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Questions and Answers
Was beschreibt die Definition von Leistung in Bezug auf Arbeit?
Was beschreibt die Definition von Leistung in Bezug auf Arbeit?
- Leistung ist unabhängig von der Zeit, in der die Arbeit verrichtet wird.
- Leistung ist der Quotient aus Arbeit und Zeit. (correct)
- Leistung ist die Arbeit, die in einem elektrischen Feld verrichtet wird.
- Leistung ist die maximale Energie, die ein System speichern kann.
Wie lautet die SI-Einheit für Leistung?
Wie lautet die SI-Einheit für Leistung?
- Kilowatt
- Joule
- Watt (correct)
- Ampere
Was ist die Beziehung zwischen 1 PS und Watt?
Was ist die Beziehung zwischen 1 PS und Watt?
- 1 PS ist gleich 500 Watt.
- 1 PS sind 750 Watt.
- 1 PS sind 735,5 Watt. (correct)
- 1 PS entsprechen 1000 Watt.
Was versteht man unter elektrischer Influenz?
Was versteht man unter elektrischer Influenz?
Welche Eigenschaft beschreibt ein elektrisches Dipolmoment am besten?
Welche Eigenschaft beschreibt ein elektrisches Dipolmoment am besten?
Welche Einheit wird verwendet, um den Innenwiderstand eines Kabels zu messen?
Welche Einheit wird verwendet, um den Innenwiderstand eines Kabels zu messen?
Wie wird die elektrische Stromstärke definiert?
Wie wird die elektrische Stromstärke definiert?
In welche Richtung bewegen sich die elektrischen Ladungen gemäß dem konventionellen Stromfluss?
In welche Richtung bewegen sich die elektrischen Ladungen gemäß dem konventionellen Stromfluss?
Welche physikalische Größe misst die Menge an Ladungen, die sich über einen bestimmten Zeitraum bewegen?
Welche physikalische Größe misst die Menge an Ladungen, die sich über einen bestimmten Zeitraum bewegen?
Wie wird die Ampere-Einheit in der Elektrotechnik definiert?
Wie wird die Ampere-Einheit in der Elektrotechnik definiert?
Was versteht man unter einem 'Dipol'?
Was versteht man unter einem 'Dipol'?
Was bedeutet der Begriff 'Dipollänge'?
Was bedeutet der Begriff 'Dipollänge'?
Wie wirkt sich ein homogene elektrisches Feld auf einen Dipol aus?
Wie wirkt sich ein homogene elektrisches Feld auf einen Dipol aus?
Was beschreibt die Formel $M = r⃗ × F ⃗$?
Was beschreibt die Formel $M = r⃗ × F ⃗$?
Was sind permanente Dipole?
Was sind permanente Dipole?
Was ist die Einheit der elektrischen Ladung?
Was ist die Einheit der elektrischen Ladung?
Welcher Zusammenhang beschreibt die Coulombkraft zwischen zwei Punktladungen?
Welcher Zusammenhang beschreibt die Coulombkraft zwischen zwei Punktladungen?
Was definiert die Richtung und Stärke eines elektrischen Feldes?
Was definiert die Richtung und Stärke eines elektrischen Feldes?
Wie beeinflussen sich elektrische Felder mehrerer Ladungen?
Wie beeinflussen sich elektrische Felder mehrerer Ladungen?
Was beschreibt die Coulomb-Konstante kc?
Was beschreibt die Coulomb-Konstante kc?
Wie kann die Coulombkraft mathematisch dargestellt werden?
Wie kann die Coulombkraft mathematisch dargestellt werden?
Was sind Feldlinien in Bezug auf elektrische Felder?
Was sind Feldlinien in Bezug auf elektrische Felder?
Wie lautet die Beziehung zwischen Coulombkraft, den Ladungsmengen q1 und q2 und dem Abstand r?
Wie lautet die Beziehung zwischen Coulombkraft, den Ladungsmengen q1 und q2 und dem Abstand r?
Wie wird die elektrische Feldkonstante ε0 in der Coulombkraft-Gleichung dargestellt?
Wie wird die elektrische Feldkonstante ε0 in der Coulombkraft-Gleichung dargestellt?
Was beschreibt das Coulombsche Gesetz im Kontext eines elektrischen Feldes?
Was beschreibt das Coulombsche Gesetz im Kontext eines elektrischen Feldes?
Welches der folgenden Elemente hat die höchste Dichte an beweglichen Ladungsträgern?
Welches der folgenden Elemente hat die höchste Dichte an beweglichen Ladungsträgern?
Wie lautet die Formel zur Berechnung der elektrischen Feldstärke einer Punktladung?
Wie lautet die Formel zur Berechnung der elektrischen Feldstärke einer Punktladung?
