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Mathematik · Klasse 10 · Kapitel

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Exponentielles Wachstum

EntdeckenDie Frage zum Kapitel

Ein Konto mit 500 € wächst jedes Jahr um 4 %. Wie viel ist nach 25 Jahren darauf? Jahr für Jahr rechnen.

Schreib eine Vermutung auf, bevor du weiterliest.

Für die Lehrkraft: 25 Zeilen, jede mit Prozentrechnung, und ein Fehler in Zeile 9 zieht durch. Die Klasse will die Abkürzung. Mal 1,04 je Jahr, also 500 · 1,04 hoch 25 ≈ 1.333 €. Der Wachstumsfaktor und die Potenz ersetzen 25 Zeilen.

  • 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?

Prozentuales Wachstum heißt Multiplizieren mit einem Faktor, nicht Addieren.

  1. ●36
    Für 4.000,00 € gibt die Bank nach einem Jahr 120,00 € Zinsen. Berechne den Zinssatz.
    Lösung zeigen
    1. p % = Z : K · 100
    2. = 120 : 4000 · 100 = 3 %
    Ergebnis:
    3 %
  2. ●37
    Ein Skateboard kostet 60,00 €. Berechne 10 % des Preises.
    Lösung zeigen
    1. 100 % → 60,00 €
    2. 1 % → 0,60 €
    3. 10 % → 0,60 € · 10 = 6,00 €
    Ergebnis:
    6,00 €

So kannst du es dir vorstellen

EntdeckenImmer mal denselben Faktor

Linear heißt: immer dasselbe DAZU. Exponentiell heißt: immer dasselbe MAL. Deshalb bleibt exponentielles Wachstum lange unauffällig und wird dann sehr schnell groß.

Säulenpaare: Linear kommt immer 2 dazu, exponentiell wird immer verdoppelt und überholt bald+ 2 je Schritt· 2 je Schritt

WeiterdenkenDenk nach

5 % Zuwachs pro Jahr – ist das nach 20 Jahren 100 % mehr? Warum nicht?

1Ich unterscheide lineares und exponentielles Wachstum.

EntdeckenFrage

Wann ist der Teich halb voll, wenn sich die Seerosen täglich verdoppeln und er nach 30 Tagen voll ist?

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

Auflösung

Am 29. Tag. Exponentielles Wachstum sieht lange harmlos aus und kippt dann in einem Schritt – deshalb wirken Epidemien und Zinsen am Anfang so klein.

MerkenLinear oder exponentiell

Linear: pro Schritt kommt dieselbe Zahl dazu (+ 50).

Exponentiell: pro Schritt derselbe Faktor (· 1,5).

Eselsbrücke: Wachstumsfaktor q = 1 + p/100 – „plus für mehr, minus für weniger“: 3 % Zuwachs → ·1,03, 3 % Abnahme → ·0,97

BeispielExponentielles Wachstum

Eine Bakterienkultur mit 200 Zellen wächst um 25 % pro Stunde. Berechne, wie viele Zellen es nach 3 Stunden sind.
24682460· 1,25 je Schritt
Schritt für Schritt
  1. Wachstumsfaktor q = 1 + 25100 = 1,25
  2. B(t) = 200 · 1,253
  3. ≈ 391
  1. Wachstumsfaktor q = 1 + 25100 = 1,25
  2. B(t) = 200 · 1,253
  3. ≈ 391
Ergebnis:
≈ 391 Zellen

AchtungProzentualen Zuwachs linear gerechnet

So nicht
1000 mit 10 % für 2 Jahre → 1200
So richtig
1000 mit 10 % für 2 Jahre → 1000 · 1,1 · 1,1 = 1210

Rechne Jahr für Jahr mit dem neuen Wert. Nimm jedes Mal mit dem Faktor mal.

ÜbenJetzt du

  1. ○1
    Eine Bakterienkultur mit 4000 Zellen wächst um 25 % pro Stunde. Berechne, wie viele Zellen es nach 2 Stunden sind.
    So fängst du an:
    Wachstumsfaktor q = 1 + 25100 = 1,25
    Lösung zeigen
    1. Wachstumsfaktor q = 1 + 25100 = 1,25
    2. B(t) = 4000 · 1,252
    3. ≈ 6.250
    Ergebnis:
    ≈ 6.250 Zellen
  2. ●2
    Eine Bakterienkultur mit 1500 Zellen wächst um 5 % pro Stunde. Berechne, wie viele Zellen es nach 3 Stunden sind.
    Lösung zeigen
    1. Wachstumsfaktor q = 1 + 5100 = 1,05
    2. B(t) = 1500 · 1,053
    3. ≈ 1.736
    Ergebnis:
    ≈ 1.736 Zellen
  3. ★3
    Eine Bakterienkultur mit 1500 Zellen wächst um 12 % pro Stunde. Berechne, wie viele Zellen es nach 6 Stunden sind.
    Lösung zeigen
    1. Wachstumsfaktor q = 1 + 12100 = 1,12
    2. B(t) = 1500 · 1,126
    3. ≈ 2.961
    Ergebnis:
    ≈ 2.961 Zellen

2Ich berechne mit dem Wachstumsfaktor.

