Physik im Einstellungstest üben
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Hier geht es um klassische Physik im Überblick: Mechanik, Energie und Wärme, Optik, Schall, Strömung und Auftrieb sowie Elektrizität und Atomaufbau — alles als Multiple-Choice-Wissen ohne Bilder. Du solltest Gesetze, Einheiten und typische Größenordnungen sicher erkennen und bei Rechenaufgaben die passenden Formeln (z. B. Beschleunigung, Arbeit, Leistung) anwenden.
Viele Fragen prüfen, ob du Begriffe präzise zuordnest — etwa Newton vs. Joule, Fallbeschleunigung g vs. Gravitationskonstante G oder kinetische vs. potenzielle Energie. Wenn du die wichtigsten Formeln und SI-Einheiten im Kopf hast und typische Alltags- und Prüfungsfallen kennst, bist du gut vorbereitet.
So gehst du vor
Lies die Frage: Geht es um eine Definition, ein Gesetz, eine Einheit oder eine Rechnung?
Bei Rechenaufgaben: Notiere gegebene Größen, wähle die Formel (z. B. v = a·t, W = m·g·h, P = W/t) und prüfe Einheiten (m/s, J, W).
Bei Konzeptfragen: Nutze Härtefakten — z. B. g ≈ 9,81 m/s², Schall pflanzt sich im Vakuum nicht fort, 1 N = 1 kg·m/s² — um falsche Antworten auszuschließen.
Achte auf Verwechslungen: Arbeit (Joule) vs. Leistung (Watt), G (Gravitationskonstante) vs. g (Fallbeschleunigung), Tesla ist keine Temperatureinheit.
Mechanik: Kräfte und Gesetze
Du brauchst die Newtonschen Gesetze: Trägheit, F = m·a (Kraftgesetz), actio = reactio (gleich große Gegenkraft). 1 Newton ist die Kraft, die 1 kg die Beschleunigung 1 m/s² verleiht. Dazu kommen Hebelgesetz (Kraft × Kraftarm = Last × Lastarm), Flaschenzug (zusätzliche lose Rolle halbiert oft die Zugkraft bei mehr Zugweg) und die Goldene Regel der Mechanik — Kraft sparen = Weg zusetzen. Fallbeschleunigung auf der Erde etwa 9,81 m/s²; die Gravitationskonstante G steckt im Newtonschen Gravitationsgesetz (nicht mit g verwechseln).
Energie und Thermodynamik
Energieerhaltung: Energie kann nur umgewandelt, nicht erzeugt oder vernichtet werden — deshalb ist ein Perpetuum mobile unmöglich. Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik verknüpft innere Energie mit Wärme und Arbeit (ΔU = Q + W). Kenne Energiearten wie kinetische (Bewegung), potenzielle (Lage, z. B. E_pot ∝ m·g·h), chemische und Umwandlungen (z. B. Generator, Batterie). Arbeit hat die Einheit Joule; Leistung ist Energie pro Zeit — P = W/t (Einheit Watt).
Physikalische Berechnungen
In Rechenaufgaben kommen immer wieder dieselben Formeln vor. Die wichtigsten:
v = a·t — Endgeschwindigkeit aus Beschleunigung und Zeit
s = ½ a·t² — Weg bei gleichmäßiger Beschleunigung aus dem Stand
v = s/t — Durchschnittsgeschwindigkeit (Weg durch Zeit, auf m/s achten)
W = m·g·h — Hubarbeit (Arbeit gegen die Schwerkraft)
W = F·s — allgemeine mechanische Arbeit (Kraft mal Weg)
P = W/t — mechanische Leistung (Arbeit pro Zeit, Einheit Watt)
Potenzielle Energie und Reibungsarbeit können in ähnlicher Form vorkommen — immer Einheiten mitrechnen.
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