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Mathematik · Klasse 6 · Kapitel

Andere ZahlenBasiswissenAlle Kapitel

Körper und Volumen

EntdeckenDie Frage zum Kapitel

Bau aus einem Blatt Papier einen Würfel – ohne Vorlage. Schneide, falte und klebe.

Schreib eine Vermutung auf, bevor du weiterliest.

Für die Lehrkraft: Es fehlen Flächen, es bleiben Lücken, oder zwei Flächen liegen übereinander. Die Klasse merkt, dass sie vorher planen muss. Ein Netz ist der Plan: alle sechs Quadrate so aneinander, dass sie sich zum Würfel falten. Wer das Netz hat, baut ohne Lücke.

  • Entdecken Frage, Vorstellung, Bild
  • Merken kommt ins Heft
  • Beispiel vorgerechnet, Schritt für Schritt
  • Üben selbst rechnen
  • Achtung typischer Fehler
  • Weiterdenken zum Knobeln und Vernetzen

○ mit Starthilfe, ● für alle, ★ zum Weiterdenken. Du wählst mindestens eine ★-Aufgabe. Du rechnest ins Heft.

Fit für das Kapitel?

Das brauchst du aus früheren Themen. Klappt es nicht, frag nach, bevor es losgeht.

ÜbenWeißt du das noch?

Volumen ist Fläche mal Höhe – wie viele Würfelschichten hineinpassen.

  1. ●34
    Ein Rechteck ist 8 cm lang und 4 cm breit. Berechne Umfang und Flächeninhalt.
    Lösung zeigen
    1. u = 2 · (8 + 4) = 24 cm
    2. A = 8 · 4 = 32 cm²
    Ergebnis:
    u = 24 cm; A = 32 cm²
  2. ●35
    Rechne um: 7 km² in ha.
    Lösung zeigen
    1. 1 km² = 100 ha
    2. 7 · 100 = 700 ha
    Ergebnis:
    700 ha

So kannst du es dir vorstellen

EntdeckenHineinpassen oder anstreichen

Volumen ist, wie viele Würfel in den Karton passen. Oberfläche ist, wie viel Papier man zum Einpacken braucht. Ein flacher und ein hoher Karton können gleich viel fassen und verschieden viel Papier brauchen.

4 Würfel lang3 hoch3 tief4 · 3 · 3 = 36 Würfel

WeiterdenkenDenk nach

Ein Würfel wird an jeder Kante doppelt so lang. Passt doppelt so viel hinein – oder mehr? Woher weißt du das?

1Ich erkenne Quader, Würfel, Prisma, Zylinder, Pyramide, Kegel und Kugel und benenne Ecken, Kanten, Flächen.

EntdeckenFrage

Warum sind Milchpackungen eckig und Dosen rund?

Was meinst du? Schreib deine Vermutung auf, bevor du weiterliest.

Auflösung

Eckige Quader stehen ohne Lücke nebeneinander im Regal und im Lastwagen – rund verschwendet Platz. Dosen sind rund, weil Blech unter Druck als Zylinder am stabilsten ist.

MerkenKörper erkennen

Quader und Würfel haben 8 Ecken, 12 Kanten, 6 Flächen.

Ein Zylinder hat keine Ecke, eine Kugel keine Kante.

BeispielEcken, Kanten und Flächen

Wie viele Kanten hat ein Quader? Begründe kurz.
Schritt für Schritt
  1. Unten 4, oben 4 und 4 senkrechte Kanten.
  2. Zusammen 12 Kanten.
  1. Unten 4, oben 4 und 4 senkrechte Kanten.
  2. Zusammen 12 Kanten.
Ergebnis:
12 Kanten

AchtungPlus statt mal

So nicht
4 Tüten mit je 5 Äpfeln: 4 + 5 = 9
So richtig
4 Tüten mit je 5 Äpfeln: 4 · 5 = 20

Frag dich: Wie oft kommt die Zahl vor? Rechne dann mal.