EntdeckenFrage

Wie lange dauert es, bis sich Geld bei 7 % verdoppelt?

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

Auflösung

Etwa zehn Jahre – die 72er-Regel: 72 geteilt durch den Zinssatz. Bei 2 % Inflation halbiert sich die Kaufkraft in 36 Jahren.

MerkenWachstumsfaktor

q = 1 + p/100. 3 % Wachstum → q = 1,03. Nach n Schritten: Endwert = Startwert · qⁿ.

BeispielProzentsatz und Wachstumsfaktor

Eine Größe nimmt jedes Jahr um 20 % ab. Wie heißt der Wachstumsfaktor? Was wird in einem Jahr aus 2000?
Schritt für Schritt
  1. Neuer Wert: 100 % − 20 % = 80 % des alten Werts.
  2. 80 % als Dezimalzahl: 0,8. Das ist der Wachstumsfaktor.
  3. 2000 · 0,8 = 1600
  1. Neuer Wert: 100 % − 20 % = 80 % des alten Werts.
  2. 80 % als Dezimalzahl: 0,8. Das ist der Wachstumsfaktor.
  3. 2000 · 0,8 = 1600
Ergebnis:
q = 0,8, nach einem Jahr 1600

AchtungZinsen linear statt exponentiell

So nicht
1.000 € zu 3 %, 2 Jahre: 1.000 + 30 + 30 = 1.060 €
So richtig
1.000 € zu 3 %, 2 Jahre: 1.000 · 1,03 = 1.030, dann 1.030 · 1,03 = 1.060,90 €

Jedes Jahr auf das neue Kapital rechnen: mal q, nicht plus Zinsen.

ÜbenJetzt du

  1. ○4
    Eine Größe wächst jedes Jahr um 20 % zu. Wie heißt der Wachstumsfaktor? Was wird in einem Jahr aus 2000?
    So fängst du an:
    Neuer Wert: 100 % + 20 % = 120 % des alten Werts.
    Lösung zeigen
    1. Neuer Wert: 100 % + 20 % = 120 % des alten Werts.
    2. 120 % als Dezimalzahl: 1,2. Das ist der Wachstumsfaktor.
    3. 2000 · 1,2 = 2400
    Ergebnis:
    q = 1,2, nach einem Jahr 2400
  2. ●5
    Eine Größe wächst jedes Jahr um 2 % zu. Wie heißt der Wachstumsfaktor? Was wird in einem Jahr aus 800?
    Lösung zeigen
    1. Neuer Wert: 100 % + 2 % = 102 % des alten Werts.
    2. 102 % als Dezimalzahl: 1,02. Das ist der Wachstumsfaktor.
    3. 800 · 1,02 = 816
    Ergebnis:
    q = 1,02, nach einem Jahr 816
  3. ★6
    Ein Wert sinkt zwei Jahre lang um jeweils 8 %. Nina sagt: „Das sind zusammen 16 %.“ Stimmt das? Begründe mit dem Wachstumsfaktor.
    Lösung zeigen
    1. Faktor je Jahr: 0,92.
    2. Zwei Jahre: 0,92 · 0,92 = 0,8464.
    3. Das ist eine Änderung um 15,36 %, nicht um 16 %.
    4. Im zweiten Jahr wird vom kleineren Wert abgezogen.
    Ergebnis:
    Nein, zusammen −15,36 %

3Ich stelle Wachstum in Tabellen und Graphen dar.

EntdeckenFrage

Warum sieht exponentielles Wachstum am Anfang so harmlos aus?

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

Auflösung

Weil der Zuwachs zuerst winzig ist. Bei täglicher Verdopplung steht nach zehn Tagen die Tausend, nach zwanzig die Million – der Graph bleibt lange flach und steigt dann fast senkrecht.

MerkenTabelle und Graph

Tabelle: jede Zeile mal q. Graph: eine gebogene Kurve, keine Gerade.

Bei q > 1 immer steiler, bei q < 1 immer flacher.

BeispielExponentielles Wachstum über mehrere Schritte

100 Spieler auf dem Server wachsen jede Periode um 100 %. Berechne, wie viele es nach 3 Perioden sind.
2468246810120· 2 je Schritt
Schritt für Schritt
  1. Wachstumsfaktor: 1 + 100100 = 2
  2. 100 · 23 = 800
  1. Wachstumsfaktor: 1 + 100100 = 2
  2. 100 · 23 = 800
Ergebnis:
≈ 800

AchtungLinear statt exponentiell fortgeschrieben

So nicht
100 mit 10 % zwei Jahre → 100 + 10 + 10 = 120
So richtig
100 mit 10 % zwei Jahre → 100 · 1,1 · 1,1 = 121

Rechne Schritt für Schritt mit dem neuen Wert weiter.

