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Interaktive Bildschirmexperimente zur Elektrizitätslehre für die Unterstufe und Oberstufe! Die Website bietet Trainingsprogramme zu messtechnischen Grundlagen und virtuelle Messplätze inkl. Bedienunganleiung an. Dr. S. M. Weber am 12. Lernumgebungen zur Ablenkung von Elektronen im E- und B-Feld. 04. 2007
letzte Änderung am: 12. 2007
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Deutsch
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12. 2007
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Virtuelle Experimente Aus Der Elektrizität Gas
Ein virtuelles Museum
der Elektrizität "Ich meine, dass das Unbehagen an der Wissenschaft vor allem dadurch zu Stande kommt, dass dieses Unternehmen es verlernt hat, neben der logischen Erkenntnis, die sie glänzend und großartig liefert, auch die sinnliche Erkenntnis zu berücksichtigen, die es komplementär zu ihr gibt. " Dieser Satz von Ernst Peter Fischer steht als Motto auf der Medaille für Naturwissenschaftliche Publizistik, die ihm 2004 von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft verliehen wurde und die zu den vielen Ehrungen des renommierten Wissenschaftshistorikers und Bestsellerautors gehört. Virtuelle experimente aus der elektrizität der. "Das große Buch der Elektrizität" ist in der Tat etwas für die sinnliche Erkenntnis: Großformatig und opulent ausgestattet, bietet es einer beeindruckenden Fülle an Bildern und Texten Raum, welche die Geschichte des Elektromagnetismus anschaulich und fesselnd vor Augen führen. Die Bilder ziehen den Leser gleichsam in ein virtuelles Technikmuseum hinein; und wie es sich für ein Museum gehört, vermittelt das Buch einen ersten Eindruck von der allgemeinen kulturellen Bedeutung dieser Technik und ihrer grundlegenden Ideen.
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Strom aus der Kraft der Sonne, des Windes und des Wassers. Der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch in Deutschland wächst immer weiter, inzwischen auf über 40 Prozent. Aber wie funktionieren diese Technologien eigentlich?
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Herausgeber ist die Deutsche Physikalische Gesellschaft e. V
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Wikiversity-Lernplattform, Fachbereich Physik (Ableger der der Wikipedia) Wikiversity ist eine Plattform zum gemeinschaftlichen Lernen, Lehren, Nachdenken und Forschen. In Kursen wird Wissen didaktisch aufbereitet und abgerufen. Kolloquien dienen dem fachlichen Gedankenaustausch. Virtuelle experimente aus der elektrizität mit. In Projekten kann neuen Fragestellungen nachgegangen werden. Durch die Entwicklung und Bereitstellung freier Kurs- und Lernmaterialien soll der ungehinderte Zugang zum Wissen verbessert werden
Unterrichtsmaterialien Dieter Welz stellt hier eine sehr gute Quelle ins Netz -fürLehrer, diezu beschäftigt sind, eigene Arbeitsblätter oder Kopiervorlagen zu erstellen. Deswegen ist sie auch für Schüler interessant!
