ºÚÁÏ´«ËÍÃÅ

Was ist das Projektpraktikum?

In einer Zweiergruppe denken Sie sich ein Physikprojekt aus. Sie planen das Projekt, recherchieren die wissenschaftlichen Grundlagen, bauen das Experiment auf und führen die Messungen durch. Sie optimieren Ihr Projekt, berichten in einem Vortrag und fassen alles in einem Portfolio zusammen.

Und sie haben sich Grundlagen der Projektarbeit (Planung, Kommunilkation und Evaluation) angeeignet.

 

Die Studierenden führen eigenständig vorgegebene oder selbst gewählte Experimente aus den Gebieten der Mechanik, Optik, Elektrizitätslehre, Thermodynamik, Atomphysik oder der Physik der kondensierten Materie durch. Alternativ können sie vorgegebene oder selbst gewählte Problemstellungen aus der theoretischen Physik bearbeiten.

Welche Lernergebnisse werden angestrebt

Studierende, die dieses Modul erfolgreich absolviert haben,

  • können eine einfache physikalische Aufgabe aus der experimentellen oder theoretischen Physik lösen.
  • können sich selbständig in ein Thema einarbeiten und eine realistische Zeiteinteilung für ein eigenes Projekt zu entwerfen.
  • haben problemorientiertes Arbeiten erlernt.
  • haben Schlüsselqualifikationen wie Selbständigkeit und Teamarbeit trainiert.
  • können ihr Projekt schriftlich und mündlich präsentieren.

Welche Auswirkungen hat das Projektpraktikum?

Diese Wirkungen können am Besten anhand von Zitaten von Studierenden aus ihren Reflexionen beschrieben werden:

