1: Bewegungsenergie

½·m·v²

Bewegungsenergie [1], auch kinetische Energie [2][3] oder kurz Eₖᵢₙ genannt, ist diejenige Energie (in z. B. Joule), die in der Geschwindigkeit eines Körpers enthalten ist. Ein Mensch mit Fahrrad hat bei einer Gesamtmasse von 80 kg und einer Geschwindigkeit von 5 m/s eine Bewegungsenergie von 1000 Joule. => Ganzen Artikel lesen …
2: Bewegungsenergien

Beispiele

½mv²: die Bewegungsenergie, auch kinetische Energie genannt, ist die Energie, die man aus der Bewegung eines Teilchens durch vollständige Abbremsung zürckgewinnen könnte. Hier stehen - aufsteigend sortiert - einige Zahlenbeispiele in Joule, kurz J: => Ganzen Artikel lesen …
3:



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4: Bindungsenergie

Physik

Bindungsenergie ist die Energie, die man einem Atom in einem bestimmten Zustand zuführen muss, um die Bindung zwischen den Teilchen aufzuheben. Anders als das Wort es suggeriert, ist die Energie im gebundenen System nicht vorhanden. Es ist vielmehr die Energie, die das System bei der Bindung freigegeben hat [1]. => Ganzen Artikel lesen …
5: Bewegungsenergiegesetz

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6: Bewegungsenergie berechnen

E = 0,5·m·v²

½mv² oder 0,5·m·v² sind beides mögliche Formeln: Bewegungsenergie, auch kinetische Energie genannt, hat jeder Körper, der nicht in Ruhe ist. Die Berechnung ist: ein halbes mal die Masse des Körpers mal seine Geschwindigkeit zum Quadrat. Die Berechnung wird hier kurz mit einem Beispiel erklärt. => Ganzen Artikel lesen …
7: Bewegungsenergieformel

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8: Formel für Bewegungsenergie

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9: Relativistische Bewegungsenergie

Ekin = Eges-m·c²

Für hohe Geschwindigkeiten - Richtung Lichtgeschwindigkeit - liefert die newtonsche Formel Ekin = ½mv² immer größere Fehler. Der Grund sind Effekte aus Einsteins Relativitätstheorie. Hier wird erklärt, wie man die Bewegungsenergie, auch kinetische Energie genannt, relativistisch berechnet. => Ganzen Artikel lesen …
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