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Für ein Helmholtzspulenpaar werden zwei gleiche Spulen mit dem Radius \(R\) in ebendiesem Abstand \(R\) voneinander aufgestellt. Sind die Spulen so geschaltet, dass der Strom in beiden Spulen in die gleiche Richtung fließt, erzeugt das Helmholtzspulenpaar in seinem Inneren ein nahezu homogenes Magnetfeld. Das Magnetfeld im Zentrum eines Spulenpaares mit N-Windungen je Spule ist dabei proportional zum Strom \(I\) durch die Spulen:
$I$ = Spulenstrom, $\mu_0$ = magnetische Feldkonstante, N = Zahl der Windungen, $R$ = Radius und Abstand der Spulen Bei dem im folgenden Experiment verwendeten Helmholtzspulenpaar ergibt sich für das vom Spulenstrom $I$ abhängige Magnetfeld: $$\bbox[5px, border:2px solid red]{B\approx 7, 48\cdot 10^{-4}\frac{\text T}{\text A}\cdot I}$$ $I$ = Spulenstrom, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text N}{{\text{A}}^2}$, N = 124 Windungen, $R$ = 14, 9 cm
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Notiere die Ausgangsbedingungen, indem du auf das Tintenfass klickst. Schalte sofort danach die Stoppuhr ein. Führe das Experiment so durch, dass der Nachweis \(\Delta \vartheta \sim Q\) bei festbleibender Einstellung am Netzgerät (grafische Auswertung). Warum hat man bei diesem Versuch mit \(\Delta \vartheta \sim Q\) auch die Proportionalität W el ~ Q gezeigt? Hinweis: Bestimme die Temperaturdifferenz immer in Bezug auf den Ausgangswert der Temperatur (im obigen Beispiel 22, 4°C). Welche Spannung war bei der im Bild dargestellten Versuchsauswertung am Netzgerät eingestellt? Herr Schlaumeier möchte die Abhängigkeit der elektrischen Arbeit von der Stromstärke (bei fester Versuchszeit) ergründen. Ein virtuelles Museum der Elektrizität - Spektrum der Wissenschaft. Führe ein entsprechendes Simulationsexperiment aus. Werte es grafisch in einem \(I - \Delta \vartheta - {\rm{Diagramm}}\) (welches leicht auch in ein I-W el -Diagramm gewandelt werden kann) aus. Warum ergibt das Diagramm keinen linearen Zusammenhang? Inwiefern dürften die Ergebnisse eines Realversuchs, bei dem der Nachweis von \(\Delta \vartheta \sim t\) bei fester Spannung und festem Strom gezeigt werden soll (vgl. Teilaufgabe a), von den Ergebnissen, welche im obigen Bild dargestellt sind, etwas abweichen?
Wie beeinflussen die im Experiment veränderbaren Größen die Bahn der Elektronen? Gib an, ob bzw. welchen Einfluss die Beschleunigungsspannung $U_{\rm{b}}$ und der Strom $I$ durch die Spulen auf die Bahn der Elektronen haben. Skizze
Realbild
Welchen Einfluss hat der Strom I durch die Helmholtzspulen auf den Radius der Kreisbahn? I hat keinen Einfluss. Je größer I, desto kleiner der Radius der Kreisbahn. Je kleiner I, desto kleiner der Radius der Kreisbahn. Welchen Einfluss hat die Beschleunigungsspannung U b auf den Radius der Kreisbahn? Magnetfeld eines Helmholtzspulenpaares. U b hat keinen Einfluss. Je größer U b, desto kleiner der Radius der Kreisbahn. Je kleiner U b, desto kleiner der Radius der Kreisbahn.
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Oft deutlich sichtbar ist das Glasfasergewebe, das in die Scheiben eingelassen ist. Dies ist deshalb erforderlich, da sonst die hohen Fliehkräfte die Trennscheibe im Nu zerreißen könnten. Dieses Gewebe liegt bei Trennscheiben häufig in der äußeren Schicht. Dies kommt immer dann zum Vorschein, wenn man mit der Scheibe schleift, anstelle diese zum Trennen zu benutzen. Trennscheibe für holz winkelschleifer. Die Vorderseite einer typischen kunstharzgebundenen Trennscheibe. Hier die Rückseite. Das Mittelloch ist 22, 23 mm im Durchmesser. Diamanttrennscheiben: Für besonders harte Aufgaben
Eine Diamanttrennscheibe* ist üblicher Weise nur für den Einsatz in Stein, Beton, Asphalt, Natursteinen und ähnlichem – nicht jedoch für Metalle – geeignet. Die Basis dieser Trennscheiben sind meist Stahlblätter, auf welche mittels Löten, Schweißen oder Sintern Diamantsegmente aufgebracht werden. Beispiele von Diamanttrennscheiben sind solche mit glattem oder geriffelten Rand oder welche mit segmentierten Rand. So sieht eine (benutzte) Diamant Trennscheibe beispielsweise aus:
Eine typische Diamant Trennscheibe mit geschlossenem und geriffeltem Rand.
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