physik (Fach) / Elektrizitätslehre (Lektion)
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Sek 1 E-lehre
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- Aninonen negativ
- Kation positiv
- elektrische Ladung - Kurzzeichen - Erklärung - Formel ... Q [Coulomb] Größe des Elektronen Überschusses Q = N*e N = Anzahl der Elektronen, e = Elemantarladung
- 1 Coulomb 1C = 1A * s
- Elementarladung e = 1,602*10^-19
- Richtung des STroms von minus nach plus
- Kurschluss wenn der Strom fließt, aber nciht durch ein gerät geht
- Leerlauf wenn kein Strom fließt, z.b. wenn Schalter offen
- elektrische Stromstärke - Zeichen - Erklärung - ... I [Ampere] wieviel elektr. Ladung sich in jeder Sekunde durch den Querschnitt des Leiteres bewegt I = Q/t Q = elektr. Ladung, t = Zeit
- 1 Ampere 1 A = 1C/s
- elektrische Spannung - Zeichen - Erklärung - Berechnung ... U [Volt] Stärke des Antriebs des elektr. Stroms U = W/Q W = elektr. Arbeit, Q = eletrische Ladung
- Leerlaufspannung Stromkreis offen UL Spannung an Stromquelle
- Klemmspannung Stromkreis geschlossen UK UK < UL UK immer kleiner, weil ein Teil der Spannung für die elektrische Geräte drauf geht
- elektrischer Widerstand - Zeichen - Erklärung - Berechnung ... R [Ohm]] gibt an welche Spannung für einen elektri. Strom der STärke 1 A erforderlich ist R = U/I U = elektrische Spannung I = elektr. Stromstärke
- 1 Ohm 1 Ohm = 1 V/A
- elektrischer Widerstand T = Konstant R = ρ * l/A ρ = spez. elektzrischer Widerstand i = Länge des Leiters A = Querschnittsfläche des Leiters
- spezifischer elktr. Widerstand ρ [Ω*mm2 /m] Stoffkonstante gibt an, welchen Widerstand ein lektrischer Leiter aus diesem Stoff besitzt, der 1 m lang ist und einen Querschnitt von 1mm2 hat in der Regel größer je höher die Temperatur ...
- elektrische Energie - Zeichen - Erklärung - Berechnung ... Eel [Joule] [Ws] Fähigkeit des eletr. Stroms mechanische Arbeit zu verrichten, Wäre abzugeben oder Licht zu erzeugen Eel = U*I*t U = elektr. Spannung I = Stromstärke t = Zeit
- 1 Joule 1 J = 1 Ws = 1V*A*s
- elektrische Arbeit - Zeichen - Erklärung - Berechnung ... W [Ws] wie viel elektr. Energie des Stroms in andere Energieformen umgewandelt wird W = ΔEel wenn U = konstant und I = kenstant: W = U*I*t
- elektrische Leistung - Zeichen - Erklärung - Berechnung ... P = [Watt] wie viel elektrische Arbeit der elektr. Strom in jeder Sekunde verrichtet bzw. wie viel elektri. Energie in andere Energieformen umgewandelt wird P = W/t für U & I = Konstant: P=U*I
- 1 Watt 1 W = 1 V*A
- Ohmsches Gesetz U ~ I U/I = R im I-U Diagramm ist eine gerade zu sehen
- elektr. Feldstärke - Zeichen - Erklärung - Berechnung ... - E = F/Q [N/C] - wie groß die Kraft F auf auf die Ladung Q im elektrischen Feld ist
- elektr. Kapazität - Zeichen - Erklärung - Berechnung ... C [Farad] wie viel elektr. Ladung der Kondesator bei einer Spannung von 1V speichern kann C = ε0*εr* A/d ε0= elektri. Feldkonstante εr= Dielektrizitätszahl A = Flächeninhalt einer Platte d = Abstand ...
- 1 Farad 1F = C/V = A*s/V
- Lorenztkraft Rechte-Hand-Regel Daumen: Strom ( plos nach minus) Zeigefinger : Magnetisches Feld (nord nach süd) Mittelfinger: Kraft
- Induktivität - Zeichen - Erklärung L [Henry] wie stark die Änderung der Stromstärke in der Spule aufgrund der Selbstinduktion behindert wird
- idealer Transformator -unbeslatet -stark belastet keine Energie in andere Energieformen ungewandelt - unbelastet: U1/U2 = N1/N2 - stark belastet: I1/I2= N2/N1 N = Windungszahl der Spule
- realer Transformator kleiner Teil der elektr. Energie in therm. Energie
- Effektivwert (Wechselstrom) - Erklärung - Formel ... derjenige Wert, der die selben Wirkungen wie ein Gleichstrom der selben Stärke hervorruft U = Umax/√2 = 0,7 * Umax Umax = √2*U I = Imax/√2 = 0,7 *Imax Imax = √2*I ...
- harmonische Wellengleichung - Perdiodendauer - Frequenz ... T = 2*Π* √(L*C) L = Induktivität der Spule C = Kapazität der Spule f = 1/(2*Π* √(L*C))
- Resonanz von erzwungenden Schingungen fE = f0 fE = Erregerfrequenz f0 = Eigenfrequenz
- elektromagnetische Schwingungen - Geschwindigkeit c = λ* f λ= Wellenlänge f = Frequnez c = 300.000 km/s
- Katode minus
- Anode PLus
- leitende Flüssigkeiten Elektrlyte
- chem. Vorgang der elektrische Leitng in Flüssigkeiten ... Elektrolyse