  • Sommersemester 2014:
    • Es war eine andere Studienerfahrung als die, die man in den sonstigen Vorlesungen oder auch im Grundpraktikum sammelt. Man hat gemerkt, dass jede Gruppe auf ihr Thema "spezialisiert" war. Wahrend der Labortage ließ man sich dann auch die Projekte der anderen erklären oder erklärte sein eigenes, beratschlagte sich untereinander oder konnte stets auch die Betreuer um Hilfe fragen.
    • Alles in Allem kann ich sagen, dass mich das Projektpraktikum vor allem hinsichtlich meiner Arbeitsorganisation weiter gebracht hat. Durch gründliches Überlegen vor dem Handeln kann man sich oft vieles einfacher machen und durch das Besprechen, Austauschen und Fragen stellen lassen sich meist schneller und bessere Lösungen finden als nur allein.
    • Die selbstständige Arbeit an unserem Versuch und die Verantwortung für den erfolgreichen Verlauf brachten einiges an neuen Erfahrungen mit sich. Besonderes
      lehrreich empfand ich das Erstellen eines Arbeitsplanes und die Gliederung des Projektes in Teilabschnitte und das setzen sogenannter „Milestones“ wodurch festgelegt wurde welcher Arbeitsabschnitt zu welcher Zeit abgearbeitet sein musste. Die erlangte Erfahrung lässt sich auch gut auf den Studienalltag übertragen und nutzen.
    • Viel gelernt habe ich dadurch, dass das Projekt in keinster Weise wie geplant verlief. Die Schwierigkeiten auf die wir stießen haben mir verdeutlicht, dass in der Realität eben doch nicht alles so einfach ist und dass man, um sinnvolle Ergebnisse zu erzielen, auch einen geeigneten Versuchsaufbau braucht. Ich habe beispielsweise die Inhomogenität der Holzbretter völlig unterschätzt.
    • Blicke ich nun auf das gesamte Praktikum zurück, muss ich gestehen, dass sich diese erste Erfahrung des eigenständigen wissenschaftlichen Arbeitens als sehr mühsam, aber auch als äußerst interessant und spaßig herausgestellt hat. Besonders zu den Zeitpunkten, an denen ein Versuch misslingt, sich ein scheinbar unauffindbarer Fehler in einer Auswerteformel versteckt oder sich das obligatorische Abgabedatum der nächsten Einlage nähert, war die Motivation fast verschwunden. Im Nachhinein jedoch, sobald der Fehler gefunden, der Versuch absolviert oder die Einlage abgegeben war, hat mir das Physikerleben immer mehr gefallen.
  • Wintersemester 2013-2014
    • Ich sollte mir merken, dass es hilfreich ist, wenn man sich zu Beginn eines Projektes eine konkrete Frage stellt und diese in der Folge zu beantworten versucht.
    • Ich frage mich vor allem, ob ein Projekt wie dieses tatsächlich stellvertretend für die Wissenschaft sein kann, quasi „Forschung in klein“, oder ob die wissenschaftlichen Tätigkeiten tatsächlich anders ablaufen. Zudem finde ich es interessant, wie sich mein weiteres Studium entwickelt, da mir dieses Projekt eine andere Sichtweise auf die Physik gegeben hat. Diese ist wesentlich weniger abgehoben und theoretisch, als ich das immer gedacht hatte.
    • Das Beobachten des Wachstums eines eigenes Projektes stellte für mich eine sehr befriedigende Erfahrung dar die besonders durch die körperliche Arbeit Abwechslung vom Studiumsalltag bot. Zudem war das selbstorganisiert Arbeiten eine Erholung von den Vorlesungen in denen teilweise nur von einem Thema in das Nächste gehetzt wird.
    • Angefangen hat das Kreativsein schon mit der Erstellung eines Arbeitsplans. Ich selbst hätte vermutlich einfach angefangen ein Experiment aufzubauen ohne mir über die dafür benötigte Zeit Gedanken zu machen. Durch die Vorgabe einen Plan zu erstellen, sah ich mich gezwungen mich mit einer zeitlichen Einteilung des Projektes zu befassen. Im Nachhinein war es auf jeden Fall sehr hilfreich einen solchen Plan erstellt zu haben, auch wenn wir ihn nicht sehr gut einhalten konnten.
    • Es ist bekannt, dass die meisten Menschen nicht, wenn es nötig ist, auf Abruf kreativ sein können. Es bedarf äußerer Anregungen, wie das Betreiben einer anderen Tätigkeit oder besonders das gezielte Diskutieren eines Problems mit anderen Menschen. Mir wurde klar, dass die Kommunikation mit Kommilitonen während des Projektpraktikums diese beiden Aspekte verbindet.
    • Am Ende des Projektpraktikums kann ich ein überaus positives Fazit ziehen. Ich persönlich habe vieles über das Durchführen eines Experimentes gelernt. Dabei habe ich mich intensiv mit den Rahmenaspekten befassen müssen und habe meine Schwächen erkannt werde hoffentlich diese in Zukunft ausmerzen können.
    • It was fun to actually have a lab that had everything needed to do most experiments and to actually start building by yourself. Usually our field of study is highly theoretical, it was very refreshing to sit in the lab and to start something from scratch. I have quite a lot of workshop experience due to my previous school system and knew exactly where to start in the lab, it was just once again a question of planning. It is what separates the engineers from the technicians. If I ever have to plan a project in the future then I will definitely look back on my experience in the Projektpraktikum 13/14.

