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                    <title>Universität Bremen - Schwingungen und Wellen Elemente</title>
                    <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/schwingungen-und-wellen-elemente</link>
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                    <language>de</language>
                    <copyright>Universität Bremen</copyright>
                    <pubDate>Sat, 15 Aug 2026 12:06:17 +0200</pubDate>
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Akustisches Rohr</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/schwingungen-und-wellen-elemente#c108717</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Rohr mit variabler Länge&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Lautsprecher&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Frequenzgenerator&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Verstärker (&amp;lt;abbr title=&amp;quot;alternating current&amp;quot;&amp;gt;AC&amp;lt;/abbr&amp;gt;/&amp;lt;abbr title=&amp;quot;direct current&amp;quot;&amp;gt;DC&amp;lt;/abbr&amp;gt;, Ley 52261)&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Das Rohr wird mit einer Frequenz von 1 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Kilohertz&amp;quot;&amp;gt;kHz&amp;lt;/abbr&amp;gt; beschallt. Durch Variation der Länge wird der Ton lauter und leiser. Die Messung der Maxima kann zur Bestimmung der Schallgeschwindigkeit herangezogen werden.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <title>Chaotisches Pendel</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/schwingungen-und-wellen-elemente#c108702</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Chaotisches Pendel&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Stativmaterial&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Ein chaotisches Pendel führt eine nicht vorhersagbare Bewegung aus.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Chladnische Klangfiguren</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/schwingungen-und-wellen-elemente#c108718</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;2 Klangplatten&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Streichbogen&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;trockener Sand&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Kolophonium&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Stativmaterial&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Zur Demonstration der Eigenschwingungsformen von Platten, sichtbar gemacht durch Chladnische Klangfiguren. Die Schwingungsanregung erfolgt mittels Streichbogen. Durch Bestreuen mit feinem, trockenem Sand lassen sich die Schwingungsformen sehr anschaulich zeigen. Der Sand sammelt sich in den Schwingungsknoten.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Dopplereffekt</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/schwingungen-und-wellen-elemente#c108703</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Signalgeber mit Piezolautsprecher&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Schnur&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Der Signalgeber wird mit der Schnur wie ein Lasso geschwungen. Die Erhöhung und Erniedrigung seiner Frequenz können sehr gut wahrgenommen werden.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Erzwungene Schwingungen</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/schwingungen-und-wellen-elemente#c108719</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Experimentiermotor&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Exzenterscheibe mit Markierungsscheibe und Magnet-Spiralfeder&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Gegengewicht 100 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Gramm&amp;quot;&amp;gt;g&amp;lt;/abbr&amp;gt; mit Magnet für Motorgleichlauf&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Schnur mit Umlenkrolle&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Stativmaterial&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Variante 1: Masse 200 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Gramm&amp;quot;&amp;gt;g&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Variante 2: Ball als schwingende Masse&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Variante 1:&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Der Federschwinger kann mit verschiedenen Frequenzen angeregt werden (Resonanzfrequenz ca. 0,7 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Hertz&amp;quot;&amp;gt;Hz&amp;lt;/abbr&amp;gt;, 44 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Umdrehungen pro Minute&amp;quot;&amp;gt;UpM&amp;lt;/abbr&amp;gt;). Dabei können die Phasenlagen der Erregerfrequenz (Scheibenmarkierung) und des Federschwingers (Massestück) sowie die Amplitude des Federschwingers beobachtet werden. Die Einschwingzeit beträgt &amp;lt;abbr title=&amp;quot;circa&amp;quot;&amp;gt;ca.&amp;lt;/abbr&amp;gt;15 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Minuten&amp;quot;&amp;gt;min&amp;lt;/abbr&amp;gt;.&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Variante 2:&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Als schwingende Masse wird ein Ball an die Feder gekoppelt. Wird das System mit der Resonanzfrequenz angeregt (&amp;lt;abbr title=&amp;quot;circa&amp;quot;&amp;gt;ca.&amp;lt;/abbr&amp;gt; 45 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Umdrehungen pro Minute&amp;quot;&amp;gt;UpM&amp;lt;/abbr&amp;gt;), wird die Schwingungsamplitude schnell so groß, dass der Ball aus der Aufhängung springt.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Evaneszente Wellen</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/schwingungen-und-wellen-elemente#c108704</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material:&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Mikrowellennetzgerät (9,45 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Gigahertz&amp;quot;&amp;gt;GHz&amp;lt;/abbr&amp;gt;)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Mikrowellensender&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Mikrowellenempfänger&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Wechselspannungsverstärker (&amp;lt;abbr title=&amp;quot;direct current&amp;quot;&amp;gt;DC&amp;lt;/abbr&amp;gt;-Betrieb)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Demomultimeter 100 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;millivolt&amp;quot;&amp;gt;mV&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Laborboy&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Plexiglasprismen&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung:&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Mikrowellen werden in dem ersten Prisma an einer Seite totalreflektiert.&amp;lt;br /&amp;gt; Bringt man das zweite Prisma in die Nähe der Reflektionsfläche, wird ein Teil der Mikrowellen nicht mehr reflektiert sondern transmittiert. Der reflektierte Strahl und der transmittierte Strahl werden mit den Mikrowellenempfängern gemessen.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
                            <category>Content</category>
                            
