Was ist Physik? |
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| Experiment-Modell-Theorie | 1 |
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| Mass und Messen | 3 |
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| Masszahl, Masseinheit SI-Einheitensystem Messfehler |
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Dynamische Prozesse |
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| Dynamische Prozesse | 2 |
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| Beispiel: Auslaufen eines Wassertankes Mengenartige Grössen Fliessen, Entstehen/Vergehen, Speichern Prozess - Wortmodell - Mathematisches Modell Dynamische Systeme |
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| Systemdynamisches Modell | 6 |
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| Modellbildung auf DYNASYS Bilanzgesetze, Materialgesetze Simulation und Parameterstudien Vergleich Simulation-Experiment Beispiele |
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| Prozesse und Energie | 2 |
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| Beispiel: Wasserfall Freisetzen/Binden von Energie Systemdiagramm Prozessleistung Freiwillige/unfreiwillige Prozesse Energieumlader Gravitationsprozessleistung Wirkungsgrad |
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| Energietransport und Energieträger | 2 |
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| Energieträgermodell Energiestrom Energiestrom = Niveau x Trägerstrom Transportierte Energiemenge |
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| Speicherung und Erhaltung der Energie | 4 |
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| Energiespeicher |
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Hydraulik: Fluide und Energie |
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| Hydraulische Systeme | 1 |
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| Transport von Fluiden: Volumenstrom | 3 |
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| Volumenstrom Transportiertes Volumen |
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| Speichern von Flüssigkeiten | 4 |
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| Gespeichertes Volumen Volumenänderung Volumenänderungsrate |
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| Bilanzgesetz | 2 |
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| Bilanzgesetz für Ströme Bilanzgesetz für Mengen |
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| Druck | 2 |
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| Druck in einer Flüssigkeit Isotropie Druck als "Kraft pro Fläche" Schweredruck in einer Flüssigkeit |
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| Energie und hydraulische Leistung | 2 |
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| Energiestrom |
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| Hydraulische Widerstände | 1 |
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| Hydraulischer Widerstand Laminare/turbulente Strömung Hydraulische Prozessleistung |
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| Systemdynamisches Modell | 3 |
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Elektrische Stromkreise |
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| Elektrizität im Alltag | 1 |
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| Elektrische Ladung | 2 |
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| Laden/Entladen von Körpern Positive/negative Ladung Ladungstrennung Ladungstransport, Ladungsspeicherung Ladungserhaltung |
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| Ladungsströme | 3 |
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| Ladungsstrom |
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| Elektrisches Potential und Spannung | 2 |
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| Elektrisches Potential Elektrische Spannung Maschensatz |
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| Widerstandselemente | 2 |
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| Kennlinien Elektrischer Widerstand Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes |
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| Elektrische Schaltungen | 5 |
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| Serieschaltung von Widerstandselementen Parallelschaltung von Widerstandselementen Messgeräte in elektrischen Schaltungen Analyse elektrischer Stromkreise |
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| Energie und elektrische Leistung | 3 |
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| Elektrische Prozessleistung Elektrisches Potential als Energiebeladungsmass Energiestrom Vergleich Hydraulik-Elektrizität |
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Mechanik: Impuls und Bewegung |
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| Bewegung und Bewegungsmenge | 2 |
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| Schwung, Bewegungsmenge, Impuls Impuls als Grundgrösse der Mechanik Impuls als mengenartige Grösse Impulsströme Impulskreislauf |
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| Impulsinhalt | 2 |
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| Zusammenhang Impuls-Masse-Geschwindigkeit Impulsüberschuss, Impulsmangel Flüssigkeitsbild des Impulses |
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| Impulsströme und Kräfte | 4 |
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| Impulsstrom Zusammenhang Impulsstromrichtung-Zug/Druck Zusammenhang Impulsstrom-Kraft Wechselwirkungsprinzip |
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| Impulsbilanz | 2 |
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| Bilanzgesetz für Impulsströme Grundgesetz der Mechanik Reibungskräfte |
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| Gravitation | 4 |
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| Gravitative Impulszufuhr Gravitationskraft Normalkraft Gravitationsgesetz von Newton Gravitation als eine der 4 Grund-Wechselwirkungen der Natur Gewicht und Masse Flüssigkeitsbild der Gravitation |
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| Impuls als Vektor | 4 |
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| Schiefer Wurf Vektorcharakter des Impulses Zerlegen von Kräften Gleitreibung |
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| Kinematik I | 4 |
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| Ort-Zeit-Diagramm Mittlere/momentane Geschwindigkeit Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm Mittlere/momentane Beschleunigung Beschleunigung-Zeit-Diagramm |
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| Kinematik II | 6 |
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| Gleichmässig beschleunigte Bewegung Ort-Zeit-Funktion Geschwindigkeit-Zeit-Funktion |
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| Energie | 5 |
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| Geschwindigkeit als Energiebeladungsmass Mechanische Prozessleistung Kinetische Energie Potentielle Energie Federenergie Energieerhaltung |
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| Systemdynamisches Modell | 3 |
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Dynamik der Wärme |
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| Entropie und Temperatur | 1 |
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| Wärme, Wärmestoff, Entropie Temperatur als Energiebeladungsmass Vergleich Entropie-Temperatur Wärmekraftmaschine Temperatur als "Warmheit" eines Körpers |
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| Temperatur | 1 |
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| Temperatur-Messmethoden Temperatur-Skalen |
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| Energie und Temperatur | 4 |
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| Zusammenhang Energie-Temperatur Spezifische Energiekapazität Energiebilanz bei Mischversuchen |
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| Schmelzen und Verdampfen | 2 |
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| Spezifische Verdampfungsenergie Spezifische Schmelzenergie Energiebilanz bei Mischversuchen |
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Klausuren, Repetition, Projekttage, Unterrichtsausfälle |
17/20 |
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Total (Lehrgang B) |
117 |
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| 1. Semester: 20 Wochen, 3 Lektionen/Woche | 60 |
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| 2. Semester: 19 Wochen, 3 Lektionen/Woche | 57 |
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Total (Lehrgang C) |
120 |
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| 1. Semester: 15 Wochen, 4 Lektionen/Woche | 60 |
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| 2. Semester: 15 Wochen, 4 Lektionen/Woche | 60 |
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