Captain America: Captain America stopt Helikopter

Aus HSHL Mechatronik
Version vom 9. April 2024, 12:54 Uhr von Denim-Mike Hilz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Autor: Denim Hilz {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=2Qno7H4BwAU | 450 |right|Video 1: Captain America Stops Helicopter - Captain America: Civil War (2016) Movie Clip HD|frame}} == Filmauswahl == * [https://de.wikipedia.org/wiki/James_Bond_007:_Skyfall James Bond 007: Skyfall ] * Erscheinungsjahr: 2012 * Produktion: Michael G. Wilson, Barbara Broccoli * Länge: 143 Minuten * Altersfreigabe: FSK 12 * 007 Darstel…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Autor: Denim Hilz

Video 1: Captain America Stops Helicopter - Captain America: Civil War (2016) Movie Clip HD

Filmauswahl

  • James Bond 007: Skyfall
  • Erscheinungsjahr: 2012
  • Produktion: Michael G. Wilson, Barbara Broccoli
  • Länge: 143 Minuten
  • Altersfreigabe: FSK 12
  • 007 Darsteller: Daniel Craig
  • Szenendauer: 1:06 Min (vgl. Video 1)

Platzhalter

Wissenschaftliche Fragestellungen

  • Kann man auf einem fahrenden Zug kämpfen?
  • Kann James Bond den Sturz von der Brücke überleben?

Gliederung der Präsentation

  1. Titelfolie
  2. Gliederung
  3. Selbstvorstellung
  4. Motivation
    1. Filmvorstellung
    2. Einordnung der Szene in den Film (als Sketchnote)
    3. Vorführung der Szene
    4. Wissenschaftliche Fragestellung
  5. Theoretische Grundlagen
    1. Physikalische Grundlagen
    2. Modellbildung
    3. Extraktion der physikalischen Parameter aus der Szene
  6. Simulation der Szene mit MATLAB/Simulink
  7. Ergebnis
  8. Zusammenfassung (Diskussion des Ergebnisses) und Ausblick

Quellenverzeichnis
Eidesstattliche Erklärung

Gliederung der Ausarbeitung

  1. Titelseite
  2. Inhaltsverzeichnis
  3. Abkürzungen und Symbole
  4. Einleitung
    1. Filmvorstellung
    2. Einordnung der Szene in den Film (als Sketchnote)
    3. Wissenschaftliche Fragestellung
    4. Gliederung
    5. Projektplan
  5. Theoretische Grundlagen
    1. Physikalische Grundlagen
    2. Modellbildung
    3. Extraktion der physikalischen Parameter aus der Szene
  6. Simulation der Szene mit MATLAB/Simulink
  7. Ergebnis
  8. Zusammenfassung (Diskussion des Ergebnisses) und Ausblick

Quellenverzeichnis
Eidesstattliche Erklärung (angehängt)

Dokumentation

  • Link zum Video in Panopto
  • Link zur Ausarbeitung in SVN



→ zurück zum Hauptartikel: Seminar Wissenschaftliches Arbeiten