Falls du noch weitere Fragen zu den Praktikumsmöglichkeiten bei der Stadt Gelsenkirchen hast, stehen wir dir gerne per E-Mail zur Verfügung.
Schülerpraktikum Gelsenkirchen 2020 De
Ein Praktikum in Gelsenkirchen - Auch für Spezialisten
Wenn Du ein Praktikum auf einen Spezialgebiet suchst, lohnt sich oft ein Blick nach Gelsenkirchen. Hier gibt es beispielsweise eine industriell betriebene Mühle (Müllers Mühle), eine Fabrik für Großküchen (Küppersbusch), einen Hersteller von Spezialkunststoffen (Masterflex) und eine Floatglasanlage (Pilkington). Schülerpraktikum gelsenkirchen 2020 online. Auch ein großer Bekleidungshersteller (Nienhaus & Lotz) ist hier präsent. Die erste Anlaufstelle für die Suche nach Praktika in Gelsenkirchen ist natürlich Jobsuma. Hier findest Du in der Regel fast alle Praktika, die aktuell angeboten werden, auf einen Blick. Und wenn in Gelsenkirchen nichts für Dich dabei ist, kannst Du die Suche auf Bochum, Herne oder Essen erweitern.
Berufsfelderkundungen
Spannende Einblicke – echte Praxiserfahrungen
Die Berufsfelderkundungen (BFE) erfolgen im achten Schuljahr; zeitlich sind sie nach der Potenzialanalyse und vor dem Schülerpraktikum verortet. Auf Grundlage der Ergebnisse der Potenzialanalyse wählen die Schülerinnen und Schüler drei verschiedene Berufsfelder aus, welche sie an jeweils einem Tag kennenlernen. Dabei "schnuppern" sie in die Arbeitswelt und gewinnen erste praktische Eindrücke. Die Erfahrungen können anschließend auch die Wahl eines späteren Schülerpraktikums erleichtern. Die Eindrücke und Erfahrungen aus den BFE werden zudem im Unterricht und in den Portfolioinstrumenten besprochen, reflektiert und dokumentiert. Schülerpraktikum gelsenkirchen 2021. Möglichmacher gesucht! Geben Sie jungen Menschen Einblicke in Ihren Berufsalltag. Foto: cub artwork
"Typisch männlich" und "typisch weiblich"? Girls' Day und Boys' Day liegen ebenfalls in der Schwerpunktwoche. Diese beiden Tage können dazu genutzt werden, geschlechtsuntypische Berufsfelder praktisch zu erkunden.
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Am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching bei München simuliert Dr. Frank Jenko Plasmaturbulenzen, die im "Brennraum" eines Fusionsreaktors auftreten, mit Hilfe eines Computers. Auf diese Weise will der Forscher die "Lecks" aufspüren, über die das 100 Millionen Grad heiße Gas seine Energie verliert. Plasmagefäß des Fusionsexperiments ASDEX Upgrade
Mehr als die Hälfte seiner Arbeitszeit steht Frank Jenko in der Warteschlange. Allerdings nicht persönlich, sondern mit seinem Programm: Es ist einer der größten "Jobs", die am Rechenzentrum Garching laufen. Würde es ohne Unterbrechung von Anfang bis Ende durchgerechnet, dann hätte der leistungsfähigste Garchinger Supercomputer – die Cray T3E, die 470 Milliarden Rechenschritte pro Sekunde ausführen kann – viele Tage und Nächte lang nichts anderes zu tun. Da aber Jenko nicht der einzige Nutzer der Anlage ist, erhält er immer dann, wenn er an der Reihe ist, sechs Stunden Rechenzeit. Komplexe gleichungen lösen rechner. Danach muss er sich wieder hinten anstellen. Die gigantische Rechnerei dient einem hohen Zweck: Sie soll helfen, ein funktionierendes Fusionskraftwerk zu konstruieren, das über die Verschmelzung von Deuterium und Tritium Energie liefert.
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Zusatzinformationen
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Der Resonator-Podcast von Holger Klein/Helmholtz-Gemeinschaft (CC-BY 4. 0). Welt der Physik: Simulation von Plasmawirbeln. Forschungspodcast "Resonator"
Der Resonator ist ein Wissenschafts-Podcast der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Für einige Folgen ist Holger Klein nach Jülich gekommen und hat sich am Forschungszentrum umgeschaut. Resonator Folge 47: Das Forschungszentrum Jülich
Resonator Folge 48: Bioelektrische Systeme
Resonator Folge 59: Schülerlabore
Resonator Folge 60: Supercomputer am FZ Jülich
Resonator Folge 61: High Perforance Computing
ASDEX-Upgrade, als größte deutsche Fusionsanlage, ist beispielsweise neun Meter hoch und enthält 14 Kubikmeter Plasma; der geplante Internationale Experimentalreaktor ITER soll noch weitaus größer werden und mehr als 800 Kubikmeter Plasma umschließen. Gelänge es, die Energieverluste zu vermindern, wäre dies ein unschätzbarer Vorteil. Deshalb versuchen Experimentatoren und Theoretiker zu verstehen, wie das kapriziöse Plasma sich im Inneren des Magnetfeldkäfigs verhält. Man weiß aus der klassischen Physik, dass die geladenen Teilchen in Spiralbahnen um die Feldlinien kreisen, und man kann berechnen, wie oft sie miteinander zusammenstoßen. Diese Stöße sind zu einem Teil dafür verantwortlich, dass sowohl Materie als auch Energie – unerwünschterweise – quer zu den Feldlinien entweichen. Forschungszentrum Jülich - Mediathek. Doch weit wichtiger ist offenbar ein anderer Mechanismus: Kleine Wirbel, Physiker sprechen von Turbulenzen, sind vermutlich schuld daran, dass die Energie, die man ins Plasma hineingesteckt hat, so rasch wieder nach außen verloren geht.