Deutschland
Abitur Physik
Gezieltes Üben für das Physik-Abitur: Felder, Schwingungen und Wellen, Wellenoptik und Quantenphysik, dazu die Grundlagen der Mechanik, auf denen sie aufbauen. Keine vollständige Prüfungssimulation für ein einzelnes Bundesland.
30 Lernziele · g = 9,81 m/s²
Konventionen
- Der Pfad folgt den Inhalten zu Feldern, Schwingungen und Wellen sowie zur Quantenphysik, die der IQB-Aufgabenpool gemeinsam abdeckt, nicht dem vollständigen Lehrplan eines einzelnen Bundeslandes.
- Es ist ein gezieltes Übungstraining, keine vollständige Prüfungssimulation: Relativitätstheorie, Thermodynamik und Kernphysik liegen außerhalb dieses Pfads.
- Die Aufgaben rechnen mit g = 9,81 m/s².
- Die Reihenfolge in der App folgt der Unterrichtsabfolge, deshalb kommt die Mechanik vor den Feldern.
- Physics Zen ist unabhängiges prüfungsnahes Übungsmaterial, kein offizielles Prüfungsmaterial.
Einheiten in diesem Pfad
Grundlagen der Mechanik
- Gleichförmige Bewegung: Weg, Geschwindigkeit und Zeit bei konstanter Geschwindigkeit verknüpfen und km/h in m/s umrechnen
- Gleichmäßig beschleunigte Bewegung: Bewegungsgleichungen bei konstanter Beschleunigung anwenden und Geschwindigkeits-Zeit-Diagramme lesen
- Freier Fall: Fallen und Werfen im Schwerefeld: Fallzeit, Aufprallgeschwindigkeit und maximale Höhe
- Wurfbewegung: Einen Wurf in horizontale und vertikale Bewegung zerlegen, um Flugzeit und Wurfweite zu bestimmen
- Newtonsche Gesetze: F = ma anwenden, Kräfte entlang einer Geraden addieren und Masse von Gewichtskraft unterscheiden
- Arbeit: Die Arbeit einer Kraft bei schräger Kraftrichtung und bei Bewegung gegen Reibung bestimmen
- Bewegungsenergie & Lageenergie: Kinetische und gravitative potenzielle Energie berechnen und daraus Geschwindigkeit oder Höhe bestimmen
- Energieerhaltung: Auf einer reibungsfreien Bahn Höhe in Geschwindigkeit umrechnen und Reibungsverluste berücksichtigen
- Gleichförmige Kreisbewegung: Umlaufdauer, Frequenz und Bahngeschwindigkeit verknüpfen und die Zentripetalbeschleunigung bestimmen
- Zentripetalkraft: Die Kraft bestimmen, die einen Körper auf einer Kreisbahn hält, von der Seilkraft bis zur Reibung
Schwingungen
- Federn & Hookesches Gesetz: Das Hookesche Gesetz anwenden und die Schwingungsdauer einer Masse an einer Feder bestimmen
- Pendel: Die Schwingungsdauer eines Fadenpendels bestimmen und den Einfluss einer anderen Fallbeschleunigung untersuchen
- Energie harmonischer Schwingungen: Amplitude, maximale Geschwindigkeit und Gesamtenergie eines Oszillators ineinander umrechnen
Felder
- Ladung & Coulombsches Gesetz: Die Kraft zwischen zwei Ladungen bestimmen und die zu einer Ladung gehörende Elektronenzahl berechnen
- Elektrisches Feld: Die Feldstärke aus der Kraft auf eine Probeladung und aus einer entfernten Quellladung bestimmen
- Elektrisches Potenzial: Potenzial, potenzielle Energie und die durch eine Spannung erreichte Geschwindigkeit einer Ladung berechnen
- Ladung, Kapazität & Energie: Ladung, Spannung, Plattengeometrie und gespeicherte Energie verknüpfen
- RC-Aufladung & Entladung: Mit Zeitkonstanten und exponentiellen Spannungsverläufen rechnen
- Magnetische Kraft: Die Kraft auf eine bewegte Ladung und auf einen stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld bestimmen
- Elektromagnetische Induktion: Mit dem Faradayschen Gesetz die durch eine Flussänderung in einer Spule induzierte Spannung bestimmen
Stromkreise
- Ohmsches Gesetz & Widerstand: Spannung, Stromstärke und Widerstand verknüpfen und den Widerstand aus den Abmessungen eines Drahts bestimmen
- Reihen- & Parallelschaltung: Widerstände in Reihen- und Parallelschaltung zusammenfassen und Ströme auf Zweige aufteilen
- Elektrische Leistung: Die Leistung auf drei Wegen bestimmen und den Energieverbrauch eines Geräts in Kilowattstunden berechnen
Wellen und Wellenoptik
- Wellengeschwindigkeit & Frequenz: Geschwindigkeit, Frequenz und Wellenlänge verknüpfen und die Wellengeschwindigkeit auf einer Saite bestimmen
- Stehende Wellen: Die Harmonischen einer Saite sowie offener und einseitig geschlossener Rohre bestimmen
- Reflexion & Brechung: Das Snelliussche Gesetz anwenden, den Grenzwinkel und die Lichtgeschwindigkeit in einem Medium bestimmen
- Interferenz am Doppelspalt: Streifenabstände bestimmen und Wellenlängen berechnen
- Beugung & Gitter: Spaltmuster und Beugungsordnungen auswerten
Quantenphysik
- Photonen & Fotoeffekt: Die Energie eines Photons aus seiner Wellenlänge bestimmen und untersuchen, welche Elektronen es auslösen kann
- Energieniveaus: Das bei einem atomaren Übergang ausgesandte Photon durch Energie in Elektronenvolt und Wellenlänge in Nanometern beschreiben
So hilft dir Physics Zen
Der Abitur-Pfad trainiert die 30 Lernziele hinter den gemeinsamen Feldern des IQB: elektrische und magnetische Felder, Kondensatoren und RC-Vorgänge, Schwingungen, Interferenz und Beugung sowie Fotoeffekt und atomare Energieniveaus, dazu die Werkzeuge aus Kinematik, Energie und Kreisbewegung, die diese Aufgaben voraussetzen. Generierte Zahlen, sofortige Prüfung und ausgearbeitete Lösungswege gelten durchgehend.
Themen in diesem Pfad
- Kinematik
- Dynamik
- Arbeit & Energie
- Kreisbewegung & Gravitation
- Harmonische Schwingungen
- Elektrostatik
- Stromkreise
- Kondensatoren & RC-Schaltungen
- Magnetismus & Induktion
- Wellen & Schall
- Optik
- Wellenoptik
- Photonen & Atome
Physics Zen ist ein unabhängiges Übungswerkzeug. Es steht in keiner Verbindung zu College Board, einer Prüfungsbehörde, dem IQB oder dem französischen Bildungsministerium.
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