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==Leere Seite==
 
 
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==Aufgaben zur Energie==
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====Energieträger und Energieformen====
  
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'''1)''' Eine Batterie ist ein Energieträger. Denn in der Batterie steckt Energie, mit der man einen Motor antreiben kann.
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*Nenne drei weitere Gegenstände, die auch Energieträger sind und sage, was man mit dieser Energie machen kann.
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'''2)''' Die Tabelle zeigt, welche verschiedenen Namen man der Energie verschiedener Träger gegeben hat.
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*Nenne für jede Energieform ein ''anderes'' Beispiel in folgender Art:
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:"Der Wind, also Luft, die sich schnell bewegt, enthält Bewegungsenergie."
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!
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Energieträger
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Name der Energieform
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Holz
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|colspan="2"|chemische Energie
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heißes Wasser
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|colspan="2"|Wärmeenergie
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geriebener Luftballon
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|colspan="2"|elektrische Energie
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Licht
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|colspan="2"|Lichtenergie<ref>Das Licht selbst besteht nicht aus Energie, es enthält die Energie! Was das Licht selbst ist, kann man nicht so einfach beantworten.</ref>
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laufender Mensch
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|Bewegungsenergie
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|rowspan="3"|mechanische Energie
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[[Media:Luftballon Druecken.jpg|zusammengedrückter Luftballon]]
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|Spannenergie
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hochgelegenes Wasser in einem Stausee
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|Lageenergie
 
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==Gewichtskraft und Ortsfaktor==
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<br style="clear: both" />
'''1) Gewichtskraft berechnen'''
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*Mit welcher Gewichtskraft werden diese Gegenstände zur Erde gezogen?
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'''3)''' Aus der Tabelle kann man ablesen:
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:"Mit der Energie von 38 Stunden Sonnenlicht auf einen Quadratmeter kann man den Akku eines E-Autos aufladen."
 +
*Bilde drei weitere Sätze in dieser Art.
  
'''a)''' eine Tafel Schokolade '''b)''' ein Kilogramm Mehl '''c)''' 350 g Zucker '''d)''' du selbst!
+
{|class="wikitable" style="text-align: right; "
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!style="border-style: solid; border-width: 5px "|
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Gegenstand
  
'''2) ein Schulranzen'''
+
!style="border-style: solid; border-width: 5px "|
 +
Energiemenge in Joule
  
Ein Schulranzen wird mit einer Kraft von 36N zur Erde gezogen.
+
|-
*Welche Masse hat der Ranzen?
+
|style="border-style: solid; border-width: 5px "|
 +
Sonnenlicht auf einen m<sup>2</sup> für eine Sekunde
  
'''3) auf dem Mond II'''
+
|style="border-style: solid; border-width: 5px "|
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1.300 J
  
Auf den Mond hat man verschiedene Gegenstände von der Erde mitgenommen. Bereits auf der Erde hat man die Massen dieser Gegenstände mit einer Balkenwaage bestimmt. Mit einem Federkraftmesser messen die Astronauten nun auf dem Mond, wie stark die Gegenstände vom Mond angezogen werden.
+
|-
:'''a)''' Warum müssen die Astronauten die Massen der Gegenstände auf dem Mond nicht noch einmal messen?
+
|style="border-style: solid; border-width: 5px "|
:'''b)''' Trage die Messergebnisse in ein Koordinatensystem ein. Falls du schon ein Koordinatensystem mit Messwerten auf der Erde hast, dann trage sie dort ein! (x-Achse: Masse <math>m</math> in <math>\rm kg</math> , y-Achse: Gewichtskraft <math>F_G</math>  in <math>\rm N</math>.)
+
ein Liter Benzin
:'''c)''' Ergänze in der Tabelle jeweils den Quotienten von Gewichtskraft <math>F_G</math> und Masse (in <math>\rm \frac{N}{kg}</math> ). Was stellst du fest?
+
:'''d)''' Wie groß ist der Ortsfaktor auf dem Mond? Stelle eine Formel für die Gewichtskraft eines Gegenstandes auf dem Mond auf.
+
:'''e)''' Berechne die Gewichtskraft der Gegenstände von Aufgabe 1) auf dem Mond.
+
  
{|class="wikitable" style="text-align: center"
+
|style="border-style: solid; border-width: 5px "|
!style="width: 25%; border-style: solid; border-width: 4px "|  
+
30.000.000 J
Gegenstand
+
  
!style="width: 25%; border-style: solid; border-width: 4px "|  
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Masse <math>m</math> (in <math>\rm kg</math> )
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|style="border-style: solid; border-width: 5px "|  
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Akku eines E-Autos<ref>Siehe Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_3#Batterietechnik Tesla Model 3]</ref>
  
!valign="top"; style="width: 25%; border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|style="border-style: solid; border-width: 5px "|
Gewichtskraft <math>F_G</math>  (in <math>\rm N</math> )
+
180.000.000 J
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|-
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|style="border-style: solid; border-width: 5px "|  
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aufgepumpter Fahrradreifen
  
