzter Momente&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Rechte-Hand-Regel || Richtung des Momentenvektors&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Drehmomentschlüssel || Werkzeug für festgelegtes Anzugsmoment&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;
! Thema&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Drehachse&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Bezug der Rotation&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Kraft&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Ursache der mechanischen Wirkung&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Hebelarm&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Senkrechter Abstand&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Newtonmeter&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Einheit des Moments&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Drehgleichgewicht&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Summe der Momente ist null&lt;br /&gt;
&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;
| Hebelarm || Wie heißt der senkrechte Abstand von der Drehachse zur Wirkungslinie?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Drehpunkt || Um welchen Punkt kann sich ein Hebel drehen?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Newtonmeter || Wie heißt die Einheit des Drehmoments?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Wirkungslinie || Wie heißt die gedachte Gerade in Richtung einer Kraft?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gleichgewicht || Welcher Zustand liegt bei einer Momentensumme von null vor?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Kreuzprodukt || Welche Vektoroperation verknüpft Ortsvektor und Kraftvektor?&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=Drehmoment+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;
Das Drehmoment beschreibt die { Drehwirkung } einer Kraft. Sein Formelzeichen ist häufig { M }. Der senkrechte Abstand zwischen Drehachse und Wirkungslinie heißt { Hebelarm }. Bei senkrecht wirkender Kraft gilt die Formel { M gleich F mal a }. Die Einheit des Drehmoments ist das { Newtonmeter }. Eine Kraft in Richtung des Drehpunkts erzeugt kein Drehmoment, weil der Hebelarm { null } ist. Im Drehgleichgewicht ist die Summe aller Drehmomente { null }. Bei schräger Kraft wird der Winkel mit der Funktion { Sinus } berücksichtigt. Die Richtung des Drehmomentvektors kann mit der { Rechte-Hand-Regel } bestimmt werden.&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;
# [[Drehmoment im Alltag]]: Fotografiere oder zeichne drei Gegenstände, bei denen eine Kraft eine Drehung bewirkt, und markiere jeweils den Drehpunkt.&lt;br /&gt;
# [[Türversuch]]: Drücke eine Tür nacheinander am Griff, in der Mitte und nahe am Scharnier. Beschreibe Deine Wahrnehmung, ohne die Tür stark zu belasten.&lt;br /&gt;
# [[Begriffskarte]]: Gestalte eine Lernkarte mit Drehpunkt, Wirkungslinie, Kraftpfeil und Hebelarm.&lt;br /&gt;
# [[Einheitencheck]]: Sammle fünf Beispielwerte für Kraft und Hebelarm und berechne die zugehörigen Drehmomente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
=== Standard ===&lt;br /&gt;
# [[Wippenmodell]]: Baue aus Lineal, Stift und kleinen Massen eine Wippe. Finde drei verschiedene Gleichgewichtslagen und dokumentiere sie.&lt;br /&gt;
# [[Schraubenschlüssel-Experiment]]: Untersuche mit einem ungefährlichen Modell, wie der Angriffspunkt einer Kraft die Drehwirkung verändert.&lt;br /&gt;
# [[Videoanalyse]]: Erstelle ein kurzes Erklärvideo zur Formel &amp;lt;math&amp;gt;M=F\cdot a&amp;lt;/math&amp;gt; mit einem selbst gewählten Alltagsbeispiel.&lt;br /&gt;
# [[Fehlerdetektiv]]: Erfinde vier fehlerhafte Drehmomentrechnungen und schreibe jeweils eine verständliche Korrektur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
=== Schwer ===&lt;br /&gt;
