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	<title>Torsionspendel - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-06-07T08:13:38Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Torsionspendel&amp;diff=417237&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Gunnar.Kaestle: spezifischere Wikilink-Auswahl</title>
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		<updated>2024-12-22T18:09:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;spezifischere Wikilink-Auswahl&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Bild:Torsion-pendulum1.jpg|250px|mini|Drehschwinger mit Spiralfeder]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Torsion-pendulum.ogv|250px|mini|Drehschwinger (13 Sekunden, 650 KB)]]&lt;br /&gt;
Ein &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Torsionspendel&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, auch &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Drehpendel&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; genannt, ist ein [[Schwingung|schwingungsfähiges]] System aus einem drehbar gelagerten [[Körper (Physik)#Deformierbare Festkörper|Festkörper]] und einer [[Feder (Technik)|Feder]]. Es wird unter anderem als [[Gangregler]] für mechanische [[Uhr]]en, in [[Gravitationswaage]]n, [[Drehwaage]]n und in [[Spiegelgalvanometer]]n verwendet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aufbau ==&lt;br /&gt;
Ein Torsionspendel besteht aus einem drehbar [[Lager (Maschinenelement)|gelagerten]] Festkörper, dessen [[Massenmittelpunkt|Schwerpunkt]] auf der Drehachse liegt, und einer Feder, die bei Drehung des Körpers aus der Ruhelage ein rückstellendes [[Drehmoment]] auf diesen ausübt. Die Feder wird normalerweise so ausgelegt, dass das Drehmoment [[Proportionalität|proportional]] zum [[Winkel|Drehwinkel]] des Körpers ist. Das Torsionspendel bildet dann einen [[Harmonischer Oszillator|harmonischen Oszillator]] (wenn der Körper als [[Starrer Körper|starr]] angenommen und [[Reibung]] vernachlässigt wird).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Feder ist eine [[Helix|wendel]]- oder [[Spirale|spiralförmige]] Biegefeder oder eine [[Torsion (Mechanik)|Torsionsfeder]]. Sie besteht aus elastischem Material, das durch die Drehung in [[Mechanische Spannung|Spannung]] versetzt wird und so Energie aufnimmt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter einem Torsionspendel versteht man oft nur den speziellen Fall eines Drehpendels mit Torsionsfeder, die aus einem Rund- oder Flachdraht besteht und auf der Drehachse des Körpers verläuft, so dass sie bei Drehung des Körpers in sich verdreht (tordiert) wird. Ein solches Pendel wird z.&amp;amp;nbsp;B. in [[Drehpendeluhr]]en verwendet. Der Draht einer wendel- oder spiralförmigen Feder hingegen reagiert auf Verdrehung mit einer [[Biegung (Mechanik)|Biegespannung]] (siehe zum Beispiel [[Unruh (Uhr)]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Körper eines Torsionspendels für Experimentierzwecke besteht meist aus einem mit vertikaler Drehachse gelagerten horizontalen Stab mit zwei darauf verschiebbar befestigten Gewichten, wodurch sich das [[Trägheitsmoment]] des Körpers einstellen lässt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die [[Pendel]]bewegung kommt zustande, indem das Federelement seine Energie in Form von entgegengesetzter Bewegung wieder an den Körper in Form von kinetischer Energie zurückgibt. Er wird so lange beschleunigt in [[Rückstellkraft|entgegengesetzte Drehrichtung]] versetzt, bis das Federelement sich entspannt hat und die gesamte Energie in der Bewegung des Körpers gespeichert ist, das heißt dieser seine höchste [[Winkelgeschwindigkeit]] hat. Durch die Trägheit dreht er sich jedoch weiter, und das Federelement wird wiederum gespannt. Der gleiche Vorgang läuft dann in Gegenrichtung ab, worauf sich der Zyklus wiederholt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Physikalische Beschreibung ==&lt;br /&gt;
Das rückstellende [[Drehmoment]] &amp;lt;math&amp;gt;M&amp;lt;/math&amp;gt; ist beim Drehpendel [[Proportionalität|proportional]] zur Auslenkung und wirkt dieser entgegen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;M = -D \cdot \varphi&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;D&amp;lt;/math&amp;gt; ist das &amp;#039;&amp;#039;[[Direktionsmoment]]&amp;#039;&amp;#039;, &amp;lt;math&amp;gt;\varphi&amp;lt;/math&amp;gt; der Auslenkungswinkel im Bogenmaß. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine weitere physikalische Beziehung besteht zwischen dem &amp;#039;&amp;#039;Direktionsmoment&amp;#039;&amp;#039; &amp;lt;math&amp;gt;D&amp;lt;/math&amp;gt; und der Länge des Torsionsdrahtes &amp;lt;math&amp;gt;l&amp;lt;/math&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;l\sim\frac{1}{D}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die mathematische Beschreibung des Torsionspendels unterscheidet sich kaum von den anderen Pendelarten:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Lösung der Differentialgleichung ist dieselbe, allerdings gilt sie auch für große Auslenkungen, was bei anderen Pendeln nicht der Fall ist. Somit lassen sich Schwingungsmessungen mit einem Torsionspendel sehr viel genauer durchführen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anders als z.