!valign="top"; style="width: 33%; border-style: solid; border-width: 4px "|
+
|style="border-style: solid; border-width: 5px "|
Gewichtskraft pro Masse <math>\frac{F_G}{m}</math> (in <math>\rm \frac{N}{kg}</math> )
+
600 J
  
 
|-
 
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|style="border-style: solid; border-width: 4px "|  
+
|style="border-style: solid; border-width: 5px "|  
Stift
+
Schulranzen auf einem ein Meter hohen Tisch
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
 
0,030
+
|style="border-style: solid; border-width: 5px "|
|valign="top"; style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
100 J
0,048
+
|valign="top"; style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
  
 
|-
 
|-
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|  
+
|style="border-style: solid; border-width: 5px "|  
Hammer
+
Ein Liter kochendes Wasser<ref>Im Vergleich zu Zimmertemperatur bei 20°C.</ref>
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
 
0,250
+
|style="border-style: solid; border-width: 5px "|
|valign="top"; style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
300.000 J
0,4
+
|valign="top"; style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
  
 
|-
 
|-
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|  
+
|style="border-style: solid; border-width: 5px "|  
Handschuh
+
Fahrradfahrerin mit 30 km/h
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
 
0,150
+
|style="border-style: solid; border-width: 5px "|
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+
3.000 J
0,24
+
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+
 
|-
 
|-
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|  
+
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Apfel
+
eine Tafel Schokolade
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+
|style="border-style: solid; border-width: 5px "|
0,100
+
2.000.000 J
|valign="top"; style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
 
0,16
+
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+
|-
+
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+
Telefon
+
|style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
0,240
+
|valign="top"; style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
0,39
+
|valign="top"; style="border-style: solid; border-width: 4px "|
+
 
|}
 
|}
 +
<br style="clear: both" />
 +
 +
==Energiewandler / Energieumlader==
  
'''5) Unsere Planeten'''
+
[[Datei:Aufgaben_Energieumlader.png|399px|left]]
 +
'''4) Energie für Maschinen'''
  
Auf den Planeten underes Sonnensystems gibt es gibt es unterschiedliche Ortsfaktoren.
+
Ein Automotor bekommt mit dem Benzin seine Energie und setzt damit das Auto in Bewegung. Der Motor wird dabei auch sehr heiss. Der Motor lädt die Energie vom Benzin auf die Bewegung des Autos und auf den heissen Motor um.
:'''a)''' Wie kann man die Unterschiede zwischen den Planeten erklären?
+
:'''a)''' Trage in die Energieumladerdiagramme die passenden Energieträger oder den Namen des Umladers ein!
:'''b)''' Berechne für alle Planeten die Gewichtskraft, mit der du dort angezogen wirst.
+
:'''b)''' Wie kann man Energie von Licht auf Bewegung umladen? Zeichne dazu zwei geeignete Energieumlader hintereinander.
[[Datei:Gravitation Planeten im Vergleich.png|thumb|350px|]]
+
<br style="clear: both" />
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[[Datei:Aufgabe_Energie_für_Mensch_und_Tier.png|435px|left]]
Merkur
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'''5) Energie für den Menschen'''
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+
 
<math>g=9{,}7\,\rm\frac{N}{kg}</math>
+
Mit welchen Energieträgern bekommen der Mensch, eine Kuh, eine Graspflanze und eine Weizenpflanze ihre Energie? In welche Träger wird die Energie hineingesteckt?
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+
'''a)''' Trage die Begriffe in die Diagramme unter die Pfeile ein!
'''M'''ein
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Körner/Fleisch           Körner
|-
+
Muskelmasse&Fett&Milch    Muskelmasse&Fett&Milch 
|
+
Kot&Urin                  Kot&Urin
Venus
+
Wärme                   Wärme
|
+
Grashalme           Grashalme
<math>g=8{,}87\,\rm\frac{N}{kg}</math>
+
Bewegung                  Bewegung
|
+
Licht                   Licht
'''V'''ater
+
 
|-
+
'''b)''' Zeichne eine Energieumladerkette für einen Menschen, der nur Fleisch isst und einen Menschen, der nur Brot ist. Wo kommt schlußendlich die Energie für den Menschen her?
|
+
<br style="clear: both" />  
Erde
+
 
|
+
'''6) Viele verschiedene Energieumlader'''
<math>g=9{,}81\,\rm\frac{N}{kg}</math>
+
 
|
+
In [[Media: Energieumlader-Tabelle_teilausgefüllt_als_Aufgabe.pdf|dieser Tabelle]] sind viele Energieumlader aufgeführt. Auf der linken Seite sieht man, mit welchem Träger sie ihre Energie bekommen und oben kann man ablesen, mit welchem Träger sie die Energie wieder abgeben. Ein Baum bekommt seine Energie mit dem Licht und speichert sie in seinem Holz. Ein Ofen wiederum kann seine Energie mit Holz bekommen und sie mit der warmen Luft wieder abgeben.
'''E'''rklärt
+
 