# [[Schräge Kraft]]: Plane einen Versuch, mit dem Du die Abhängigkeit &amp;lt;math&amp;gt;M\sim\sin(\alpha)&amp;lt;/math&amp;gt; qualitativ zeigen kannst.&lt;br /&gt;
# [[Drehmomentbilanz]]: Analysiere einen waagerechten Balken mit mindestens drei angreifenden Kräften und bestimme eine unbekannte Kraft für Gleichgewicht.&lt;br /&gt;
# [[Technikrecherche]]: Untersuche, warum Hersteller Anzugsdrehmomente angeben, und entwickle eine Sicherheitsinformation für eine Schulwerkstatt.&lt;br /&gt;
# [[Messprojekt]]: Konstruiere ein einfaches Messverfahren für Drehmomente, kalibriere es mit bekannten Kräften und beurteile die Messunsicherheit.&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 Türgriff]]: Erkläre, weshalb ein Türgriff üblicherweise möglichst weit von den Scharnieren entfernt angebracht wird. Beziehe Kraft, Hebelarm und Drehmoment ein.&lt;br /&gt;
# [[Vergleich zweier Werkzeuge]]: Zwei Schraubenschlüssel sind unterschiedlich lang. Entwickle eine begründete Regel dafür, wann mit beiden dasselbe Drehmoment erzeugt wird.&lt;br /&gt;
# [[Wippenproblem]]: Eine leichtere und eine schwerere Person möchten eine Wippe ausbalancieren. Leite ohne vorgegebene Zahlen ab, wie sich ihre Abstände zum Drehpunkt verhalten müssen.&lt;br /&gt;
# [[Fehleranalyse Winkel]]: Eine Person berechnet bei schräger Kraft einfach &amp;lt;math&amp;gt;M=r\cdot F&amp;lt;/math&amp;gt;. Erkläre den Fehler und verbessere den Ansatz.&lt;br /&gt;
# [[Sicherheitsbewertung]]: Beurteile die Aussage: „Je größer das Anzugsdrehmoment, desto sicherer die Schraubverbindung.“&lt;br /&gt;
# [[Modellkritik]]: Diskutiere, welche Annahmen bei einer idealen Hebelrechnung gemacht werden und weshalb reale Ergebnisse abweichen können.&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;
# Drehmoment mit eigenen Worten und an einem Beispiel erklären kannst,&lt;br /&gt;
# Drehpunkt, Wirkungslinie und senkrechten Hebelarm korrekt kennzeichnest,&lt;br /&gt;
# Formeln sinnvoll auswählst und Einheiten sicher umrechnest,&lt;br /&gt;
# Drehrichtungen und Vorzeichen nachvollziehbar festlegst,&lt;br /&gt;
# Drehgleichgewichte berechnest und begründest,&lt;br /&gt;
# Ergebnisse auf Alltag, Technik und Sicherheit überträgst,&lt;br /&gt;
# einen einfachen Versuch dokumentierst und Messunsicherheiten reflektierst.&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/Drehmoment &amp;lt;/iframe&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Freie und weiterführende Medien ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Archimedes lever.png|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube|   https://www.youtube.com/watch?v=VxC4umfq_4g   |500|center}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Wikipedia-Artikel bietet eine fachliche Vertiefung. Die eingebundenen Bilder stammen aus Wikimedia Commons; die Lizenzangaben findest Du jeweils auf der Dateiseite.&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;[[Drehmoment]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
# [[Kraft]]&lt;br /&gt;
# [[Hebel]]&lt;br /&gt;
# [[Hebelarm]]&lt;br /&gt;
# [[Drehgleichgewicht]]&lt;br /&gt;
# [[Rotation]]&lt;br /&gt;
# [[Kreuzprodukt]]&lt;br /&gt;
# [[Trägheitsmoment]]&lt;br /&gt;
# [[Mechanik]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Zusammenfassung =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Drehmoment ist die Drehwirkung einer Kraft. Sein Betrag hängt von Kraft, senkrechtem Hebelarm und Kraftrichtung ab. Bei einer senkrechten Kraft gilt &amp;lt;math&amp;gt;M=F\cdot a&amp;lt;/math&amp;gt;, allgemein &amp;lt;math&amp;gt;M=r\cdot F\cdot\sin(\alpha)&amp;lt;/math&amp;gt;. Im Drehgleichgewicht ist die Summe aller Drehmomente null. Diese Zusammenhänge erklären Hebel, Wippen, Türen, Werkzeuge und viele technische Anwendungen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Physik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mechanik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Drehmoment]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Hebel]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Schule]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Klasse 7-8]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Klasse 9-10]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= aiMOOC-Projekte =&lt;br /&gt;
[[Kategorie:AI_MOOC]] [[Kategorie:GPT aiMOOC]]&lt;br /&gt;
{{MT}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Glanz</name></author>
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