ÜbenJetzt du

  1. ○1
    Wie viele Flächen hat ein Würfel? Begründe kurz.
    So fängst du an:
    Vorn und hinten, links und rechts, oben und unten.
    Lösung zeigen
    1. Vorn und hinten, links und rechts, oben und unten.
    2. Zusammen 6 Flächen.
    Ergebnis:
    6 Flächen
  2. ●2
    Ein Körper hat 6 Flächen. Alle sind gleich große Quadrate. Wie heißt der Körper? Ist er auch ein Quader?
    Lösung zeigen
    1. 6 gleich große Quadrate: Das ist ein Würfel.
    2. Ein Quader hat 6 Rechtecke; ein Quadrat ist ein besonderes Rechteck.
    3. Also ist jeder Würfel auch ein Quader.
    Ergebnis:
    Würfel, und er ist auch ein Quader
  3. ★3
    Stimmt die Aussage? Begründe. „Eine Kugel hat keine Ecke und keine Kante.“
    Lösung zeigen
    1. Ecken, Kanten und Flächen vergleichen.
    2. Ihre Fläche ist überall rund.
    Ergebnis:
    wahr

2Ich zeichne Netze von Würfel und Quader und baue sie.

EntdeckenFrage

Warum wird nicht aus jeder Anordnung von sechs Quadraten ein Würfel?

Was meinst du? Schreib deine Vermutung auf, bevor du weiterliest.

Auflösung

Weil sich beim Falten Flächen überlappen würden oder eine Lücke bliebe. Von allen Anordnungen aus sechs Quadraten ergeben genau elf einen geschlossenen Würfel.

MerkenNetze von Quader und Würfel

Ein Netz ist der aufgeklappte Körper: sechs Rechtecke.

Gegenüberliegende sind gleich groß, und nicht jede Anordnung lässt sich falten.

BeispielWürfelnetz oder nicht?

Lässt sich aus diesen sechs Quadraten ein Würfel falten? Falte in Gedanken.
123456
Schritt für Schritt
  1. Ein Quadrat als Boden wählen und die anderen hochklappen.
  2. Ein Feld 2 mal 2 lässt sich nicht falten: An einer Ecke treffen nur drei Flächen.
  3. Nein, das ist kein Würfelnetz.
  1. Ein Quadrat als Boden wählen und die anderen hochklappen.
  2. Ein Feld 2 mal 2 lässt sich nicht falten: An einer Ecke treffen nur drei Flächen.
  3. Nein, das ist kein Würfelnetz.
Ergebnis:
Nein

ÜbenJetzt du

  1. ●4
    Emma will aus diesem Netz einen Spielwürfel basteln. Klappt das? Begründe.
    123456
    Lösung zeigen
    1. Ein Quadrat als Boden wählen und die anderen hochklappen.
    2. Ein Feld 2 mal 2 lässt sich nicht falten: An einer Ecke treffen nur drei Flächen.
    3. Nein, das ist kein Würfelnetz.
    Ergebnis:
    Nein
  2. ★5
    Tom will aus diesem Netz einen Spielwürfel basteln. Klappt das? Begründe.
    123456
    Lösung zeigen
    1. Ein Quadrat als Boden wählen und die anderen hochklappen.
    2. Ein Feld 2 mal 2 lässt sich nicht falten: An einer Ecke treffen nur drei Flächen.
    3. Nein, das ist kein Würfelnetz.
    Ergebnis:
    Nein

3Ich zeichne Quader im Schrägbild.

EntdeckenFrage

Warum sieht ein gezeichneter Quader nur dann richtig aus, wenn man ihn verzerrt zeichnet?

Was meinst du? Schreib deine Vermutung auf, bevor du weiterliest.

Auflösung

Weil die Tiefe schräg und verkürzt dargestellt wird, meist unter 45 Grad und halb so lang. Unverkürzt und rechtwinklig gezeichnet, wirkte der Quader flach wie ein Rechteck.

MerkenSchrägbild des Quaders

Vorderseite in wahrer Größe, Tiefenkanten halb so lang und schräg nach hinten (45 Grad).

Verdeckte Kanten gestrichelt.

BeispielSchrägbild eines Quaders zeichnen

Zeichne das Schrägbild eines Quaders mit Länge 5 cm, Breite 2 cm und Höhe 2 cm (Tiefe halb so lang, Winkel 45°).
Schritt für Schritt
  1. Vorderfläche in wahrer Größe: Rechteck 5 cm × 2 cm
  2. Tiefenkanten unter 45°, halb so lang: 1 cm
  3. Rückfläche parallel dazu zeichnen, unsichtbare Kanten gestrichelt
  1. Vorderfläche in wahrer Größe: Rechteck 5 cm × 2 cm
  2. Tiefenkanten unter 45°, halb so lang: 1 cm
  3. Rückfläche parallel dazu zeichnen, unsichtbare Kanten gestrichelt
Ergebnis:
Vorderfläche 5 × 2 cm, Tiefenkanten 1 cm unter 45°

AchtungVolumen und Oberfläche verwechselt

So nicht
Quader 2, 3, 4 cm, Oberfläche → 24
So richtig
Quader 2, 3, 4 cm, Oberfläche → 2 · (6 + 8 + 12) = 52 cm²

Frag dich: Was passt hinein oder was ist außen? Außen sind sechs Flächen.