ÜbenJetzt du

  1. ○7
    100 Bakterien wachsen jede Periode um 100 %. Berechne, wie viele es nach 2 Perioden sind.
    So fängst du an:
    Wachstumsfaktor: 1 + 100100 = 2
    Lösung zeigen
    1. Wachstumsfaktor: 1 + 100100 = 2
    2. 100 · 22 = 400
    Ergebnis:
    ≈ 400
  2. ●8
    8000 Bakterien wachsen jede Periode um 10 %. Berechne, wie viele es nach 3 Perioden sind.
    Lösung zeigen
    1. Wachstumsfaktor: 1 + 10100 = 1,1
    2. 8000 · 1,13 = 10.648
    Ergebnis:
    ≈ 10.648
  3. ★9
    8000 Follower wachsen jede Periode um 25 %. Berechne, wie viele es nach 4 Perioden sind.
    Lösung zeigen
    1. Wachstumsfaktor: 1 + 25100 = 1,25
    2. 8000 · 1,254 = 19.531,25
    Ergebnis:
    ≈ 19.531,25

4Ich berechne Zinseszins.

EntdeckenFrage

Warum kostet fast alles nach hundert Jahren ein Vielfaches?

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

Auflösung

Weil sich zwei Prozent im Jahr aufeinander türmen: 1,02 hoch 100 ist rund 7. Derselbe Zinseszins, der ein Guthaben wachsen lässt, entwertet auch das Geld unter der Matratze.

MerkenZinseszins

Kₙ = K₀ · (1 + p/100)ⁿ – die Zinsen werden mitverzinst.

Der Unterschied zur einfachen Verzinsung wächst jedes Jahr.

BeispielZinseszins berechnen

3.000,00 € werden zu 2 % Zinsen im Jahr angelegt. Die Zinsen bleiben auf dem Konto. Wie viel Geld ist nach 4 Jahren darauf?
Schritt für Schritt
  1. Zinsfaktor: 100 % + 2 % = 102 %, also q = 1,02
  2. Nach 4 Jahren: K · q⁴
  3. 3.000,00 · 1,02⁴ ≈ 3.247,30
  1. Zinsfaktor: 100 % + 2 % = 102 %, also q = 1,02
  2. Nach 4 Jahren: K · q⁴
  3. 3.000,00 · 1,02⁴ ≈ 3.247,30
Ergebnis:
≈ 3.247,30 €

AchtungProzentsatz nicht durch 100

So nicht
20 % von 800 = 800 · 20 = 16.000
So richtig
20 % von 800 = 800 : 100 · 20 = 160

Rechne zuerst 1 %: teile durch 100.

ÜbenJetzt du

  1. ○10
    2.500,00 € werden zu 2 % Zinsen im Jahr angelegt. Die Zinsen bleiben auf dem Konto. Wie viel Geld ist nach 3 Jahren darauf?
    So fängst du an:
    Zinsfaktor: 100 % + 2 % = 102 %, also q = 1,02
    Lösung zeigen
    1. Zinsfaktor: 100 % + 2 % = 102 %, also q = 1,02
    2. Nach 3 Jahren: K · q³
    3. 2.500,00 · 1,02³ ≈ 2.653,02
    Ergebnis:
    ≈ 2.653,02 €
  2. ●11
    1.200,00 € werden zu 3,5 % Zinsen im Jahr angelegt. Die Zinsen bleiben auf dem Konto. Wie viel Geld ist nach 4 Jahren darauf?
    Lösung zeigen
    1. Zinsfaktor: 100 % + 3,5 % = 103,5 %, also q = 1,035
    2. Nach 4 Jahren: K · q⁴
    3. 1.200,00 · 1,035⁴ ≈ 1.377,03
    Ergebnis:
    ≈ 1.377,03 €
  3. ★12
    1.500,00 € werden zu 2 % Zinsen im Jahr angelegt, die Zinsen bleiben auf dem Konto. Wie viel Zinsen bringen die ersten 4 Jahre zusammen?
    Lösung zeigen
    1. Zinsfaktor: q = 1,02
    2. Guthaben: 1.500,00 · 1,02⁴ ≈ 1.623,65
    3. Zinsen: 1.623,65 − 1.500,00 = 123,65
    Ergebnis:
    ≈ 123,65 €

5Ich beschreibe Zerfall (Halbwertszeit, Wertverlust).

EntdeckenFrage

Warum ist ein Auto nach drei Jahren nur noch etwa die Hälfte wert?

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

Auflösung

Weil der Wert jedes Jahr um denselben Anteil sinkt, nicht um denselben Betrag. Bei 20 Prozent im Jahr bleiben 0,8 hoch 3, also rund 51 Prozent.

MerkenZerfall

Bei Abnahme ist der Faktor kleiner als eins: q = 1 − p/100. Zwanzig Prozent Verlust heißt q = 0,8. Die Halbwertszeit ist die Zeit, bis nur noch die Hälfte da ist.

BeispielExponentielle Abnahme (Halbwertszeit)

Ein Medikament wird im Körper alle 4 Stunden halbiert. Von 800 mg bleibt nach 16 Stunden ein Rest. Berechne diesen Rest.
24680· 0,5 je Schritt
Schritt für Schritt
  1. 16 h = 4 Halbierungen
  2. 800 · (½)4 = 50 mg
  1. 16 h = 4 Halbierungen
  2. 800 · (½)4 = 50 mg
Ergebnis:
50 mg

AchtungNoch einmal: Zinsen linear statt exponentiell

So nicht
1.000 € zu 3 %, 2 Jahre: 1.000 + 30 + 30 = 1.060 €
So richtig
1.000 € zu 3 %, 2 Jahre: 1.000 · 1,03 = 1.030, dann 1.030 · 1,03 = 1.060,90 €

Jedes Jahr auf das neue Kapital rechnen: mal q, nicht plus Zinsen.