Bearbeitet 2. 4. 2026 durch Othmar Marti

Projekte, bearbeitet (nicht wählbar wenn vor WH1617) und Vorschläge

 Nr.Themaverwendet
1"Ewig" lebende Seifenblasen  
22 Kugeln mit Gummiband  
3Abrutschende Leiter  
4Absorptionskoeffizienten von LuftballonsSH15 
5Abstrahlcharakteristik einer Antenne»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
6Adhäsion durch einen WasserfilmWH1617 
7Akustik im Konzertsaal»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
8Akustische Fresnel-LinseWH1819 
9Akustische LevitationSH15 
10Akustische LinsenSH21 
11Akustische Windgeschwindigkeitsmessung mit einem Flatterband»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
12Akustischer DopplereffektWH2223 
13Allgemeine RelativitätstheorieWH1415 
14Aluwiderstand gemessen mit der van der Pauw-MethodWH1516 
15Analogversuch zur PaulfalleWH1920 
16Antrieb eines BootesWH1617 
17Anzügliches Teeausgiessen  
18Aufstiegsgeschwindigkeit von Luftblasen in WasserWH1617 
19Auftriebsuntersuchungen im Windkanal»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
20AugenWH1819 
21BalkenbiegungWH2425 
22Bau einer SchneekanoneSH15 
23Bau und Untersuchung einer Vortex-KanoneWH1415 
24Bestimmung der SolarkonstanteSH15 
25Beugung an der Blende»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
26BeugungsmusterSH18 
27Beyblade-KreiselWH2021 
28Bilder in schmelzendem Eis  
29Bläschen im WasserWH1415 
30Bogenschiessen»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
31Boot mit periodischem internem AntriebWH2122 
32BouldernWH2425 
33Brackenhofer-OszillatorWH2122 
34Brechen von Wasserwellen am Strand»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
35Brechende BretterSH14 
36Brechungsindex des WassersWH2425 
37ChaosWH1415 
38Curie-Punkt-MotorWH1718 
39DC-DC-KonverterWH1516 
40Debye-Sears-EffektWH1920 
41Der perfekte FlummiSH21 
42Der perfekte Wurf beim KegelnWH1617 
43Der richtige Dreh ins TorWH2425 
44Dicke einer Seifenmembran»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
45Die schwebende Platte»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
46Dielektrische Spektroskopie  
47Diffusionskoeffizient  
48Digitale In-Line-HolografieWH2223 
49Dipolantennen und WellenausbreitungWH2021 
50Distanzmessung über Helligkeit von SternenWH2526 
51DominosteineWH1718 
52Dopplereffekt bei LichtWH2122 
53Drache  
54Drahtoszillator»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
55Drehende EisplättchenSH17 
56Dreiseitige MünzeSH18 
57Drohne  
58Duffing-OszillatorWH2526 
59Dynamik eines TischtennisballesSH15 
60Dynamische Hydrophobie  
61EigenbaulautsprecherWH2122 
62Einfache optische Anwendungen in der AstronomieSH15 
63Eis kaufenWH1718 
64Eis mit Licht schmelzenWH2324 
65·¡¾±²õ·Éü°ù´Ú±ð±ôWH1516 
66Elastizität des Al14 CarbonmonocoquesSH14 
67Electric Pendulum»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
68Elektrische Leitfähigkeit von FlüssigkeitenWH2223 
69Elektrisches Auto»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
70Elektromagnetische Kanone»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
71Elektromagnetische Störung durch die Strassenbahn  
72Elektromotor»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
73Elektrostatische LevitationSH17 
74EMP und OperationsverstärkerWH2324 
75Energiesparen mit LED»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
76Energieübertragung mit elektromagnetischen Wellen»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
77Evergiven: Opfer der PhysikSH21 
78Explodierende Seifenblase»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
79Falle für Seifenblasen  
80Fallgesetz»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
81Faraday-EffektWH1819 
82Farbe des WaldesSH16 
83Feldlinse  
84¹ó±ð±ô»å³¾Ã¼³ó±ô±ðWH2425 
85Feldvektor der GravitationWH1920 
86¹ó±ð³Ü±ð°ù±ôö²õ³¦³ó±ð°ùSH15 
87Feynman’scher RasensprengerWH1819 
88FlatterballWH1617 