ÜbenJetzt du

  1. ○6
    Zeichne das Schrägbild eines Quaders mit Länge 6 cm, Breite 2 cm und Höhe 3 cm (Tiefe halb so lang, Winkel 45°).
    So fängst du an:
    Vorderfläche in wahrer Größe: Rechteck 6 cm × 3 cm
    Lösung zeigen
    1. Vorderfläche in wahrer Größe: Rechteck 6 cm × 3 cm
    2. Tiefenkanten unter 45°, halb so lang: 1 cm
    3. Rückfläche parallel dazu zeichnen, unsichtbare Kanten gestrichelt
    Ergebnis:
    Vorderfläche 6 × 3 cm, Tiefenkanten 1 cm unter 45°
  2. ●7
    Zeichne das Schrägbild eines Quaders mit Länge 6 cm, Breite 4 cm und Höhe 2 cm (Tiefe halb so lang, Winkel 45°).
    Lösung zeigen
    1. Vorderfläche in wahrer Größe: Rechteck 6 cm × 2 cm
    2. Tiefenkanten unter 45°, halb so lang: 2 cm
    3. Rückfläche parallel dazu zeichnen, unsichtbare Kanten gestrichelt
    Ergebnis:
    Vorderfläche 6 × 2 cm, Tiefenkanten 2 cm unter 45°
  3. ★8
    Zeichne das Schrägbild eines Quaders mit Länge 6 cm, Breite 3 cm und Höhe 4 cm (Tiefe halb so lang, Winkel 45°).
    Lösung zeigen
    1. Vorderfläche in wahrer Größe: Rechteck 6 cm × 4 cm
    2. Tiefenkanten unter 45°, halb so lang: 1,5 cm
    3. Rückfläche parallel dazu zeichnen, unsichtbare Kanten gestrichelt
    Ergebnis:
    Vorderfläche 6 × 4 cm, Tiefenkanten 1,5 cm unter 45°

4Ich berechne das Volumen von Quader und Würfel.

EntdeckenFrage

Wie viel Wasser passt in ein Aquarium von 60 mal 30 mal 40 Zentimetern?

Was meinst du? Schreib deine Vermutung auf, bevor du weiterliest.

Auflösung

72 Liter. Das sind 72.000 Kubikzentimeter, und je 1000 Kubikzentimeter ergeben genau einen Liter – es wiegt damit über 70 Kilogramm.

MerkenVolumen des Quaders

V = a · b · c – Länge mal Breite mal Höhe.

Einheit hoch drei: cm³. Beim Würfel V = a · a · a.

BeispielQuader: Volumen und Oberfläche

Ein Quader hat die Kanten 3 cm, 6 cm und 10 cm. Berechne Volumen.
3 cm10 cm6 cmV = ?
Schritt für Schritt
  1. V = 3 · 6 · 10 = 180 cm³
  1. V = 3 · 6 · 10 = 180 cm³
Ergebnis:
V = 180 cm³

AchtungKomma beim Mal oder Durch 10, 100, 1000 falsch verschoben

So nicht
3,5 · 10 = 0,35
So richtig
3,5 · 10 = 35

Frag dich: Wird die Zahl größer oder kleiner? Mit mal 10 wird sie größer.

ÜbenJetzt du

  1. ○9
    Ein Quader hat die Kanten 8 cm, 5 cm und 2 cm. Berechne Volumen.
    Lösung zeigen
    Ergebnis:
    V = 80 cm³
  2. ●10
    Ein Quader hat die Kanten 3 cm, 6 cm und 3 cm. Berechne Volumen.
    Lösung zeigen
    Ergebnis:
    V = 54 cm³
  3. ★11
    Ein Quader hat die Kanten 8 cm, 5 cm und 8 cm. Berechne Volumen und Oberfläche.
    Lösung zeigen
    1. V = 8 · 5 · 8 = 320 cm³
    2. O = 2 · (40 + 64 + 40) = 288 cm²
    Ergebnis:
    V = 320 cm³, O = 288 cm²

5Ich rechne Volumeneinheiten um: cm³, dm³, m³ und Liter.

