Häufigste Wörter

Schwingung

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Häufigkeit

Das Wort Schwingung hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 32338. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 1.63 mal vor.

32333. Nordseeküste
32334. Description
32335. Aufgewachsen
32336. willkommen
32337. Dreiecksgiebel
32338. Schwingung
32339. befiehlt
32340. Haustiere
32341. Waltraud
32342. Pferdebahn
32343. kapitulierte

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • die Schwingung
  • in Schwingung
  • der Schwingung
  • in Schwingung versetzt
  • Schwingung der
  • eine Schwingung
  • Schwingung des
  • Schwingung mit
  • harmonische Schwingung
  • einer Schwingung
  • Schwingung in
  • Die Schwingung
  • Schwingung und
  • Schwingung wird
  • Schwingung ist
  • die Schwingung der
  • gedämpfte Schwingung
  • Schwingung versetzt
  • erzwungene Schwingung

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

Schwing ung

Abgeleitete Wörter

  • Schwingungen
  • Schwingungsdämpfer
  • Schwingungsdauer
  • Schwingungsverhalten
  • Schwingungsdämpfung
  • Schwingungsebene
  • Schwingungsenergie
  • Schwingungs
  • Schwingungsamplitude
  • Schwingungsmoden
  • Schwingungslehre
  • Schwingungsgleichung
  • Schwingungsknoten
  • Schwingungsfrequenz
  • Schwingungsforschung
  • Schwingungstilger
  • Schwingungszustände
  • Schwingungsfrequenzen
  • Schwingungsanregung
  • Schwingungsformen
  • Schwingungsrichtung
  • Schwingungsperiode
  • Schwingungstechnik
  • Schwingungserzeugung
  • Schwingungszustand
  • Schwingungseigenschaften
  • Schwingungsspektroskopie
  • Schwingungssystem
  • Schwingungsmuster
  • Schwingungsverhältnis
  • Schwingungsdämpfern
  • Schwingungsisolierung
  • Schwingungsrisskorrosion
  • Schwingungsmodi
  • Schwingungsebenen
  • Schwingungsbauch
  • Schwingungszahl
  • Schwingungsform
  • Barkhausen-Kurz-Schwingung
  • Schwingungsmembran
  • Schwingungsproblemen
  • Schwingungsübertragung
  • Schwingungsfähigkeit
  • Stockbridge-Schwingungstilger
  • Schwingungsamplituden
  • Schwingungsanalyse
  • Schwingungsanregungen
  • Schwingungsbelastung
  • Schwingungsgliedes
  • Schwingungserzeuger
  • Schwingungsbäuche
  • Schwingungsmode
  • Schwingungsprobleme
  • Schwingungsanfälligkeit
  • Schwingungssystems
  • Schwingungstilgern
  • Schwingungsweite
  • Schwingungsperioden
  • Schwingungsverhältnisse
  • Schwingungsenergien
  • Schwingungstilgung
  • Schwingungsglied
  • Schwingungsmodus
  • Schwingungspaketsteuerung
  • Schwingungsverhaltens
  • Schwingungsniveaus
  • Schwingungsgenerator
  • Schwingungssysteme
  • Schwingungsneigung
  • Schwingungsmessung
  • Schwingungszahlen
  • Schwingungsanteilen
  • Schwingungssystemen
  • Schwingungsfreiheitsgrade
  • Schwingungsbewegungen
  • Schwingungsquanten
  • Schwingungszuständen
  • Schwingungssensoren
  • Schwingungsvorgang
  • Schwingungseinsatz
  • Schwingungsbäuchen
  • Schwingungsanteil
  • Schwingungsisolation
  • Schwingungsmechanik
  • Schwingungsvorgänge
  • Schwingungsarten
  • Schwingungserscheinungen
  • Schwingungsverhältnissen
  • Schwingungszeit
  • Schwingungsfreiheitsgrad
  • Schwingungstheorie
  • Sinus-Schwingung
  • Schwingungsentkopplung
  • Schwingungsbewegung
  • Schwingungskalibratoren
  • Schwingungsrelaxation
  • Schwingungsmessungen
  • Schwingungsmessgeräten
  • Schwingungsbedingung
  • Schwingungsspektren
  • Schwingungsfreiheit
  • Schwingungsanteile
  • Schwingungsbreite
  • Schwingungssignal
  • Schwingungsexposition
  • Schwingungsminderung
  • Schwingungsbeanspruchung
  • Schwingungsanfachung
  • Gier-Schwingung
  • Schwingungsdaten
  • Schwingungserzeugern
  • Schwingungsgebilde
  • Schwingungskurven
  • Schwingungsfreiheitsgraden
  • Schwingungsverstärker
  • Schwingungstests
  • Schwingungsempfindlichkeit
  • Schwingungsgröße
  • Schwingungslänge
  • Schwingungsmessgeräte
  • Schwingungsphysik
  • Schwingungslevel
  • Schwingungswandlung
  • Schwingungsmöglichkeiten
  • Schwingungsformel
  • Cosinus-Schwingung