89Flecken»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
90Fliegendes Windkraftwerk  
91Fliehender Golfball  
92¹ó±ôö³Ù±ð»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
93Fluoreszenz von WaschmittelnWH2021 
94¹ó±ôü²õ²õ¾±²µ°ì±ð¾±³Ù²õ²ú°ùü³¦°ì±ðSH14 
95¹ó±ôü²õ²õ¾±²µ°ì±ð¾±³Ù²õ²õ±è°ù¾±³Ù³ú±ð°ùWH1415 
96Flussrichtung des Stromes  
97¹ó±ôü²õ³Ù±ð°ù³Ùü³Ù±ð  
98Fluxgate MagnetometerWH1718 
99Foucault’sches PendelWH1718 
100FriendsWH1516 
101FruchtfliegenfalleWH1718 
102Füllstand einer WasserflascheWH2425 
103Funken  
104Galilei und das FallgesetzSH21 
105Galvanisches Element»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
106Gausssche Kanone»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
107Gefrorene SeifenblasenSH19 
108Geigensaiten ObertöneWH1516 
109Geigensaiten oder GitarrensaitenWH1819 
110Gekochtes HühnereiSH17 
111Gekoppelte Kompassnadeln»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
112Gemüse kochenSH24 
113GeysireWH1415 
114Gitarrensaite  
115Gleitende schräge Leiter  
116Glühende EssiggurkeWH1718 
117Granuläre Materialien und Jamming TransitionSH18 
118Grössenbestimmung mit Lichtbeugung  
119GrubenlampeWH1819 
120Gummiball  
121GummimotorWH2021 
122Hagen-PoiseuilleWH2223 
123HallsondenWH1516 
124HandhubschrauberWH2223 
125HandyrennenWH2425 
126HausstaubWH1617 
127Heat Engine  
128Herons BrunnenWH1718 
129±á±ð°ù³ú´Ú°ù±ð±ç³Ü±ð²Ô³ú³¾±ð²õ²õ²µ±ð°ùä³ÙWH1617 
130Hochhaus bei ErdbebenWH1516 
131Hochspringende Kapsel  
132Holografisches VideoWH1617 
133Hologramm  
134Holz als WärmeleiterWH1920 
135Hüpfende Tropfen»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
136Hydraulischer WidderSH17 
137Imaginärer Brechungsindex»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
138Informationübertragung mit Licht»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
139±õ²Ô²õ±ð°ì³Ù±ð²Ô´Ú±ôü²µ±ð±ô  
140Irreversibler kartesischer Taucher  
141Isolation für Kochkiste»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
142Kaffee auf Trinktemperatur bringenSH15 
143°­²¹±è²¹³ú¾±³Ùä³Ù»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
144KartenhausSH16 
145Kartoffelkanone»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
146Kelvin-GeneratorSH15 
147Kerzenkraftwerk»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
148Kerzenmotor»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
149Kibble-Waage zur MassenbestimmungSH21 
150Knife-Edge-ScanningWH2526 
151Knoten im SeilSH15 
152KoronaentladungsmotorSH19 
153Kosmische Schauer  
154KraftstossSH17 
155Kraftstoss beim Abspringen eines MenschenWH2324 
156Kraftstoßmessung mit Piezo-ElementenSH14 
157Kran  
158Krater in Mehl»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
159Kreisel-Teslameter  
160Kreisende MagneteWH2122 
161Kreuzende Schiffe in einem Schifffahrtskanal  
162Kugel in konisch rotierender Röhre  
163Kugeldynamik  
164°­Ã¼³ó±ô²õ³¦³ó°ù²¹²Ô°ìSH24 
165Kühlung bei einem ausströmender Luft  
166Kymatik von FlüssigkeitenWH1718 
167LagrangepunkteSH17 
168Langsames Nabada»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
169Laser von HeNe zu N2»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
170LasermikrofonWH1415 
171³¢²¹³Ù±ð²Ô³Ù·Éä°ù³¾±ð²õ±è±ð¾±³¦³ó±ð°ùWH2526, WH1415 
172LCD-Physik  
173LeidenfroststerneWH1718 
174Lichtausbreitung im Nebel»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
175Lichtfeldkamera»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
176LichtgeschwindigkeitWH2526, »å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
177³¢¾±³¦³ó³Ù³¾Ã¼³ó±ô±ðWH2122 
178Lichtmuster im SchwimmbadSH15 
179Lichtringe  
180Lichtspuren  
181Linsenfehler  
182Lochkamera»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
183Löffel mit Schlieren  
184LotuseffektWH2324 
185³¢Ã¼´Ú³Ù±ð²ÔWH2021 
186Luftströmungen im Rohr»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
187Magnet fällt durch SpuleWH2122 
