Ein Hemmungspendel ist ein mathematisches Pendel mit einem Anschlag, der die Fadenlänge auf einer Schwingungsseite verkürzt.
VARIANTE A:
Stativstange 1: Ausgangspunkt der Schwingung. Hier wird der Pendelkörper losgelassen.
Stativstange 2: Hemmt die Bewegung des Pendels. Hier knickt der Faden ab.
Stativstange 3: Liegt auf gleicher Höhe wie Stativstange 1. Der Pendelkörper schlägt trotz Hemmung dagegen.
Ein kurzes Video (AVI-Datei) dieser Variante mit akustischem Anschlag ist im Ordner Dateien zu finden.
Durch Reibung wird immer etwas Energie in Wärme umgewandelt. Damit der Anschlag an Stativstange 3 hörbar ist, muss diese etwas niedriger als Stativstange 1 angebracht werden. Daraus folgt, dass die Kugel in umgekehrter Richtung nicht an Stativstange 1 anschlagen kann, wenn sie bei Stativstange 3 losgelassen wird.
VARIANTE B:
Bei dieser Variante fehlen die Stativstangen 1 und 3. Dies hat den Vorteil, dass die Kugel zuerst ohne die Hemmung durch Stativstange 2 schwingen kann. Dann wird die Hemmung eingebracht und eine Zeitlupenaufnahme von mehreren Schwingungen gemacht (siehe Video).
VARIANTE A:
Stativstange 1: Ausgangspunkt der Schwingung. Hier wird der Pendelkörper losgelassen.
Stativstange 2: Hemmt die Bewegung des Pendels. Hier knickt der Faden ab.
Stativstange 3: Liegt auf gleicher Höhe wie Stativstange 1. Der Pendelkörper schlägt trotz Hemmung dagegen.
Ein kurzes Video (AVI-Datei) dieser Variante mit akustischem Anschlag ist im Ordner Dateien zu finden.
Durch Reibung wird immer etwas Energie in Wärme umgewandelt. Damit der Anschlag an Stativstange 3 hörbar ist, muss diese etwas niedriger als Stativstange 1 angebracht werden. Daraus folgt, dass die Kugel in umgekehrter Richtung nicht an Stativstange 1 anschlagen kann, wenn sie bei Stativstange 3 losgelassen wird.
VARIANTE B:
Bei dieser Variante fehlen die Stativstangen 1 und 3. Dies hat den Vorteil, dass die Kugel zuerst ohne die Hemmung durch Stativstange 2 schwingen kann. Dann wird die Hemmung eingebracht und eine Zeitlupenaufnahme von mehreren Schwingungen gemacht (siehe Video).