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Fadenpendel</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/schwingungen-und-wellen-elemente#c108720</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Fadenpendel für 5 Fadenlängen&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Maßstab&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Stoppuhr&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Stativmaterial&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Zur Demonstration der Abhängigkeit der Schwingungsdauer von der Länge des Fadenpendels.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Fadenpendel (verschiedene)</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/schwingungen-und-wellen-elemente#c108705</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;3 Fadenpendel&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Stativmaterial&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;3 Fadenpendel, davon 2 mit gleicher Fadenlänge und 2 mit gleicher Pendelmasse. Die Schwingungsdauer hängt nur von der Pendellänge ab.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Federpendel</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/schwingungen-und-wellen-elemente#c108721</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;3 Federn&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;mehrere Massen&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Maßstab&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Stoppuhr&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Stativmaterial&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Zur Demonstration der Abhängigkeit der Schwingungsdauer von der angehängten Masse und der Federstärke.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
                            <category>Content</category>
                            
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Fouriersynthese</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/schwingungen-und-wellen-elemente#c108706</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Oszilloskop&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Spannungsquelle U~ = 12 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Fourier-Gerät (NEVA)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Kamera&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Laborkabel&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Es können elektrische periodische Schwingungen (220 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Hertz&amp;quot;&amp;gt;Hz&amp;lt;/abbr&amp;gt;) in harmonische Schwingungen, mit den Frequenzen f, 2 f, 3 f, 4 f, 5 f, 7 f, zerlegt werden. Diese harmonischen Schwingungen können dann im Gerät wieder gemischt werden. Alle Schwingungen können mit einem Oszilloskop dargestellt werden.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Fouriersynthese optisch</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/schwingungen-und-wellen-elemente#c108722</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;optische Bank, Reiter&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Halogenlampe mit Trafo&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Oszilloskop&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Konstanter 2*20 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;drehbarer Spalt&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;2 Konvexlinsen +100 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Millimeter&amp;quot;&amp;gt;mm&amp;lt;/abbr&amp;gt;, +150 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Millimeter&amp;quot;&amp;gt;mm&amp;lt;/abbr&amp;gt; (groß)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Drehlager (Phywe)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;4 Frequenzscheiben&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Motor 12 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt; mit Antriebsriemen (Gummiband)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Fototransistor&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Stativmaterial&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Die rotierenden Frequenzscheiben werden mit einem schmalen Lichtbündel (Abbildung des Spaltes) durchleuchtet und die Lichtschwankungen&amp;amp;nbsp; mittels eines Fototransistors (Abbildung der Glühwendel) auf dem Oszilloskop dargestellt. Je nach Amplituden- und Frequenzverhältnis wird eine überlagerte Schwingung dargestellt (Rechteck, Sägezahn, Frequenzverhältnis 1:2 und Frequenzverhältnis 3:4:5 bei gleicher Amplitude).&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
                            <category>Content</category>
                            
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Gedämpfte Schwingung</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/schwingungen-und-wellen-elemente#c108707</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Federpendel mit 2 Dämpfungsscheiben&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Becherglas&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Wasser&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Stativmaterial&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Zur Demonstration von gedämpften Schwingungen.&amp;lt;br /&amp;gt; Ohne Dämpfungsscheibe : kleine Dämpfung&amp;lt;br /&amp;gt; Kleine Dämpfungsscheibe: hohe Dämpfung&amp;lt;br /&amp;gt; Große Dämpfungsscheibe: aperiodischer Grenzfall&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
                            <category>Content</category>
                            
