Physics Zen

Vereinigtes Königreich

A-Level Physics

Prüfungsnahes Üben über die gesamten Lerninhalte von Physics Zen: Mechanik, Elektrizitätslehre, Kondensatoren, Wellen, Optik, Thermodynamik und moderne Physik.

53 Lernziele · g = 9,81 m/s²

Konventionen

  • Der A-Level-Pfad umfasst alle 53 Lernziele der App.
  • Die Aufgaben rechnen mit g = 9,81 m/s².
  • Physics Zen ist unabhängiges prüfungsnahes Übungsmaterial, kein offizielles Prüfungsmaterial, und steht in keiner Verbindung zu einer Prüfungsbehörde.

Einheiten in diesem Pfad

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
  • Reibung: Die Reibungskraft aus der Normalkraft bestimmen und die resultierende Kraft auf einen gleitenden Körper berechnen
  • Schiefe Ebene: Die Gewichtskraft entlang einer Ebene zerlegen und die Beschleunigung mit und ohne Reibung bestimmen
  • 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
  • Leistung: Arbeit, Zeit, Kraft und Geschwindigkeit über die in Watt gemessene Leistung verknüpfen
  • Impuls & Kraftstoß: Impuls und Kraftstoß bestimmen und die mittlere Kraft hinter einer Bewegungsänderung berechnen
  • Impulserhaltung: Die Impulserhaltung auf vollständig unelastische Stöße und Rückstoßvorgänge anwenden
  • Elastische Stöße: Stöße mit Erhaltung der kinetischen Energie untersuchen, beginnend mit gleichen Massen
  • 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
  • Gravitation: Das inverse quadratische Abstandsgesetz für Oberflächengravitation, Bahngeschwindigkeit und Umlaufdauer anwenden
  • 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
  • Drehmoment & Trägheitsmoment: Die Drehwirkung einer Kraft und das Trägheitsmoment eines Körpers bezüglich einer Achse bestimmen
  • Rotationsdynamik: Das Drehmomentgesetz und die Bewegungsgleichungen der Rotation anwenden
  • Rotationsenergie & Drehimpuls: Beide Energieformen eines rollenden Körpers und den erhaltenen Drehimpuls eines Systems berücksichtigen
  • Dichte & Druck: Masse, Volumen und Dichte verknüpfen und den Druck in einer bestimmten Tiefe berechnen
  • Auftrieb: Auftriebskraft, scheinbare Gewichtskraft und eingetauchten Anteil eines schwimmenden Körpers bestimmen
  • Kontinuität & Bernoulli: Ein Fluid durch ein sich verengendes Rohr und beim Ausströmen aus einer Tanköffnung verfolgen

Elektrizität & Magnetismus

  • 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
  • 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
  • Kirchhoffsche Regeln: Knoten- und Maschenregel auf einen Stromkreis mit zwei Quellen anwenden
  • 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

Wellen & Optik

  • Wellengeschwindigkeit & Frequenz: Geschwindigkeit, Frequenz und Wellenlänge verknüpfen und die Wellengeschwindigkeit auf einer Saite bestimmen
  • Schall & Dopplereffekt: Echozeiten bestimmen, die Temperaturabhängigkeit der Schallgeschwindigkeit berücksichtigen und Frequenzverschiebungen berechnen
  • 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
  • Linsen & Spiegel: Mit der Linsengleichung Bildweite, Vergrößerung und Bildart bestimmen
  • Interferenz am Doppelspalt: Streifenabstände bestimmen und Wellenlängen berechnen
  • Beugung & Gitter: Spaltmuster und Beugungsordnungen auswerten

Thermodynamik

  • Spezifische Wärmekapazität: Die Wärme für eine Temperaturänderung und die Endtemperatur einer Mischung bestimmen
  • Phasenübergänge: Die Wärme für Schmelzen und Sieden mit der Wärme für die Erwärmung zusammenrechnen
  • Gasgesetze: Die ideale Gasgleichung und das kombinierte Gasgesetz stets mit Temperaturen in Kelvin anwenden
  • Erster Hauptsatz: Die Änderung der inneren Energie aus zugeführter Wärme und vom Gas verrichteter Arbeit bestimmen
  • Wärmekraftmaschinen & Wirkungsgrad: Den Wirkungsgrad einer Wärmekraftmaschine und seine Carnot-Grenze bestimmen

Moderne Physik

  • 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
  • Radioaktiver Zerfall: Die Aktivität über Halbwertszeiten hinweg halbieren und das nach einem Zerfall verbleibende Nuklid bestimmen
  • Masse & Energie: Einen Massendefekt in Energie umrechnen und die Bindungsenergie pro Nukleon bestimmen

So hilft dir Physics Zen

Der A-Level-Pfad nutzt die gesamten Lerninhalte, sodass eine Sitzung von der Mechanik in die Elektrizitätslehre, zu Wellen, Thermodynamik und moderner Physik führen kann, mit der bereits gesetzten Konvention für die Fallbeschleunigung.

Themen in diesem Pfad

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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