ÜbenJetzt du

  1. ○13
    Ein Medikament wird im Körper alle 4 Stunden halbiert. Von 1000 mg bleibt nach 12 Stunden ein Rest. Berechne diesen Rest.
    So fängst du an:
    12 h = 3 Halbierungen
    Lösung zeigen
    1. 12 h = 3 Halbierungen
    2. 1000 · (½)3 = 125 mg
    Ergebnis:
    125 mg
  2. ●14
    Ein Medikament wird im Körper alle 4 Stunden halbiert. Von 640 mg bleibt nach 16 Stunden ein Rest. Berechne diesen Rest.
    Lösung zeigen
    1. 16 h = 4 Halbierungen
    2. 640 · (½)4 = 40 mg
    Ergebnis:
    40 mg
  3. ★15
    Ein Medikament wird im Körper alle 4 Stunden halbiert. Von 5000 mg bleibt nach 8 Stunden ein Rest. Berechne diesen Rest. Bestimme auch, wann es weniger als 10 % sind.
    Lösung zeigen
    1. 8 h = 2 Halbierungen
    2. 5000 · (½)2 = 1250 mg
    3. 10 % nach ⌈log₂ 10⌉ = 4 Halbierungen → 16 h
    Ergebnis:
    1250 mg · nach 16 h

6Ich modelliere Wachstum aus Daten.

EntdeckenFrage

Von 6 auf 7 Milliarden Menschen dauerte es 12 Jahre, von 7 auf 8 Milliarden 11 Jahre. Wächst die Menschheit exponentiell?

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

Auflösung

Aus den Daten folgt ein jährlicher Faktor von etwa 1,0129 für die erste Milliarde und 1,0122 für die zweite. Der Faktor ist nicht fest, er sinkt langsam. Ein Modell mit festem Faktor passt also nur ungefähr.

MerkenModellieren aus Daten

Faktor q = späterer Wert : früherer Wert.

Ist der Faktor zwischen den Schritten etwa gleich, passt exponentielles Wachstum.

BeispielWachstum aus Daten modellieren

Die Zahl der Tiere in einem Teich wurde vier Jahre lang gezählt: 500; 400; 320; 256. Prüfe, ob das Wachstum exponentiell ist, und sage den Wert nach 5 Jahren voraus.
500Jahr 0400Jahr 1320Jahr 2256Jahr 3
Schritt für Schritt
  1. Quotienten: 400 : 500 = 0,8, 320 : 400 = 0,8
  2. Gleicher Quotient: exponentiell mit q = 0,8
  3. Nach 5 Jahren: 500 · 0,8⁵ ≈ 164
  1. Quotienten: 400 : 500 = 0,8, 320 : 400 = 0,8
  2. Gleicher Quotient: exponentiell mit q = 0,8
  3. Nach 5 Jahren: 500 · 0,8⁵ ≈ 164
Ergebnis:
≈ 164

AchtungFaktor für mehrere Jahre wie für ein Jahr benutzt

So nicht
in 2 Jahren mal 1,21 → Jahresfaktor 1,21
So richtig
in 2 Jahren mal 1,21 → Jahresfaktor √1,21 = 1,1

Schreib auf, wie viele Jahre zwischen den Werten liegen. So oft steckt der Jahresfaktor darin.

ÜbenJetzt du

  1. ○16
    Die Zahl der Follower eines Schulkanals wurde vier Jahre lang gezählt: 800; 880; 968; 1064,8. Prüfe, ob das Wachstum exponentiell ist, und sage den Wert nach 5 Jahren voraus.
    800Jahr 0880Jahr 1968Jahr 21.064,8Jahr 3
    So fängst du an:
    Quotienten: 880 : 800 = 1,1, 968 : 880 = 1,1
    Lösung zeigen
    1. Quotienten: 880 : 800 = 1,1, 968 : 880 = 1,1
    2. Gleicher Quotient: exponentiell mit q = 1,1
    3. Nach 5 Jahren: 800 · 1,1⁵ ≈ 1288
    Ergebnis:
    ≈ 1288
  2. ●17
    Die Zahl der Tiere in einem Teich wurde vier Jahre lang gezählt: 2500; 2000; 1600; 1280. Prüfe, ob das Wachstum exponentiell ist, und sage den Wert nach 5 Jahren voraus.
    2.500Jahr 02.000Jahr 11.600Jahr 21.280Jahr 3
    Lösung zeigen
    1. Quotienten: 2000 : 2500 = 0,8, 1600 : 2000 = 0,8
    2. Gleicher Quotient: exponentiell mit q = 0,8
    3. Nach 5 Jahren: 2500 · 0,8⁵ ≈ 819
    Ergebnis:
    ≈ 819
  3. ★18
    Im Jahr 2022 wurden 500 Pflanzen einer Art gezählt, im Jahr 2024 nur noch 320. Nimm exponentielles Wachstum an. Wie viele werden es im Jahr 2027 sein?
    Lösung zeigen
    1. Zwei Jahre: 320 : 500 = 0,64, das ist q · q
    2. Jahresfaktor: q = √0,64 = 0,8
    3. 2027 ist drei Jahre nach 2024: 320 · 0,8³ ≈ 164
    Ergebnis:
    ≈ 164

7Ich vergleiche Angebote (Sparplan, Kredit).