&amp;amp;nbsp;B. beim hin- und herschwingenden (Schwerkraft-)Pendel gilt, dass die [[Linearität (Physik)|Linearität]] des [[Drehmoment]]s über große Winkelbereiche gültig ist. Im Idealfall ist die Linearität bis zum Erreichen der [[Elastizitätsgrenze]] des Torsionsdrahtes gegeben. Das hat zur Folge, dass die [[Differentialgleichung]] ohne die bei Schwerkraft-Pendeln erforderliche [[Kleinwinkelnäherung]] exakt gelöst werden kann und die Schwingfrequenz weitestgehend unabhängig von der Amplitude ist. Bei geeigneter Gestaltung des Pendelkörpers ist die Luftreibung und somit die Dämpfung gering. Diese Eigenschaften machen Drehpendel auch als Zeitnormal für Uhren geeignet – jedoch stellen die Temperaturabhängigkeit und die Langzeitstabilität der Elastizitätseigenschaften des Drahtes ein Problem dar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für die Drehfrequenz eines idealen Torsionspendels gilt:&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;f=\frac{1}{2\pi}\cdot\sqrt{\frac{D}{J}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dabei ist &amp;lt;math&amp;gt;f&amp;lt;/math&amp;gt; die Frequenz in Hertz, &amp;lt;math&amp;gt;D&amp;lt;/math&amp;gt; das &amp;#039;&amp;#039;Direktionsmoment&amp;#039;&amp;#039; und &amp;lt;math&amp;gt;J&amp;lt;/math&amp;gt; das [[Trägheitsmoment]] des Pendelkörpers. Dieses Ergebnis würde man auch aus dem Lösen der [[Differentialgleichung]] erhalten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bewegungsgesetze in Abhängigkeit von der Zeit ==&lt;br /&gt;
Zeit-Weg-Gesetz: &amp;lt;math&amp;gt; \varphi (t) = \hat {\varphi}\cdot\sin(2\pi{f}\cdot{t})&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zeit-Geschwindigkeits-Gesetz: &amp;lt;math&amp;gt; \omega (t) = \dot {\varphi}(t) = \hat {\varphi}\cdot(2\pi{f})\cdot\cos(2\pi{f}\cdot{t})&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zeit-Beschleunigungs-Gesetz: &amp;lt;math&amp;gt; \alpha (t) = \ddot {\varphi}(t) = - \hat {\varphi}\cdot(2\pi{f})^2\cdot\sin(2\pi{f}\cdot{t})&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Verwendung in der Lehre ==&lt;br /&gt;
Da die Dämpfung bauartbedingt gering ist, lassen sich mit Drehpendeln und Drehschwingern einige Experimente durchführen: es ist zum Beispiel möglich, am Schwinger eine gut kontrollierbare Dämpfung durch eine Wirbelstrombremse zu installieren, die nahezu die einzigen Verluste verursacht. Dies ermöglicht eine Untersuchung von gedämpften linearen Schwingungen unter gut kontrollierbaren Bedingungen. Hier einige Zusammenhänge, die sich damit belegen lassen:&lt;br /&gt;
* Die [[Kreisfrequenz|ungedämpfte Eigenkreisfrequenz]] &amp;lt;math&amp;gt;\omega_0&amp;lt;/math&amp;gt; ist unabhängig von der Dämpfung&lt;br /&gt;
* Die gedämpfte Eigenkreisfrequenz ist &amp;lt;math&amp;gt;\omega_d = \omega_0 \cdot \sqrt{ 1 - d^2 }&amp;lt;/math&amp;gt; mit &amp;lt;math&amp;gt;d&amp;lt;/math&amp;gt; als [[Dämpfungsmass|Lehrsches Dämpfungsmaß]]&lt;br /&gt;
* Die [[Resonanzfrequenz]] ist &amp;lt;math&amp;gt;\omega_r = \omega_0 \cdot \sqrt{ 1 - 2d^2 }&amp;lt;/math&amp;gt; und die [[Resonanzüberhöhung]] beträgt &amp;lt;math&amp;gt; \frac{1}{ 2d\sqrt{1-d^2}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Verwendung ==&lt;br /&gt;
Das Torsionspendel wird bei [[Drehpendeluhr]]en (mechanische Uhren mit einem Drehpendel als Zeitnormal) angewendet. Aufgrund der geringen Dämpfung können solche Uhren sehr lange (z.&amp;amp;nbsp;B. 1&amp;amp;nbsp;Jahr) ohne Aufziehen laufen.&lt;br /&gt;
[[Bild:Cavendish Torsion Balance Diagram de.svg|mini|[[Henry Cavendish|Cavendish]]-Pendel ([[Gravitationswaage]])]]&lt;br /&gt;
Beim [[Henry Cavendish|Cavendish]]-Experiment ([[Gravitationswaage]]) wird zur Bestimmung der [[Gravitationskonstante]]n ein Drehpendel verwendet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Folgende technische Anwendungen haben einen mit einem Torsionspendel vergleichbaren Aufbau, die Pendel-Parameter sind jedoch sekundär und nur zur Berechnung und Dimensionierung der Dämpfung erforderlich:&lt;br /&gt;
*[[drehspulmesswerk|Drehspulinstrument]]e und [[Galvanometer]]-Antriebe ([[Spiegelgalvanometer]], Galvo-Antrieb von Laserscannern) besitzen oft eine Spannbandlagerung der Spule. Die Rückstellkraft wird durch die Torsion des Bändchens aufgebracht. Das Trägheitsmoment von Spule, Zeiger und Spiegel bildet mit dem Band ein schwingungsfähiges System ähnlich einem Drehpendel, das in diesem Fall möglichst gut gedämpft werden muss.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
{{Commons|Torsion-pendulum|Torsionspendel}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* [[Drehwaage]]&lt;br /&gt;
* [[Federpendel]]&lt;br /&gt;
* [[Fadenpendel]]&lt;br /&gt;
* [[Pohlsches Rad]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Pendel]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Physikalisches Demonstrationsexperiment]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Wikipedia:Artikel mit Video]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Gunnar.Kaestle</name></author>
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