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Gekoppelte Pendel</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/schwingungen-und-wellen-elemente#c108723</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;5 Stabpendel&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;4 weiche Spiralfedern&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Stativmaterial&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Mit den bis zu 5 Stabpendeln lassen sich gleich- und gegensinnige Bewegung sowie der Energieaustausch zwischen den Pendeln demonstrieren.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
                            <category>Content</category>
                            
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Gläser &quot;zersingen&quot;</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/schwingungen-und-wellen-elemente#c108708</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Glas (mit bekannter Eigenfrequenz, Fourieranalyse)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;dünnes Glasrohr&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Frequenzgenerator (3b Scientific FG 100)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Verstärker (&amp;lt;abbr title=&amp;quot;alternating current&amp;quot;&amp;gt;AC&amp;lt;/abbr&amp;gt;/&amp;lt;abbr title=&amp;quot;direct current&amp;quot;&amp;gt;DC&amp;lt;/abbr&amp;gt;, Ley 52261)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Netzteil (Konstanter 30 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Volt&amp;quot;&amp;gt;V&amp;lt;/abbr&amp;gt; / 0,8 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Ampere&amp;quot;&amp;gt;A&amp;lt;/abbr&amp;gt;)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Holzkiste mit Deckel&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Druckkammerlautsprecher&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Ohrschützer&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Das Glas wird mit seiner Eigenfrequenz in ausreichender Lautstärke beschallt. Bei richtiger Einstellung von Frequenz und Lautstärke beginnt das Glas zu schwingen und zerspringt anschließend.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
                            <category>Content</category>
                            