EntdeckenFrage

Warum ist ein Liter genau ein Würfel von 10 Zentimetern Kantenlänge?

Was meinst du? Schreib deine Vermutung auf, bevor du weiterliest.

Auflösung

Weil der Liter so festgelegt wurde. Aus derselben Festlegung folgt, dass ein Liter Wasser fast genau ein Kilogramm wiegt.

MerkenVolumeneinheiten

Von einer Raumeinheit zur nächsten ist es der Faktor tausend.

Ein Kubikmeter sind 1000 dm³, ein dm³ sind 1000 cm³ – und ein dm³ ist ein Liter.

BeispielVolumeneinheiten umrechnen

Rechne um: 3 dm³ in cm³.
1 cm³1 dm³1 dm³ = 1000 cm³10 · 10 · 10 = 1000 – die Länge wächst dreimal
Schritt für Schritt
  1. 1 dm³ = 1000 cm³
  2. 3 · 1000 = 3000
  1. 1 dm³ = 1000 cm³
  2. 3 · 1000 = 3000
Ergebnis:
3000 cm³

AchtungUmrechnungsfaktor 1000 vergessen

So nicht
2 m³ = 200 dm³
So richtig
2 m³ = 2 · 1000 dm³ = 2000 dm³ = 2000 l

Raumeinheiten: je Stufe mal 1000 – 1 m³ = 1000 dm³ = 1000 Liter.

ÜbenJetzt du

  1. ○12
    Ein Aquarium fasst 30 l. Rechne um: Wie viele dm³ sind das – und wie viele cm³?
    So fängst du an:
    1 l = 1 dm³, also 30 dm³
    Lösung zeigen
    1. 1 l = 1 dm³, also 30 dm³
    2. 30 · 1000 = 30.000 cm³
    Ergebnis:
    30 dm³ = 30.000 cm³
  2. ●13
    Ein Aquarium fasst 25 l. Rechne um: Wie viele dm³ sind das – und wie viele cm³?
    Lösung zeigen
    1. 1 l = 1 dm³, also 25 dm³
    2. 25 · 1000 = 25.000 cm³
    Ergebnis:
    25 dm³ = 25.000 cm³
  3. ★14
    Ein Aquarium fasst 32,5 l. Rechne um: Wie viele dm³ sind das – und wie viele cm³?
    Lösung zeigen
    1. 1 l = 1 dm³, also 32,5 dm³
    2. 32,5 · 1000 = 32.500 cm³
    Ergebnis:
    32,5 dm³ = 32.500 cm³

6Ich berechne die Oberfläche von Quader und Würfel.

EntdeckenFrage

Wie viel Pappe braucht man für eine geschlossene Würfelschachtel, in die genau ein Liter passt?

Was meinst du? Schreib deine Vermutung auf, bevor du weiterliest.

Auflösung

Ein Liter ist ein Würfel mit 10 cm Kantenlänge. Jede seiner Seitenflächen misst 10 · 10 = 100 cm². Ein Würfel hat 6 gleiche Flächen. Man braucht also 600 cm² Pappe, ohne Klebelaschen.

MerkenOberfläche des Quaders

Alle sechs Flächen zusammen: O = 2 · (a·b + a·c + b·c). Das Netz zeigt sie nebeneinander.

BeispielQuader: Oberfläche

Ein Quader ist 3 cm × 8 cm × 4 cm groß. Berechne die Oberfläche.
3 cm4 cm8 cmO = ?
Schritt für Schritt
  1. O = 2 · (a·b + a·c + b·c)
  2. = 2 · (24 + 12 + 32) = 2 · 68 = 136 cm²
  1. O = 2 · (a·b + a·c + b·c)
  2. = 2 · (24 + 12 + 32) = 2 · 68 = 136 cm²
Ergebnis:
136 cm²

AchtungOberfläche: nur drei Flächen gezählt

So nicht
Ein Quader ist 3 cm × 8 cm × 4 cm groß. Berechne die Oberfläche → 68
So richtig
Ein Quader ist 3 cm × 8 cm × 4 cm groß. Berechne die Oberfläche → 136 cm²

Zähl die Flächen am Quader: sechs, je zwei gleich.