EntdeckenFrage

Ist 1 % Zinsen im Monat dasselbe wie 12 % im Jahr?

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

Auflösung

Nein. Die Zinsen jedes Monats werden im nächsten Monat mitverzinst. Nach zwölf Monaten ist der Faktor 1,01¹² ≈ 1,1268, also 12,68 % im Jahr. Deshalb schreibt das Gesetz den effektiven Jahreszins vor.

MerkenAngebote vergleichen

Gleiche Laufzeit, gleiche Startsumme, dann Endwerte mit qⁿ berechnen.

Kleine Zinsunterschiede werden über Jahre groß.

BeispielSparplan: Taschengeld bis 18 / Schulgeld statt Privatschule

Eine Privatschule kostet 300,00 € im Monat. Deine Eltern legen das Geld ab deinem 13. Geburtstag stattdessen an und geben es dir mit 18. Das Geld liegt auf einem Tagesgeldkonto mit 3 % Zinsen im Jahr. Einzahlung jeweils am Jahresanfang, Zinsen bleiben drauf. Berechne, wie viel du am Ende hast und wie viel davon eingezahlt ist.
Schritt für Schritt
  1. Einzahlung je Jahr: 12 · 300,00 € = 3.600,00 €
  2. Jahr 1: (0,00 € + 3.600,00 €) · 1,03 = 3.708,00 €
  3. Jahr 2: (3.708,00 € + 3.600,00 €) · 1,03 = 7.527,24 €
  4. Jahr 3: (7.527,24 € + 3.600,00 €) · 1,03 = 11.461,06 €
  5. Jahr 4: (11.461,06 € + 3.600,00 €) · 1,03 = 15.512,89 €
  6. Jahr 5: (15.512,89 € + 3.600,00 €) · 1,03 = 19.686,28 €
  7. Eingezahlt: 5 · 3.600,00 € = 18.000,00 €
  8. Zinsen: 19.686,28 € − 18.000,00 € = 1.686,28 €
  1. Einzahlung je Jahr: 12 · 300,00 € = 3.600,00 €
  2. Jahr 1: (0,00 € + 3.600,00 €) · 1,03 = 3.708,00 €
  3. Jahr 2: (3.708,00 € + 3.600,00 €) · 1,03 = 7.527,24 €
  4. Jahr 3: (7.527,24 € + 3.600,00 €) · 1,03 = 11.461,06 €
  5. Jahr 4: (11.461,06 € + 3.600,00 €) · 1,03 = 15.512,89 €
  6. Jahr 5: (15.512,89 € + 3.600,00 €) · 1,03 = 19.686,28 €
  7. Eingezahlt: 5 · 3.600,00 € = 18.000,00 €
  8. Zinsen: 19.686,28 € − 18.000,00 € = 1.686,28 €
Ergebnis:
19.686,28 €, davon 18.000,00 € eingezahlt und 1.686,28 € Zinsen

AchtungDurch den Prozentsatz geteilt

So nicht
25 % von 200 = 200 : 25 = 8
So richtig
25 % von 200 = 2 · 25 = 50

Rechne zuerst 1 %. Nimm es dann mal den Prozentsatz.