Was beschreibt die Einheit der elektrischen Feldstärke?
Was beschreibt die Einheit der elektrischen Feldstärke?
Welche Aussage über die elektrische Feldstärke eines homogenen Feldes ist korrekt?
Welche Aussage über die elektrische Feldstärke eines homogenen Feldes ist korrekt?
Was passiert, wenn Elektronen in einem Isolator wie Gummi unter Druck gesetzt werden?
Was passiert, wenn Elektronen in einem Isolator wie Gummi unter Druck gesetzt werden?
Wie ist die elektrische Spannung definiert?
Wie ist die elektrische Spannung definiert?
Was passiert mit der elektrischen Feldstärke, wenn die Entfernung von der Punktladung verdoppelt wird?
Was passiert mit der elektrischen Feldstärke, wenn die Entfernung von der Punktladung verdoppelt wird?
Welche der folgenden Abkürzungen beschreibt die Einheit für elektrischen Strom?
Welche der folgenden Abkürzungen beschreibt die Einheit für elektrischen Strom?
Was geschieht, wenn ein Isolator in ein elektrisches Feld gebracht wird?
Was geschieht, wenn ein Isolator in ein elektrisches Feld gebracht wird?
Was ist die Hauptaufgabe eines Kondensators?
Was ist die Hauptaufgabe eines Kondensators?
Was wird als Dielektrikum zwischen den Platten eines Kondensators genutzt?
Was wird als Dielektrikum zwischen den Platten eines Kondensators genutzt?
Was beschreibt die Kapazität eines Kondensators?
Was beschreibt die Kapazität eines Kondensators?
Welcher der folgenden Prozesse beschreibt die Deformationspolarisation?
Welcher der folgenden Prozesse beschreibt die Deformationspolarisation?
Was beschreibt die Orientierungs- oder Richtungspolarisation?
Was beschreibt die Orientierungs- oder Richtungspolarisation?
Was beschreibt die Fläche A in der Formel zur Kapazität eines Kondensators?
Was beschreibt die Fläche A in der Formel zur Kapazität eines Kondensators?
Was passiert mit der Polarisation in einem Isolator, wenn ein externes elektrisches Feld angelegt wird?
Was passiert mit der Polarisation in einem Isolator, wenn ein externes elektrisches Feld angelegt wird?
Welches Material wird häufig in Elektrolytkondensatoren als Dielektrikum verwendet?
Welches Material wird häufig in Elektrolytkondensatoren als Dielektrikum verwendet?
Was geschieht bei der Induzierung von Dipolen?
Was geschieht bei der Induzierung von Dipolen?
Welches Problem könnte bei Elektrolytkondensatoren auftreten?
Welches Problem könnte bei Elektrolytkondensatoren auftreten?
Welches Prinzip wird verwendet, um die Kapazität von Kondensatoren zu erhöhen?
Welches Prinzip wird verwendet, um die Kapazität von Kondensatoren zu erhöhen?
Welche Aussage über die Polarisation in einem Isolator ist korrekt?
Welche Aussage über die Polarisation in einem Isolator ist korrekt?
Welche der folgenden Aussagen zu den Arten der Polarisation ist falsch?
Welche der folgenden Aussagen zu den Arten der Polarisation ist falsch?
Die kleinste elektrisch vorkommende Ladung ist die ELEMENTARLADUNG.
Die kleinste elektrisch vorkommende Ladung ist die ELEMENTARLADUNG.
Ein Körper ist positiv geladen, wenn sich mehr Elektronen als Protonen darauf befinden.
Ein Körper ist positiv geladen, wenn sich mehr Elektronen als Protonen darauf befinden.
Die elektrische Ladung eines Elektrons beträgt +e.
Die elektrische Ladung eines Elektrons beträgt +e.
In einem abgeschlossenen System bleibt die Summe der elektrischen Ladungen konstant.
In einem abgeschlossenen System bleibt die Summe der elektrischen Ladungen konstant.
Die elektrische Feldstärke nimmt mit dem Quadrat der Entfernung von der Ladung zu.
Die elektrische Feldstärke nimmt mit dem Quadrat der Entfernung von der Ladung zu.
Ein Körper trägt die Ladung +1C, wenn er über einen Zeitraum von einer Minute einen Strom von +1A leitet.
Ein Körper trägt die Ladung +1C, wenn er über einen Zeitraum von einer Minute einen Strom von +1A leitet.
Die Coulombkraft zwischen zwei Punktladungen ist direkt proportional zum Quadrat des Abstands zwischen ihnen.
Die Coulombkraft zwischen zwei Punktladungen ist direkt proportional zum Quadrat des Abstands zwischen ihnen.
Das Coulombsche Gesetz beschreibt nur die Kraft zwischen zwei positiven Ladungen.