  • Schwingungsprüfungen
  • Schwingungsquelle
  • Schwingungsüberwachung
  • Schwingungsgleichungen
  • Schwingungsweiten
  • Schwingungskörper
  • Schwingungskreise
  • Schwingungsverteilung
  • Schwingungsvektor
  • Schwingungsgehalt
  • Schwingungsanalysen
  • Schwingungsbrüche
  • Schwingungsschäden
  • Schwingungseffekte
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Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Physik
  • zugeschaltet werden . Dadurch wird der Bohrkopf in Schwingung gebracht . Eine Schlagbohrmaschine verfügt über einer Vorrichtung
  • Schwingung versetzt werden und danach die Abklingkurve der Schwingung aufgezeichnet wird . Durch die Stoßdämpfer werden die
  • mechanischem Antrieb Die Luft selbst gerät primär in Schwingung . Die schwingende Luft ist nicht durch das
  • Einschalten des Motors , der die Glocke in Schwingung versetzt . Wenn der eingestellte Läutewinkel erreicht wird
Physik
  • es entsteht durch das Phänomen der Mischung die Schwingung mit der Frequenz f = f_const − f_var
  • ist üblicherweise eine positive Zahl . Eine harmonische Schwingung s ( t ) der Frequenz f und
  • Fis ( 90 Hz ) . , eine Schwingung tiefer als das Ges . Die in der
  • Moleküls definieren : CORPUSxMATH Kohlenmonoxid hat nur eine Schwingung : ↔ 12 C - 16 O ↔
Physik
  • zu den Effekten der Aeroelastizität . An dieser Schwingung sind grundsätzlich alle Teile bzw . Massen des
  • ein Piezomikrofon - Information , wie lange diese Schwingung andauert . Der symmetrische Aufbau der Vibrationssonden sichert
  • zum Mitschwingen angeregt wird ; das Signal dieser Schwingung wird dann verstärkt und aufbereitet , so dass
  • den Stellen , an denen keine oder schwächere Schwingung auftritt . Auf diese Weise werden die Knotenlinien
Physik
  • um nach dem Ende des Antriebs als gedämpfte Schwingung abzuklingen . Am harmonischen Oszillator , zum Beispiel
  • : die flexurale , torsionale und die longitudinale Schwingung . Der Prüfling wird zerstörungsfrei , mit minimaler
  • der Flüssigkeit zu betrachten , die beide die Schwingung dämpfen . harmonischer Oszillator Pendel Schlingertank , Patrick
  • Schwingen anregen können . Trifft die Frequenz der Schwingung die Resonanzfrequenz des Objekts , schaukeln sich diese
Physik
  • . Das Bild rechts zeigt die Phasen einer Schwingung des λ / 2-Dipols . Die elektrische Anregung
  • ( siehe Bild rechts ) . Die eine Schwingung steuert die Auslenkung eines Stiftes in horizontaler ,
  • einem Lichtstrahl . Der Richtungssinn der Phasenverschiebung einer Schwingung gegenüber der Bezugsschwingung führt auch zu der Bezeichnung
  • dass sie , im Unterschied zu einer erzwungenen Schwingung , ohne eine anfängliche Auslenkung aus der Ruhelage
Physik
  • 1842 ) besagt , dass die Frequenz der Schwingung abnimmt , wenn sich die Quelle entfernt (
  • mit unterschiedlicher Weglänge möglich sind , ist die Schwingung meist breitbandig und stark verrauscht . Da die
  • in seiner Schwingung mit einer geringen Verzögerung der Schwingung der erregenden Kraft . Der Ausdruck für stationäre
  • . Das bedeutet , dass die Amplitude der Schwingung mit der Zeit abnimmt , wenn aktiv keine
Physik
  • zwei Erregerfrequenzen zu gleich großer Amplitude der stationären Schwingung führen , wie es auch schon beim harmonischen
  • , kann sich der Einschwingvorgang aus der erzwungenen Schwingung und der freien Schwingung zusammengesetzten . Theoretisch ist
  • sich sofort Differenztöne , die bei einer periodischen Schwingung auch auf der Frequenz des fehlenden Grundtons liegen
  • dieses Tons . Die einzelnen Harmonischen einer periodischen Schwingung bauen sich zu Beginn eines Tons unterschiedlich schnell
Physik
  • Dämpfung nicht exakt Null ist , geht die Schwingung allmählich in eine harmonische Schwingung mit konstanten Werten
  • Amplitude und es gibt keinen Zustand der stationären Schwingung . Die Phasenverzögerung ist CORPUSxMATH für Frequenzen unterhalb
  • sich exponentiell gedämpfte Eigenschwingung und die stationäre erzwungene Schwingung mit solchen Werten der freien Parameter , Amplituden
