Naturwissenschaften15 kostenlose LernkartenZuletzt aktualisiert: 11.10.2026

Physik Strömungslehre – Bernoulli-Prinzip

Das Bernoulli-Prinzip erklärt, warum Flugzeuge fliegen und wie Venturirohre funktionieren. Es verknüpft Druck, Strömungsgeschwindigkeit und geodätische Höhe über die Energieerhaltung in idealen Fluiden. Nach dem Lernen dieser Karten kannst du Druckänderungen in Rohrleitungen berechnen und das Prinzip auf reale Strömungsprobleme anwenden.

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Lernziele

Was du in dieser Lektion lernst

  • Was besagt das Bernoulli-Prinzip für ideale Fluide?
  • Welche drei Größen bleiben entlang einer Stromlinie konstant?
  • Wie lautet die Bernoulli-Gleichung in Druckform?
  • Was versteht man unter Staudruck?

Lerntipp

Zeichne Stromlinienbilder zu jedem Problem: Wo sich Linien verdichten, steigt Geschwindigkeit und Druck sinkt – das macht Bernoulli intuitiv erfassbar.

Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde mit einem KI-Modell erzeugt und nicht von Fachmenschen geprüft. Nutze die Karten als Lernhilfe und gleiche medizinische oder rechtliche Aussagen mit deinen Unterlagen ab.

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Häufige Fragen

Die wichtigsten Fragen zu Physik Strömungslehre – Bernoulli-Prinzip

Was besagt das Bernoulli-Prinzip für ideale Fluide?
Entlang einer Stromlinie bleibt die Summe aus statischem Druck, dynamischem Druck und geodätischem Druck bei stationärer, reibungsfreier Strömung inkompressibler Fluide konstant.
Welche drei Größen bleiben entlang einer Stromlinie konstant?
Statischer Druck, dynamischer Druck (½ρv²) und geodätischer Druck (ρgh) – ihre Summe ist der Gesamtdruck, der entlang einer Stromlinie erhalten bleibt.
Wie lautet die Bernoulli-Gleichung in Druckform?
p + ½ρv² + ρgh = konstant. p: statischer Druck, ρ: Dichte, v: Strömungsgeschwindigkeit, g: Erdbeschleunigung, h: geodätische Höhe.
Was versteht man unter Staudruck?
Staudruck ist der Druck, den ein Fluid beim isentropen Anhalten an einem Staupunkt erreicht: p_stau = p_stat + ½ρv².
Wie ändert sich der statische Druck bei verengtem Rohrquerschnitt?
Nach Kontinuität steigt die Geschwindigkeit im verengten Querschnitt, daher sinkt der statische Druck gemäß Bernoulli – Druckgefälle treibt die Beschleunigung.

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