188Magnetfeldmessung mit rotierender Spule  
189Magnetische "Hurricane Balls"WH2324 
190Magnetische LevitationWH2021 
191MagnetschwebebahnWH1617 
192Magnetschwebebahn mit LinearmotorWH1516 
193MagnuseffektWH1415 
194Makrofotografie mit SmartphoneWH1516 
195Manipulation der Zeit in einer Sanduhr  
196MarmeladebrotWH2425 
197MarsmissionWH1819 
198MaxwellradWH2021 
199Mechanisches Wärmeäquivalent»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
200Mentos und Colateralschaden  
201MHD-PumpeWH2425 
202Mikrometeoriten  
203Mikroschwimmer  
204MillikanversuchWH1415 
205Mithören hinter eine Tür  
206Modellversuch Bewegung von SanddünenWH2526 
207²Ñ´Ç¾±°ùé-·¡´Ú´Ú±ð°ì³ÙWH1819 
208Morphologie des Gefriervorgangs»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
209Mpemba-EffektWH1516 
210²Ñü²Ô³ú·É³Ü°ù´Ú³¾²¹²õ³¦³ó¾±²Ô±ðWH2122 
211Mutter auf einer Schraube bewegen  
212Nachweis von Myonen»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
213±·Ã¤³ó±ð°ù³Ü²Ô²µ²õ²õ±ð²Ô²õ´Ç°ù  
214Newton's Beads»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
215Nicht-kontinuierliche Nebelkammer»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
216Nichtlineare OszillatorenWH1819 
217Nicht-Newton’sche FlüssigkeitenWH1415 
218Numerische Simulation des W-Lan EmpfangsWH1415 
219°¿²ú±ð°ù´Ú±ô䳦³ó±ð²Ô²õ±è²¹²Ô²Ô³Ü²Ô²µWH2425 
220Optische KoronaWH2021 
221Optische Transmission durch ObjektiveWH1516 
222Orangenfeuerwerk  
223Orgelpfeifen»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
224Oszillator mit konstanter DämpfungSH20 
225Papierflugzeug»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
226PapiermesserWH1617 
227Peitschenknall  
228Peltier-Element und Seebeck-KoeffizientSH17 
229Physik des fliegenden Golfballes»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
230Physik des Schuheschnürens  
231PlasmalautsprecherSH18 
232±Ê±ô²¹²õ³Ù¾±°ì³Ùü³Ù±ðWH1516 
233±Ê±ô²¹²õ³Ù¾±°ì³Ùü³Ù±ð GriffeSH24 
234Pneumatische LogikelementeSH16 
235PolarisationsmessungWH1819 
236±Ê´Ç±è³¦´Ç°ù²Ô-³Ò±ð¾±²µ±ð°ù³úä³ó±ô±ð°ùWH2324 
237PositionsbestimmungWH2425 
238Prinzip des Geiger-Müller-Zählers  
239Pulsmessung nach GalileiSH21 
240Pykrete»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
241Queteletsche Ringe  
242Railgun»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
243RaketenmotorWH2223 
244Raketenmotor mit CO2-KartuschenSH16 
245¸é²¹²õ±ð²Ô³¾Ã¤³ó±ð°ù  
246Rauschen im Walde  
247Regenbogen»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
248¸é±ð¾±²ú³Ü²Ô²µ²õ±ð±ô±ð°ì³Ù°ù¾±³ú¾±³Ùä³ÙWH1617 
249¸é±ð¾±´Ú±ð²Ô²µ±ð°ùä³Ü²õ³¦³ó±ðSH19 
250RestitutionskoeffizientSH20 
251Richtung und Stärke des Erdmagnetfeldes am Standort»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
252Rohre im Sand versenken  
253Rotation eines freien QuadersWH2223 
254Rotierender Becher»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
255Rotierender SattelSH15 
256Rotierender SpiegelWH2425 
257Salatsauce  
258Sanduhr»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
259Saugnäpfe im Bad  
260Saxon Bowls - Sinkende SchüsselnWH2526 
261SchallthermometerSH18 
262Schiffe stoppen mit Tauen  
263SchlierenfotografieWH2526 
264Schlitten ziehenWH1920 
265Schokolade»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
266Schwamm  
267Schwappendes Bier und KaffeeWH1516 
268Schwebender MagnetWH1617 
269Schweissen simuliertWH2122 
270Schwingungen eines Glases»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
271Schwingungsverhaltens einer gestrichenen Saite»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
272SeifenblasenWH1819 
273Seifenrakete»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
274³§±ð¾±±ô´Úä³ó°ù±ð  
275SeismometerWH1718 
276Sensoren im SmartphoneWH1819 
277SicherungenWH2122 
278Sieb  
279Siedetemperatur des WassersSH15 
280Simulation einer Marsmission»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
281Simulation von StrömungenSH15 