ÜbenJetzt du

  1. ○15
    Ein Quader ist 2 cm × 5 cm × 8 cm groß. Berechne die Oberfläche.
    So fängst du an:
    O = 2 · (a·b + a·c + b·c)
    Lösung zeigen
    1. O = 2 · (a·b + a·c + b·c)
    2. = 2 · (10 + 16 + 40) = 2 · 66 = 132 cm²
    Ergebnis:
    132 cm²
  2. ●16
    Ein Quader ist 6 cm × 6 cm × 9 cm groß. Berechne die Oberfläche.
    Lösung zeigen
    1. O = 2 · (a·b + a·c + b·c)
    2. = 2 · (36 + 54 + 54) = 2 · 144 = 288 cm²
    Ergebnis:
    288 cm²
  3. ★17
    Ein Quader ist 6 cm × 3 cm × 5 cm groß. Berechne die Oberfläche und das Volumen.
    Lösung zeigen
    1. O = 2 · (a·b + a·c + b·c)
    2. = 2 · (18 + 30 + 15) = 2 · 63 = 126 cm²
    3. V = 6 · 3 · 5 = 90 cm³
    Ergebnis:
    O = 126 cm² · V = 90 cm³

7Ich löse Sachaufgaben zu Volumen und Oberfläche (Aquarium, Karton, Pool).

EntdeckenFrage

Passt ein Liter Milch in eine Brotdose, die 18 cm lang, 12 cm breit und 5 cm hoch ist?

Was meinst du? Schreib deine Vermutung auf, bevor du weiterliest.

Auflösung

Die Dose fasst 18 · 12 · 5 = 1.080 cm³. Ein Liter sind 1.000 cm³. Also passt der Liter hinein, und 80 cm³ bleiben frei. Voll bis zum Rand sollte man die Dose trotzdem nicht tragen.

MerkenSachaufgaben mit Körpern

Erst fragen: hineinpassen oder außen sein?

Hineinpassen heißt Volumen (cm³, Liter), außen heißt Oberfläche (cm²).

BeispielWie viele Päckchen passen in den Karton?

Ein Karton ist innen 40 cm lang, 15 cm breit und 36 cm hoch. Bausteinkisten sind 10 cm lang, 5 cm breit und 9 cm hoch und werden alle gleich herum gepackt. Wie viele Lagen passen übereinander, und wie viele Bausteinkisten sind das zusammen?
40 cm36 cm15 cm
Schritt für Schritt
  1. Lagen: 36 : 9 = 4
  2. Eine Lage: 4 · 3 = 12
  3. 4 · 12 = 48
  1. Lagen: 36 : 9 = 4
  2. Eine Lage: 4 · 3 = 12
  3. 4 · 12 = 48
Ergebnis:
4 Lagen, 48 Bausteinkisten

AchtungÜbertrag vergessen

So nicht
47 + 38 = 75
So richtig
47 + 38: 7 + 8 = 15, 5 hin, 1 weiter → 85

Schreib den Übertrag klein über die nächste Stelle. Zähl ihn dort mit.

ÜbenJetzt du

  1. ○18
    Ein Karton ist innen 36 cm lang, 40 cm breit und 9 cm hoch. Teepackungen sind 12 cm lang, 8 cm breit und 9 cm hoch und werden alle gleich herum gepackt. Wie viele passen höchstens hinein?
    36 cm9 cm40 cm
    So fängst du an:
    Je Richtung teilen: 36 : 12 = 3; 40 : 8 = 5
    Lösung zeigen
    1. Je Richtung teilen: 36 : 12 = 3; 40 : 8 = 5
    2. Und in der Höhe: 9 : 9 = 1
    3. 3 · 5 · 1 = 15
    Ergebnis:
    15 Teepackungen
  2. ●19
    Ein Karton ist innen 25 cm lang, 14 cm breit und 10 cm hoch. Saftpackungen sind 5 cm lang, 7 cm breit und 10 cm hoch und werden alle gleich herum gepackt. Wie viele passen höchstens hinein?
    25 cm10 cm14 cm
    Lösung zeigen
    1. Je Richtung teilen: 25 : 5 = 5; 14 : 7 = 2
    2. Und in der Höhe: 10 : 10 = 1
    3. 5 · 2 · 1 = 10
    Ergebnis:
    10 Saftpackungen
  3. ★20
    Ein Karton ist innen 26 cm lang, 23 cm breit und 14 cm hoch. Teepackungen sind 5 cm lang, 6 cm breit und 6 cm hoch und werden alle gleich herum gepackt. Wie viele passen in die unterste Lage?
    26 cm14 cm23 cm
    Lösung zeigen
    1. In der Länge: 26 : 5 = 5 Rest 1
    2. In der Breite: 23 : 6 = 3 Rest 5
    3. Eine Lage: 5 · 3 = 15
    Ergebnis:
    15 Teepackungen