ÜbenJetzt du

  1. ○19
    Eine Privatschule kostet 800,00 € im Monat. Deine Eltern legen das Geld ab deinem 14. Geburtstag stattdessen an und geben es dir mit 18. Das Geld liegt auf einem Tagesgeldkonto mit 2,5 % Zinsen im Jahr. Einzahlung jeweils am Jahresanfang, Zinsen bleiben drauf. Berechne, wie viel du am Ende hast und wie viel davon eingezahlt ist.
    So fängst du an:
    Einzahlung je Jahr: 12 · 800,00 € = 9.600,00 €
    Lösung zeigen
    1. Einzahlung je Jahr: 12 · 800,00 € = 9.600,00 €
    2. Jahr 1: (0,00 € + 9.600,00 €) · 1,025 = 9.840,00 €
    3. Jahr 2: (9.840,00 € + 9.600,00 €) · 1,025 = 19.926,00 €
    4. Jahr 3: (19.926,00 € + 9.600,00 €) · 1,025 = 30.264,15 €
    5. Jahr 4: (30.264,15 € + 9.600,00 €) · 1,025 = 40.860,75 €
    6. Eingezahlt: 4 · 9.600,00 € = 38.400,00 €
    7. Zinsen: 40.860,75 € − 38.400,00 € = 2.460,75 €
    Ergebnis:
    40.860,75 €, davon 38.400,00 € eingezahlt und 2.460,75 € Zinsen
  2. ●20
    Du bist 15 und legst ab jetzt jeden Monat 25,00 € zurück – die Hälfte deines Taschengelds – bis du 18 bist (3 Jahre). Das Geld liegt auf einem Tagesgeldkonto mit 2,5 % Zinsen im Jahr. Einzahlung jeweils am Jahresanfang, Zinsen bleiben drauf. Berechne, wie viel du am Ende hast und wie viel davon eingezahlt ist.
    Lösung zeigen
    1. Einzahlung je Jahr: 12 · 25,00 € = 300,00 €
    2. Jahr 1: (0,00 € + 300,00 €) · 1,025 = 307,50 €
    3. Jahr 2: (307,50 € + 300,00 €) · 1,025 = 622,69 €
    4. Jahr 3: (622,69 € + 300,00 €) · 1,025 = 945,76 €
    5. Eingezahlt: 3 · 300,00 € = 900,00 €
    6. Zinsen: 945,76 € − 900,00 € = 45,76 €
    Ergebnis:
    945,76 €, davon 900,00 € eingezahlt und 45,76 € Zinsen
  3. ★21
    Eine Privatschule kostet 300,00 € im Monat. Deine Eltern legen das Geld ab deinem 6. Geburtstag stattdessen an und geben es dir mit 18. Tagesgeld mit 2 % – oder ein Aktien-ETF mit im Schnitt 7 % im Jahr? Einzahlung jeweils am Jahresanfang, Zinsen bleiben drauf. Berechne beide Endbeträge und den Unterschied.
    Lösung zeigen
    1. Einzahlung je Jahr: 12 · 300,00 € = 3.600,00 € · eingezahlt insgesamt: 12 · 3.600,00 € = 43.200,00 €
    2. Tagesgeld 2 %:
    3. Jahr 1: (0,00 € + 3.600,00 €) · 1,02 = 3.672,00 €
    4. Jahr 2: (3.672,00 € + 3.600,00 €) · 1,02 = 7.417,44 €
    5. Jahr 3: (7.417,44 € + 3.600,00 €) · 1,02 = 11.237,79 €
    6. Jahr 4: (11.237,79 € + 3.600,00 €) · 1,02 = 15.134,55 €
    7. Jahr 5: (15.134,55 € + 3.600,00 €) · 1,02 = 19.109,24 €
    8. Jahr 6: (19.109,24 € + 3.600,00 €) · 1,02 = 23.163,42 €
    9. Jahr 7: (23.163,42 € + 3.600,00 €) · 1,02 = 27.298,69 €
    10. Jahr 8: (27.298,69 € + 3.600,00 €) · 1,02 = 31.516,66 €
    11. Jahr 9: (31.516,66 € + 3.600,00 €) · 1,02 = 35.818,99 €
    12. Jahr 10: (35.818,99 € + 3.600,00 €) · 1,02 = 40.207,37 €
    13. Jahr 11: (40.207,37 € + 3.600,00 €) · 1,02 = 44.683,52 €
    14. Jahr 12: (44.683,52 € + 3.600,00 €) · 1,02 = 49.249,19 €
    15. Aktien-ETF 7 %:
    16. Jahr 1: (0,00 € + 3.600,00 €) · 1,07 = 3.852,00 €
    17. Jahr 2: (3.852,00 € + 3.600,00 €) · 1,07 = 7.973,64 €
    18. Jahr 3: (7.973,64 € + 3.600,00 €) · 1,07 = 12.383,79 €
    19. Jahr 4: (12.383,79 € + 3.600,00 €) · 1,07 = 17.102,66 €
    20. Jahr 5: (17.102,66 € + 3.600,00 €) · 1,07 = 22.151,85 €
    21. Jahr 6: (22.151,85 € + 3.600,00 €) · 1,07 = 27.554,48 €
    22. Jahr 7: (27.554,48 € + 3.600,00 €) · 1,07 = 33.335,29 €
    23. Jahr 8: (33.335,29 € + 3.600,00 €) · 1,07 = 39.520,76 €
    24. Jahr 9: (39.520,76 € + 3.600,00 €) · 1,07 = 46.139,21 €
    25. Jahr 10: (46.139,21 € + 3.600,00 €) · 1,07 = 53.220,95 €
    26. Jahr 11: (53.220,95 € + 3.600,00 €) · 1,07 = 60.798,42 €
    27. Jahr 12: (60.798,42 € + 3.600,00 €) · 1,07 = 68.906,31 €
    28. Unterschied: 68.906,31 € − 49.249,19 € = 19.657,12 €
    Ergebnis:
    Tagesgeld 49.249,19 € · ETF 68.906,31 € · Unterschied 19.657,12 € (eingezahlt: 43.200,00 €)