  • enthalten . Diese haben die Form einer harmonischen Schwingung , die im Zeitbereich durch eine Hüllkurve moduliert
Mathematik
  • soll auf eigenen Beinen stehen , damit die Schwingung nicht durch den Wind verfälscht wird . Die
  • „ aufgesprengt “ werden , sodass sie in Schwingung geraten und damit einen Ton erzeugen . Im
  • . Durch das Benutzen eines Vibrationsdämpfers wird die Schwingung der Seite und somit das Geräusch beim Treffen
  • einen Einfluss auf den Rachenbereich nimmt . Diese Schwingung kann man auch selbst mit der bloßen Hand
Mathematik
  • in diesem Zeitraum CORPUSxMATH der schnellere gerade eine Schwingung mehr als der langsamere . Es folgt CORPUSxMATH
  • ist ein Maß dafür , wie schnell eine Schwingung abläuft . Im Gegensatz zur Frequenz CORPUSxMATH gibt
  • geschieht die Veränderung der Schwingungsamplitude langsamer als die Schwingung selbst . Setzt man diese Lösung in die
  • schließlich CORPUSxMATH gilt , dann entsteht ebenfalls keine Schwingung mehr . Je größer die Dämpfung ist ,
Mathematik
  • einer entsprechende Empfangsschaltung lässt sich jedoch die chaotische Schwingung rekonstruieren und somit vom Signal subtrahieren . Der
  • um räumliche Koordinaten ergänzt und so von einer Schwingung zu einer Welle übergeht . Hier allerdings darf
  • man , indem man die rein zeitlich beschreibbare Schwingung um räumliche Koordinaten ergänzt und so von einer
  • , so erhält man daraus das Bild der Schwingung . Daraus kann der zeitliche Versatz der beiden
Mathematik
  • CORPUSxMATH dargestellt werden , sondern auch eine gedämpfte Schwingung mit CORPUSxMATH und eine angeregte Schwingung mit CORPUSxMATH
  • Kreisfrequenz CORPUSxMATH kann nicht nur eine konstante harmonische Schwingung mit CORPUSxMATH dargestellt werden , sondern auch eine
  • die Magnetfeldachse mit der Larmorfrequenz : CORPUSxMATH Die Schwingung der Elektronen ist gedämpft mit CORPUSxMATH . Dann
  • ) . Einige allgemeingültige Folgen : Jede harmonische Schwingung ( mit Frequenz CORPUSxMATH , Kreisfrequenz CORPUSxMATH )
Musikinstrument
  • diesen Wechsel wird die Luftsäule im Instrument in Schwingung versetzt und der Ton entsteht . Doppelrohrblätter und
  • Kante geführt wird , an der er in Schwingung gerät ( vergleiche die Artikel Holzblasinstrument und Pfeife
  • , funktioniert er wie ein Körperschallmikrofon : Die Schwingung der Saite , der sich über den Steg
  • und den Hals laufen , beeinflussen wiederum die Schwingung der Saite , daher hat das verwendete Holz
Quedlinburg
  • ( Schmitt-Trigger ) geleitet , um aus einer Schwingung mit nicht ausreichend steilen Schaltflanken eine Rechteckspannung mit
  • , von den meisten an der Küste . Schwingung und manchmal Überschwappen des Wassers in Schwimmbecken wird
  • eines Teils ( meist der Schleifscheibe ) in Schwingung , die noch aus Holz erbauten Mühlen waren
  • und durch die Resonanzschwingung auch andere Gebäude in Schwingung versetzen soll . Die von diesen Gebäuden erzeugten
Elektrotechnik
  • den Kristall aufgedampften Elektroden zunächst in eine mechanische Schwingung umgewandelt . Die Frequenz ist dabei wesentlich von
  • Fähigkeit zum Beispiel des Quarzes , eine mechanische Schwingung in eine Wechselspannung umzuwandeln und umgekehrt . Pyroelektrizität
  • ein gespannter Draht durch angelegte elektrische Pulse in Schwingung versetzt . Messgröße ist die Resonanzfrequenz , die
  • elektrischen Schwingung entsteht . Die neue Qualität ( Schwingung ) ist weder bei dem Untersystem des Kondensators
Musik
  • des 2008 erschienenen Buches und der Film-DVD „ Schwingung und Gesundheit “ befasste er sich mit der
  • . In Resonanz . Das Geheimnis der richtigen Schwingung . Koha-Verlag , Burgrain 1998 , ISBN 3-929512-28-9
  • . Thema der Dissertation war „ Rotation und Schwingung des Methanmoleküls “ . Bekannt ist Jahn durch
  • , München 1969 Künne , Thomas : Die Schwingung der Archetypen . Die Resonanz der Planetentöne in
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