Vermischte Übungen

Alles durcheinander – wie in der Arbeit. Überleg bei jeder Aufgabe zuerst: Welches Ziel ist das?

Üben

  1. ●21
    Ein Quader hat die Kanten 5 cm, 2 cm und 10 cm. Berechne Volumen.
    Lösung zeigen
    Ergebnis:
    V = 100 cm³
  2. ●22
    Ein Quader ist 7 cm × 9 cm × 3 cm groß. Berechne die Oberfläche.
    Lösung zeigen
    1. O = 2 · (a·b + a·c + b·c)
    2. = 2 · (63 + 21 + 27) = 2 · 111 = 222 cm²
    Ergebnis:
    222 cm²
  3. ●23
    Ein Würfel hat die Kantenlänge 11 cm. Berechne das Volumen.
    Lösung zeigen
    1. V = a · a · a = 11 · 11 · 11
    2. V = 1331 cm³
    Ergebnis:
    1331 cm³
  4. ●24
    Rechne um: 7,5 dm³ in cm³.
    Lösung zeigen
    1. 1 dm³ = 1000 cm³
    2. 7,5 · 1000 = 7500
    Ergebnis:
    7500 cm³
  5. ●25
    Ein Quader hat die Kanten 2 cm, 2 cm und 5 cm. Berechne Volumen.
    Lösung zeigen
    Ergebnis:
    V = 20 cm³
  6. ●26
    Ein Quader ist 9 cm × 3 cm × 5 cm groß. Berechne die Oberfläche.
    Lösung zeigen
    1. O = 2 · (a·b + a·c + b·c)
    2. = 2 · (27 + 45 + 15) = 2 · 87 = 174 cm²
    Ergebnis:
    174 cm²

Auf einen Blick

MerkenDas Wichtigste

Körper erkennen
Quader und Würfel haben 8 Ecken, 12 Kanten, 6 Flächen.
Netze von Quader und Würfel
Ein Netz ist der aufgeklappte Körper: sechs Rechtecke.
Schrägbild des Quaders
Vorderseite in wahrer Größe, Tiefenkanten halb so lang und schräg nach hinten (45 Grad).
Volumen des Quaders
V = a · b · c – Länge mal Breite mal Höhe.
Volumeneinheiten
Von einer Raumeinheit zur nächsten ist es der Faktor tausend.
Oberfläche des Quaders
Alle sechs Flächen zusammen: O = 2 · (a·b + a·c + b·c). Das Netz zeigt sie nebeneinander.
Sachaufgaben mit Körpern
Erst fragen: hineinpassen oder außen sein?

AchtungVolumen und Oberfläche verwechselt

So nicht
Quader 2 · 3 · 4: O = 24 cm³
So richtig
V = 2 · 3 · 4 = 24 cm³; O = 2 · (6 + 8 + 12) = 52 cm²

Volumen: was hineinpasst (cm³). Oberfläche: was man anstreichen müsste (cm²).

Kannst du das?

Je Ziel eine Aufgabe. Rechne sie ins Heft, dann kreuz ehrlich an. Keine Punkte, keine Note – der Test ist für dich.

ÜbenSelbsttest

  1. Ich erkenne Quader, Würfel, Prisma, Zylinder, Pyramide, Kegel und Kugel und benenne Ecken, Kanten, Flächen.

    27
    Wie viele Ecken hat ein Quader? Begründe kurz.
    Lösung zeigen
    Ergebnis:
    8 Ecken
  2. Ich zeichne Netze von Würfel und Quader und baue sie.