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Kundtsches Rohr</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/schwingungen-und-wellen-elemente#c108724</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Sinusgenerator&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Lautsprecher&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Glasrohr&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Korkmehl&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Stativmaterial&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Das Kundtsche Rohr dient dazu, die Verteilung von Schwingungsknoten und -bäuchen einer stehenden Schallwelle mit Hilfe von Korkmehl sichtbar zu machen.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Lissajousfiguren</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/schwingungen-und-wellen-elemente#c108709</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;2 Frequenzgeneratoren&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Oszilloskop&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Videokamera&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;2 BNC-Kabel&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Die Form der Figuren erlaubt Rückschlüsse auf Frequenz und Phasenlage der beiden Sinusspannungen. Bei gleicher Frequenz kann man an der elliptischen Figur die Phasendifferenz ablesen.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Resonanzpendel</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/schwingungen-und-wellen-elemente#c108725</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;3 Resonanzpendel (Holz)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;1 Anregungspendel (Messing)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Stativmaterial&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Die Länge des Anregungspendels ist auf die drei Längen der Resonanzpendel einstellbar. Die Schwingung des Anregungspendels wird nur auf das gleichlange Resonanzpendel übertragen.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Schwebung</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/schwingungen-und-wellen-elemente#c108710</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;2 Stimmgabeln (440 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Hertz&amp;quot;&amp;gt;Hz&amp;lt;/abbr&amp;gt;)&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Anschlaghammer&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Abstimmgewicht&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Mikrofon mit Stativfuß&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Oszilloskop&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Kamera&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Die Frequenz einer Stimmgabel wird mit dem Abstimmgewicht leicht verändert. Je nach Frequenzunterschied der Stimmgabeln hört man verschieden schnelle Schwebungen. Mit Mikrofon und Oszilloskop können die Signale sichtbar gemacht werden.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Seilwellen</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/schwingungen-und-wellen-elemente#c108726</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;2 Gummiseile&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;große Spiralfeder&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Zur Beobachtung von stehenden Wellen:&amp;lt;br /&amp;gt; Durch Veränderung der Spannung des Gummiseiles lässt sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit ändern. Mit dem 2-fach Gummiseil (2 verschiedene Ausbreitungsgeschwindigkeiten) lässt sich die Änderung der Wellenlänge demonstrieren.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Synchronisation von Metronomen</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/schwingungen-und-wellen-elemente#c108711</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;12 Metronome&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;1 Brett (200 x 14) &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Zentimeter&amp;quot;&amp;gt;cm&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;2 Glasrohre, d = 3,5 &amp;lt;abbr title=&amp;quot;Zentimeter&amp;quot;&amp;gt;cm&amp;lt;/abbr&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;2 Tischklemmen&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;12 Metronome werden versetzt auf der Holzplatte positioniert. Bei einer Taktzahl von 200 Schlägen pro Minute sychronisieren sie sich durch Kopplung&amp;amp;nbsp; in &amp;lt;abbr title=&amp;quot;circa&amp;quot;&amp;gt;ca.&amp;lt;/abbr&amp;gt; 1 Minute.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Tonwellen</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/schwingungen-und-wellen-elemente#c108727</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;verschiedene Orgelpfeifen&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Lippenpfeife&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Zur Untersuchung der Tonhöhe in Abhängigkeit der Länge des Resonanzraumes. Geschlossene Holzpfeife mit quadratischem Querschnitt und verschiebbarem Stempel.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Torsionspendel</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/schwingungen-und-wellen-elemente#c108712</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Torsionspendel&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Das Trägheitsmoment kann durch Verschieben der beiden Massen verändert werden. Die Schwingungsdauer ist abhängig vom Trägheitsmoment.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Wellenwanne, Beugung am Doppelspalt</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/schwingungen-und-wellen-elemente#c108728</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Wellenwanne mit Versorgungsgerät, Ley 401 50&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Erreger für ebene Wellen&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;3 Blenden aus Plexiglas&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Becherglas&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Spülmittel&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;abbr title=&amp;quot;destilliert&amp;quot;&amp;gt;dest.&amp;lt;/abbr&amp;gt; Wasser&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Die ebene Wasserwellenfront wird durch Luftdruckschwankungen im Wellenerreger erzeugt. Trifft diese Welle auf eine Doppelspaltblende, lässt sich dahinter die die Überlagerung und Interferenz zweier Kreiswellen beobachten.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <title>Wellenwanne, Doppler-Effekt</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/schwingungen-und-wellen-elemente#c108713</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Wellenwanne mit Versorgungsgerät, Ley 401 50&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Einfach-Erreger für Kreiswellen&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Fahrbahn mit Wagen als Verschiebeeinheit&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Spülmittel&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;abbr title=&amp;quot;destilliert&amp;quot;&amp;gt;dest.&amp;lt;/abbr&amp;gt; Wasser&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Der Einfach-Erreger für Kreiswellen wird auf einem Fahrbahnwagen montiert, sodass dieser parallel zur Wellenwanne verfahren werden kann.&amp;lt;br /&amp;gt; Dadurch lassen sich vor dem bewegten Erreger kürzere und hinter diesem längere Wellen aufgrund des Doppler-Effekts beobachten.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100</pubDate>
                            <title>Wellenwanne, huygenssches Prinzip</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/schwingungen-und-wellen-elemente#c108729</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Wellenwanne mit Versorgungsgerät, Ley 401 50&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Erreger für ebene Wellen&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;2 Blenden aus Plexiglas&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Becherglas&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Spülmittel&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;abbr title=&amp;quot;destilliert&amp;quot;&amp;gt;dest.&amp;lt;/abbr&amp;gt; Wasser&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Die ebene Wasserwellenfront wird durch Luftdruckschwankungen im Wellenerreger erzeugt. Trifft diese Welle auf ein Hindernis (Spalt) lässt sich die Entstehung einer neuen Elementarwelle beobachten.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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                            <title>Wilberforce Pendel</title>
                            <link>https://www.uni-bremen.de/physika/versuche/demonstrationsversuche/schwingungen-und-wellen-elemente#c108714</link>
                            
                            <description>&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Material&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;span dir=&amp;quot;ltr&amp;quot; lang=&amp;quot;en&amp;quot;&amp;gt;Wilberforce &amp;lt;/span&amp;gt;Pendel&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Dreibeinstativ auf Tisch&amp;lt;/li&amp;gt; 	&amp;lt;li&amp;gt;Stativmaterial&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p class=&amp;quot;bodytext&amp;quot;&amp;gt;Bei geeigneter Abstimmung des Trägheitsmomentes des Metallzylinders haben beide Schwingungen die gleiche Schwingungsdauer. Ist dies der Fall, kann die Kopplung zwischen Torsions- und Longitudinalschwingung mit dem Federpendel nach Wilberforce sehr eindrucksvoll gezeigt werden.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
                            
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