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*wieso [[Katze|Katzen immer auf die Füsse fallen]]?
 
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*auf welchem [[Basiskonzept|Fundament]] die [[Physik der dynamischen Systeme|Systemphysik]] ruht?
 
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*wie schnell sich eine [[Peltonturbine]] dreht?
 
*wie der [[Carnotor]] funktioniert?
 
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*wieso ein Flugzeugt [[dynamischer Auftrieb|fliegt]]?
 
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Die [[Physik der dynamischen Systeme|Systemphysik]] erhebt den Anspruch, transparent, kohärent und umfassen zu sein. Falls Sie ein komplexes Problem nicht lösen oder ein interessantes Phänomen nicht erklären können, schreiben Sie uns (maur at zhaw punkt ch).
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*[[Skilift]] <br>
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'''aktuelle Themen'''
 
'''aktuelle Themen'''

Version vom 23. August 2009, 12:16 Uhr

SystemPhysik
  • ist ein deutschsprachiges Wiki-Projekt zur Physik der dynamischen Systeme
  • dient der Entwicklung eines zeitgemässen Physikkurses für Ingenieure, Naturwissenschafter und Lehrer
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Suchen Sie nach der Lösung eines Problem oder der Erklärung eines Phanomens?

Die Systemphysik erhebt den Anspruch, transparent, kohärent und umfassen zu sein. Falls Sie ein komplexes Problem nicht lösen oder ein interessantes Phänomen nicht erklären können, schreiben Sie uns (maur at zhaw punkt ch).

Beispiele für ein komplexes Problem

Beispiele für ein interessantes Phänomen


aktuelle Themen

  • Brücken: Brücken haben die Aufgabe, den vom Gravitationsfeld zufliessenden Impuls seitwärts an die Erde abzuleiten. Im Laufe der Zeit sind die Spannweiten grösser, die Technik besser und die Materialien beständiger geworden, was zu immer neuen Bauformen geführt hat. In diesem Beitrag wird gezeigt, wie die Belastung (Impuls- und Drehimpulsströme) mit den Bauformen zusammenhängt.
  • Wärmekraftmaschinen und Wärmepumpen: Heizen und Kühlen verbrauchen enorme Mengen nichterneuerbare Rohstoffe und bedrohen unsere Zivilistion durch eine gewaltige Umweltverschmutzung. Wer in diesem Zusammenhang von einer Energieproblematik spricht, versteht nicht viel von Thermodynamik; thermische Prozesse lassen sich nur mit Hilfe der Entropie befriedigend erklären. Das geniale Bild, das Sadi Carnot vor bald zweihundert Jahren entwickelt hat, um den optimalen Wirkungsgrad von Dampfmaschinen zu berechnen, lässt sich problemlos auf alle Wärmekraftmaschinen und Wärmepumpen übertragen. Setzt man Entropie mit Wärme gleich, verwandelt sich die Thermodynamik in eine intuitiv fassbare Theorie. Nutzen wir diese gewaltige Bildungschance und erklären unseren Kindern, was Wärme wirklich ist.