Vermischte Übungen

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

Üben

  1. ●22
    Eine Bakterienkultur mit 100 Zellen wächst um 5 % pro Stunde. Berechne, wie viele Zellen es nach 2 Stunden sind.
    Lösung zeigen
    1. Wachstumsfaktor q = 1 + 5100 = 1,05
    2. B(t) = 100 · 1,052
    3. ≈ 110
    Ergebnis:
    ≈ 110 Zellen
  2. ●23
    2.500,00 € werden ein Jahr zu 5 % angelegt. Berechne, wie viel Zinsen es gibt.
    Lösung zeigen
    1. Z = K · p/100 = 2.500,00 € · 0,05
    2. Z = 125,00 €
    Ergebnis:
    125,00 €
  3. ●24
    Vereinfache und berechne: 53 · 51
    Lösung zeigen
    1. Gleiche Basis: Exponenten addieren → 54
    2. = 625
    Ergebnis:
    54 = 625
  4. ●25
    Du bist 14 und legst ab jetzt jeden Monat 15,00 € zurück – die Hälfte deines Taschengelds – bis du 18 bist (4 Jahre). Das Geld liegt auf einem Tagesgeldkonto mit 2 % Zinsen im Jahr. Einzahlung jeweils am Jahresanfang, Zinsen bleiben drauf. Berechne, wie viel du am Ende hast und wie viel davon eingezahlt ist.
    Lösung zeigen
    1. Einzahlung je Jahr: 12 · 15,00 € = 180,00 €
    2. Jahr 1: (0,00 € + 180,00 €) · 1,02 = 183,60 €
    3. Jahr 2: (183,60 € + 180,00 €) · 1,02 = 370,87 €
    4. Jahr 3: (370,87 € + 180,00 €) · 1,02 = 561,89 €
    5. Jahr 4: (561,89 € + 180,00 €) · 1,02 = 756,73 €
    6. Eingezahlt: 4 · 180,00 € = 720,00 €
    7. Zinsen: 756,73 € − 720,00 € = 36,73 €
    Ergebnis:
    756,73 €, davon 720,00 € eingezahlt und 36,73 € Zinsen
  5. ●26
    100 Follower wachsen jede Periode um 10 %. Berechne, wie viele es nach 3 Perioden sind.
    Lösung zeigen
    1. Wachstumsfaktor: 1 + 10100 = 1,1
    2. 100 · 1,13 = 133,1
    Ergebnis:
    ≈ 133,1
  6. ●27
    Ein Medikament wird im Körper alle 4 Stunden halbiert. Von 5000 mg bleibt nach 12 Stunden ein Rest. Berechne diesen Rest.
    Lösung zeigen
    1. 12 h = 3 Halbierungen
    2. 5000 · (½)3 = 625 mg
    Ergebnis:
    625 mg

Auf einen Blick

MerkenDas Wichtigste

Linear oder exponentiell
Linear: pro Schritt kommt dieselbe Zahl dazu (+ 50).
Wachstumsfaktor
q = 1 + p/100. 3 % Wachstum → q = 1,03. Nach n Schritten: Endwert = Startwert · qⁿ.
Tabelle und Graph
Tabelle: jede Zeile mal q. Graph: eine gebogene Kurve, keine Gerade.
Zinseszins
Kₙ = K₀ · (1 + p/100)ⁿ – die Zinsen werden mitverzinst.
Zerfall
Bei Abnahme ist der Faktor kleiner als eins: q = 1 − p/100. Zwanzig Prozent Verlust heißt q = 0,8. Die Halbwertszeit ist die Zeit, bis nur noch die Hälfte da ist.
Modellieren aus Daten
Faktor q = späterer Wert : früherer Wert.
Angebote vergleichen
Gleiche Laufzeit, gleiche Startsumme, dann Endwerte mit qⁿ berechnen.

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 unterscheide lineares und exponentielles Wachstum.

    28
    Eine Bakterienkultur mit 200 Zellen wächst um 10 % pro Stunde. Berechne, wie viele Zellen es nach 4 Stunden sind.
    Lösung zeigen
    Ergebnis:
    ≈ 293 Zellen
  2. Ich berechne mit dem Wachstumsfaktor.

    29
    Eine Größe nimmt jedes Jahr um 2 % ab. Wie heißt der Wachstumsfaktor? Was wird in einem Jahr aus 400?
    Lösung zeigen
    Ergebnis:
    q = 0,98, nach einem Jahr 392
  3. Ich stelle Wachstum in Tabellen und Graphen dar.

    30
    100 Bakterien wachsen jede Periode um 100 %. Berechne, wie viele es nach 3 Perioden sind.
    Lösung zeigen
    Ergebnis:
    ≈ 800
  4. Ich berechne Zinseszins.

    31
    1.500,00 € werden zu 1,5 % Zinsen im Jahr angelegt. Die Zinsen bleiben auf dem Konto. Wie viel Geld ist nach 4 Jahren darauf?
    Lösung zeigen
    Ergebnis:
    ≈ 1.592,05 €
  5. Ich beschreibe Zerfall (Halbwertszeit, Wertverlust).

    32
    Ein Medikament wird im Körper alle 4 Stunden halbiert. Von 1000 mg bleibt nach 8 Stunden ein Rest. Berechne diesen Rest.
    Lösung zeigen
    Ergebnis:
    250 mg
  6. Ich modelliere Wachstum aus Daten.

    33
    Die Zahl der Tiere in einem Teich wurde vier Jahre lang gezählt: 800; 720; 648; 583,2. Prüfe, ob das Wachstum exponentiell ist, und sage den Wert nach 5 Jahren voraus.
    800Jahr 0720Jahr 1648Jahr 2583,2Jahr 3
    Lösung zeigen
    Ergebnis:
    ≈ 472
  7. Ich vergleiche Angebote (Sparplan, Kredit).