282Singendes Teesieb  
283Sinkende Wasserbläschen  
284Siphon  
285SONARWH2324 
286Sonarortung»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
287Spaghetti»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
288Spektralapparat für das FP-Teleskop»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
289Spiegelnde Böden  
290Spindrift  
291Spiralförmige Wellen  
292SpritzpistolenSH14 
293Stabilität von Schiffen gegen Krängung (Kippen)SH15 
294³§³Ù²¹²ú¾±±ô´Ç-±Ê³óä²Ô´Ç³¾±ð²Ô:WH2223 
295StaubsaugerkanoneSH17 
296³§³Ù´Ç²õ²õ»åä³¾±è´Ú±ð°ùSH21 
297Stromleitung mit einer ferromagnetischen Flüssigke»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
298Struktur von HaarenWH2324 
299Suchstrategie von Amseln.  
300Superbeschleunigung von TropfenWH1718 
301Surface Forces Apparatus»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
302Synchronisierte Kerzen  
303Tackerklammern als granuläre MaterialienSH16 
304Tanzende FlammeWH2526 
305Taumelnde MünzeWH1920 
306Taumeltransport  
307Tee auf TrinktemperaturWH1617 
308Teleskop mit einer Linse  
309Temperaturabhängige Viskosität von Nutella»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
310Temperaturmessung mit Platinwiderständen»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
311Teremin»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
312Tesla-TransformatorWH1516 
313TeslaventilWH2122 
314ThereminWH2526 
315Tischdecke wegziehenWH2324 
316Toilettenpapier abreissenSH20 
317Tomatenwaage  
318Tonabnehmer von Saiten»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
319Toneffekte beim umrühren vonTee  
320Tornado TubeWH1415 
321Trägheitsmomente rotationssymmetrischer FestkörperWH1415 
322Transformator»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
323°Õ°ù²¹²Ô²õ¾±²õ³Ù´Ç°ù±¹±ð°ù²õ³Ùä°ù°ì±ð°ùWH0910 
324°Õ°ù¾±²ú´Ç±ð±ô±ð°ì³Ù°ù¾±³ú¾±³Ùä³ÙWH1516 
325TribokWH2223 
326Tribolumineszenz Leuchten beim Abrollen von Klebeb»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
327Trocknen»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
328Tröpfchen in der Luft  
329Tropfende Kanne  
330Tyndall-EffektWH1718 
331Uhr  
332Ulmer Münster»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
333Ultraschallpumpe  
334Untersuchung eines DoppelpendelsWH1415 
335UrknallgurkeSH16 
336Verdrehtes SeilWH1718 
337Verhalten von WasserwellenWH1516 
338Vignettierung von ObjektivenSH17 
339Viskosität und DruckWH1617 
340Viskosität von WasserWH2223 
341°Âä°ù³¾±ð±ô±ð¾±³Ù´Úä³ó¾±²µ°ì±ð¾±³ÙWH2223 
342°Âä°ù³¾±ð±ô±ð¾±³Ù´Úä³ó¾±²µ°ì±ð¾±³Ù von Textilien»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
343Wärmeübergangskoeffizienten eines Wärmeübertragers»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
344WasserballonWH1516 
345Wasserdampfwirbel  
346Wasserrakete und EtherraketeSH16 
347Wasserstrahl im AusgussWH1516 
348Wellen im BecherWH1516 
349Wellen im Sand am Strand»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
350Wellenkraftwerk»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
351Wilberforce-PendelWH2223 
352WindgeschwindigkeitWH2122 
353WindkraftwerkWH1819 
354Wippe  
355WirbelstrombremseSH19 
356Wurfparabel von Geschossen  
357´Ü±ð¾±³Ù·Éä²µ³Ü²Ô²µSH20 
358Zirkularer Dichroismus von ZuckermolekülenWH2324 
359Zufallszahlengenerator mit LichtSH18 
360Zugeinfahrt in den Tunnel  
361Zylinder auf bewegtem Papier»å³Ü°ù³¦³ó²µ±ð´Úü³ó°ù³Ù 
    
    

 Erstellt von Othmar Marti

Ansprechpartner

Othmar Marti

Senior-Professor für Experimentalphysik

+49 731 50 35124

E-Learning-Plattform

Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Projektpraktikum gibt es weiterführende Informationen auf der E-Learning-Plattform Moodle der Universität Ulm. Bitte suchen Sie nach dem Projektpraktikum im aktuellen Semester.

Lehrunterlagen

Weitere Lehrunterlagen finden Sie hier.

Eine Liste der herunterladbaren Skripte ist hier.

Ältere Lehrunterlagen gibt es .