    28
    Lässt sich aus diesen sechs Quadraten ein Würfel falten? Falte in Gedanken.
    123456
    Lösung zeigen
    Ergebnis:
    Nein
  3. Ich zeichne Quader im Schrägbild.

    29
    Zeichne das Schrägbild eines Quaders mit Länge 6 cm, Breite 4 cm und Höhe 2 cm (Tiefe halb so lang, Winkel 45°).
    Lösung zeigen
    Ergebnis:
    Vorderfläche 6 × 2 cm, Tiefenkanten 2 cm unter 45°
  4. Ich berechne das Volumen von Quader und Würfel.

    30
    Ein Quader hat die Kanten 6 cm, 3 cm und 2 cm. Berechne Volumen.
    Lösung zeigen
    Ergebnis:
    V = 36 cm³
  5. Ich rechne Volumeneinheiten um: cm³, dm³, m³ und Liter.

    31
    Ein Aquarium fasst 25 l. Rechne um: Wie viele dm³ sind das – und wie viele cm³?
    Lösung zeigen
    Ergebnis:
    25 dm³ = 25.000 cm³
  6. Ich berechne die Oberfläche von Quader und Würfel.

    32
    Ein Quader ist 9 cm × 9 cm × 5 cm groß. Berechne die Oberfläche.
    Lösung zeigen
    Ergebnis:
    342 cm²
  7. Ich löse Sachaufgaben zu Volumen und Oberfläche (Aquarium, Karton, Pool).

    33
    Ein Karton ist innen 28 cm lang, 21 cm breit und 28 cm hoch. Bausteinkisten sind 7 cm lang, 7 cm breit und 7 cm hoch und werden alle gleich herum gepackt. Wie viele passen höchstens hinein?
    28 cm28 cm21 cm
    Lösung zeigen
    Ergebnis:
    48 Bausteinkisten

Bei „unsicher“ oder „noch nicht“: Lies den Abschnitt zum Ziel noch einmal und rechne seine drei Aufgaben.

Die Frage vom Anfang

EntdeckenRückschau

Bau aus einem Blatt Papier einen Würfel – ohne Vorlage. Schneide, falte und klebe.

Lies deine Vermutung vom Anfang. Kannst du die Frage jetzt mit dem Kapitel beantworten?

Auflösung

Mit dem Werkzeug aus diesem Kapitel: Das Netz: einen Körper flach zeichnen und zusammenfalten.

Wo brauchst du das?

Entdecken

Passt das Geschenk in den Karton? Wie viel Wasser ins Aquarium? Wie viel Papier zum Einpacken? Beruf: Paketdienst, Bau, Möbelmontage.

Wörter

Gleichung
zwei Rechnungen, die gleich viel wert sind
Oberfläche
alle Außenseiten zusammen
Volumen
wie viel hineinpasst

Wie es zusammenhängt

Das brauchst du vorher: Würfel und Quader, Flächen und Umfang

Darauf baut auf: Zusammengesetzte Körper, Flächeninhalt und Volumen

Lösungen

  1. 6 Flächen
  2. Würfel, und er ist auch ein Quader
  3. wahr
  4. Nein
  5. Nein
  6. Vorderfläche 6 × 3 cm, Tiefenkanten 1 cm unter 45°
  7. Vorderfläche 6 × 2 cm, Tiefenkanten 2 cm unter 45°
  8. Vorderfläche 6 × 4 cm, Tiefenkanten 1,5 cm unter 45°
  9. V = 80 cm³
  10. V = 54 cm³
  11. V = 320 cm³, O = 288 cm²
  12. 30 dm³ = 30.000 cm³
  13. 25 dm³ = 25.000 cm³
  14. 32,5 dm³ = 32.500 cm³
  15. 132 cm²
  16. 288 cm²
  17. O = 126 cm² · V = 90 cm³
  18. 15 Teepackungen
  19. 10 Saftpackungen
  20. 15 Teepackungen
  21. V = 100 cm³
  22. 222 cm²
  23. 1331 cm³
  24. 7500 cm³
  25. V = 20 cm³
  26. 174 cm²
  27. 8 Ecken
  28. Nein
  29. Vorderfläche 6 × 2 cm, Tiefenkanten 2 cm unter 45°
  30. V = 36 cm³
  31. 25 dm³ = 25.000 cm³
  32. 342 cm²
  33. 48 Bausteinkisten
  34. u = 24 cm; A = 32 cm²
  35. 700 ha