    34
    Du bist 14 und legst ab jetzt jeden Monat 20,00 € zurück – die Hälfte deines Taschengelds – bis du 18 bist (4 Jahre). Das Geld liegt auf einem Tagesgeldkonto mit 2,5 % Zinsen im Jahr. Einzahlung jeweils am Jahresanfang, Zinsen bleiben drauf. Berechne, wie viel du am Ende hast und wie viel davon eingezahlt ist.
    Lösung zeigen
    Ergebnis:
    1.021,52 €, davon 960,00 € eingezahlt und 61,52 € Zinsen
  8. Ich bereite die Abschlussprüfung vor.

    35
    Eine Bakterienkultur mit 1000 Zellen wächst um 5 % pro Stunde. Berechne, wie viele Zellen es nach 3 Stunden sind.
    Lösung zeigen
    Ergebnis:
    ≈ 1.158 Zellen

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

Die Frage vom Anfang

EntdeckenRückschau

Ein Konto mit 500 € wächst jedes Jahr um 4 %. Wie viel ist nach 25 Jahren darauf? Jahr für Jahr rechnen.

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

Auflösung

Mit dem Werkzeug aus diesem Kapitel: Der Wachstumsfaktor und die Exponentialfunktion.

Wo brauchst du das?

Entdecken

Zinseszins, Viren-Ausbreitung, Follower-Wachstum. Beruf: Medizin, Finanzen, Ökologie, Datenanalyse.

ÜbenMit echten Zahlen

Diese Zahlen sind gemessen, nicht ausgedacht. Die Quelle und der Stand stehen bei jeder Aufgabe.

  1. ●38
    Installierte Leistung in Deutschland (Wind auf See), jeweils am Jahresende: 2016 waren es 4,24 GW, 2017 waren es 5,52 GW (GW heißt Gigawatt).
    Berechne den Wachstumsfaktor und die Änderung in Prozent.
    Daten: Energy-Charts, Fraunhofer ISE (CC BY 4.0), Stand 01.10.2026
    Lösung zeigen
    1. 5,52 : 4,24 ≈ 1,302
    2. Änderung: ≈ 30,2 %
    Ergebnis:
    Faktor ≈ 1,302; Zunahme ≈ 30,2 %
  2. ●39
    Installierte Leistung in Deutschland (Photovoltaik) am Jahresende: 2016 40,73 GW, 2017 42,4 GW, 2018 45,41 GW.
    Berechne die beiden Differenzen und die beiden Quotienten aufeinanderfolgender Jahre.
    Daten: Energy-Charts, Fraunhofer ISE (CC BY 4.0), Stand 01.10.2026
    Lösung zeigen
    1. 42,4 − 40,73 = 1,67
    2. 45,41 − 42,4 = 3,01
    3. 42,4 : 40,73 ≈ 1,041
    4. 45,41 : 42,4 ≈ 1,071
    Ergebnis:
    Differenzen 1,67 und 3,01; Quotienten ≈ 1,041 und ≈ 1,071

Wörter

Gleichung
zwei Rechnungen, die gleich viel wert sind
Prozentsatz
wie viel Prozent es sind
Prozentwert
der Teil, um den es geht

Wie es zusammenhängt

Das brauchst du vorher: Prozentuale Veränderungen, Zinsrechnung, Potenzen und Wurzeln

Darauf baut auf: e-Funktion und Logarithmus

Lösungen

  1. ≈ 6.250 Zellen
  2. ≈ 1.736 Zellen
  3. ≈ 2.961 Zellen
  4. q = 1,2, nach einem Jahr 2400
  5. q = 1,02, nach einem Jahr 816
  6. Nein, zusammen −15,36 %
  7. ≈ 400
  8. ≈ 10.648
  9. ≈ 19.531,25
  10. ≈ 2.653,02 €
  11. ≈ 1.377,03 €
  12. ≈ 123,65 €
  13. 125 mg
  14. 40 mg
  15. 1250 mg · nach 16 h
  16. ≈ 1288
  17. ≈ 819
  18. ≈ 164
  19. 40.860,75 €, davon 38.400,00 € eingezahlt und 2.460,75 € Zinsen
  20. 945,76 €, davon 900,00 € eingezahlt und 45,76 € Zinsen
  21. Tagesgeld 49.249,19 € · ETF 68.906,31 € · Unterschied 19.657,12 € (eingezahlt: 43.200,00 €)
  22. ≈ 110 Zellen
  23. 125,00 €
  24. 54 = 625
  25. 756,73 €, davon 720,00 € eingezahlt und 36,73 € Zinsen
  26. ≈ 133,1
  27. 625 mg
  28. ≈ 293 Zellen
  29. q = 0,98, nach einem Jahr 392
  30. ≈ 800
  31. ≈ 1.592,05 €
  32. 250 mg
  33. ≈ 472
  34. 1.021,52 €, davon 960,00 € eingezahlt und 61,52 € Zinsen
  35. ≈ 1.158 Zellen
  36. 3 %
  37. 6,00 €
  38. Faktor ≈ 1,302; Zunahme ≈ 30,2 %
  39. Differenzen 1,67 und 3,01; Quotienten ≈ 1,041 und ≈ 1,071