|-
+
*Ergänze die farbig markierten Lücken mit geeigneten Energieumladern.
|
+
 
Mars
+
==Fußnoten==
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+
<references>
<math>g=3{,}69\,\rm\frac{N}{kg}</math>
+
|
+
'''M'''ir
+
|-
+
|
+
Jupiter
+
|
+
<math>g=24{,}8\,\rm\frac{N}{kg}</math>
+
|
+
'''J'''eden
+
|-
+
|
+
Saturn
+
|
+
<math>g=10{,}4\,\rm\frac{N}{kg}</math>
+
|
+
'''S'''onntag
+
|-
+
|
+
Uranus
+
|
+
<math>g=8{,}9\,\rm\frac{N}{kg}</math>
+
|
+
'''U'''nsere
+
|-
+
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+
Neptun
+
|
+
<math>g=11{,}2\,\rm\frac{N}{kg}</math>
+
|
+
'''N'''achbarplaneten
+
|}
+

Aktuelle Version vom 31. Dezember 2025, 15:13 Uhr

Aufgaben zur Energie

Energieträger und Energieformen

1) Eine Batterie ist ein Energieträger. Denn in der Batterie steckt Energie, mit der man einen Motor antreiben kann.

  • Nenne drei weitere Gegenstände, die auch Energieträger sind und sage, was man mit dieser Energie machen kann.

2) Die Tabelle zeigt, welche verschiedenen Namen man der Energie verschiedener Träger gegeben hat.

  • Nenne für jede Energieform ein anderes Beispiel in folgender Art:
"Der Wind, also Luft, die sich schnell bewegt, enthält Bewegungsenergie."

Energieträger

Name der Energieform

Holz

chemische Energie

heißes Wasser

Wärmeenergie

geriebener Luftballon

elektrische Energie

Licht

Lichtenergie[1]

laufender Mensch

Bewegungsenergie mechanische Energie

zusammengedrückter Luftballon

Spannenergie

hochgelegenes Wasser in einem Stausee

Lageenergie


3) Aus der Tabelle kann man ablesen:

"Mit der Energie von 38 Stunden Sonnenlicht auf einen Quadratmeter kann man den Akku eines E-Autos aufladen."
  • Bilde drei weitere Sätze in dieser Art.

Gegenstand

Energiemenge in Joule

Sonnenlicht auf einen m2 für eine Sekunde

1.300 J

ein Liter Benzin

30.000.000 J

Akku eines E-Autos[2]

180.000.000 J

aufgepumpter Fahrradreifen

600 J

Schulranzen auf einem ein Meter hohen Tisch

100 J

Ein Liter kochendes Wasser[3]

300.000 J

Fahrradfahrerin mit 30 km/h

3.000 J

eine Tafel Schokolade

2.000.000 J


Energiewandler / Energieumlader

Aufgaben Energieumlader.png

4) Energie für Maschinen

Ein Automotor bekommt mit dem Benzin seine Energie und setzt damit das Auto in Bewegung. Der Motor wird dabei auch sehr heiss. Der Motor lädt die Energie vom Benzin auf die Bewegung des Autos und auf den heissen Motor um.

a) Trage in die Energieumladerdiagramme die passenden Energieträger oder den Namen des Umladers ein!
b) Wie kann man Energie von Licht auf Bewegung umladen? Zeichne dazu zwei geeignete Energieumlader hintereinander.


Aufgabe Energie für Mensch und Tier.png

5) Energie für den Menschen

Mit welchen Energieträgern bekommen der Mensch, eine Kuh, eine Graspflanze und eine Weizenpflanze ihre Energie? In welche Träger wird die Energie hineingesteckt? a) Trage die Begriffe in die Diagramme unter die Pfeile ein!

Körner/Fleisch	          Körner
Muskelmasse&Fett&Milch    Muskelmasse&Fett&Milch  	
Kot&Urin                  Kot&Urin
Wärme	                  Wärme
Grashalme	          Grashalme
Bewegung                  Bewegung
Licht	                  Licht

b) Zeichne eine Energieumladerkette für einen Menschen, der nur Fleisch isst und einen Menschen, der nur Brot ist. Wo kommt schlußendlich die Energie für den Menschen her?

6) Viele verschiedene Energieumlader

In dieser Tabelle sind viele Energieumlader aufgeführt. Auf der linken Seite sieht man, mit welchem Träger sie ihre Energie bekommen und oben kann man ablesen, mit welchem Träger sie die Energie wieder abgeben. Ein Baum bekommt seine Energie mit dem Licht und speichert sie in seinem Holz. Ein Ofen wiederum kann seine Energie mit Holz bekommen und sie mit der warmen Luft wieder abgeben.

  • Ergänze die farbig markierten Lücken mit geeigneten Energieumladern.

Fußnoten

  1. Das Licht selbst besteht nicht aus Energie, es enthält die Energie! Was das Licht selbst ist, kann man nicht so einfach beantworten.
  2. Siehe Wikipedia: Tesla Model 3
  3. Im Vergleich zu Zimmertemperatur bei 20°C.