Das Coulombsche Gesetz beschreibt nur die Kraft zwischen zwei positiven Ladungen.
Das elektrische Feld wird durch die Anwesenheit einer elektrischen Ladung erzeugt und beeinflusst andere Ladungen.
Das elektrische Feld wird durch die Anwesenheit einer elektrischen Ladung erzeugt und beeinflusst andere Ladungen.
Feldlinien enden bei positiven Ladungen und beginnen bei negativen Ladungen.
Feldlinien enden bei positiven Ladungen und beginnen bei negativen Ladungen.
Die elektrische Feldkonstante wird in der Coulombkraft-Gleichung als ε0 dargestellt.
Die elektrische Feldkonstante wird in der Coulombkraft-Gleichung als ε0 dargestellt.
Die Coulomb-Konstante symbolisiert den Abstand zwischen den Punktladungen.
Die Coulomb-Konstante symbolisiert den Abstand zwischen den Punktladungen.
Das Superpositionsprinzip besagt, dass sich elektrische Felder mehrerer Ladungen gegenseitig beeinflussen.
Das Superpositionsprinzip besagt, dass sich elektrische Felder mehrerer Ladungen gegenseitig beeinflussen.
Die Formel zur Berechnung der Coulombkraft enthält das Produkt der beiden Ladungen q1 und q2.
Die Formel zur Berechnung der Coulombkraft enthält das Produkt der beiden Ladungen q1 und q2.
Eine elektrische Ladung hat keinen Einfluss auf andere Ladungen im selben Feld.
Eine elektrische Ladung hat keinen Einfluss auf andere Ladungen im selben Feld.
Die kleinste natürlich vorkommende Ladungsmenge wird als ELEMENTARLADUNG bezeichnet.
Die kleinste natürlich vorkommende Ladungsmenge wird als ELEMENTARLADUNG bezeichnet.
Energie kann in einem elektrischen Feld nur durch magnetische Felder erzeugt werden.
Energie kann in einem elektrischen Feld nur durch magnetische Felder erzeugt werden.
Ladungen sind die Ursache für elektrische Felder und üben Kräfte aufeinander aus.
Ladungen sind die Ursache für elektrische Felder und üben Kräfte aufeinander aus.
Elektrisches Potential ist ein Konzept, das in der Mechanik und Schwingungslehre relevant ist.
Elektrisches Potential ist ein Konzept, das in der Mechanik und Schwingungslehre relevant ist.
Eine positive Ladung zieht eine andere positive Ladung an.
Eine positive Ladung zieht eine andere positive Ladung an.
Die Spannung ist das Maß für die Menge an Ladungen, die sich über einen bestimmten Zeitraum bewegen.
Die Spannung ist das Maß für die Menge an Ladungen, die sich über einen bestimmten Zeitraum bewegen.
Die Bedeutung von Dielektrika ist nur für realisierte Kondensatoren in der Theorie von Bedeutung.
Die Bedeutung von Dielektrika ist nur für realisierte Kondensatoren in der Theorie von Bedeutung.
Das Coulombsche Gesetz wird verwendet, um die Kräfte zwischen geladenen Teilchen zu berechnen.
Das Coulombsche Gesetz wird verwendet, um die Kräfte zwischen geladenen Teilchen zu berechnen.
Ein elektrischer Dipol besteht aus zwei gleich großen, gleichnamigen Ladungen.
Ein elektrischer Dipol besteht aus zwei gleich großen, gleichnamigen Ladungen.
Die Gesamtbeurteilung einer Prüfung erfolgt auf einer Skala von 28 bis 30 Punkten.
Die Gesamtbeurteilung einer Prüfung erfolgt auf einer Skala von 28 bis 30 Punkten.
Feldlinien zeigen immer von negativer Ladung weg.
Feldlinien zeigen immer von negativer Ladung weg.
In einem homogenen elektrischen Feld ist die Feldstärke an allen Punkten gleich.
In einem homogenen elektrischen Feld ist die Feldstärke an allen Punkten gleich.
Die Kraft auf eine Ladung im elektrischen Feld ist unabhängig von der Feldstärke.
Die Kraft auf eine Ladung im elektrischen Feld ist unabhängig von der Feldstärke.
Ausrichtungs- oder Richtungspolarisation ist eine Form der Polarisation in Isolatoren.
Ausrichtungs- oder Richtungspolarisation ist eine Form der Polarisation in Isolatoren.
Die Stärke eines elektrischen Feldes kann durch die Anzahl der Feldlinien dargestellt werden.
Die Stärke eines elektrischen Feldes kann durch die Anzahl der Feldlinien dargestellt werden.
Ein elektrisches Feld zeigt immer von der negativen zur positiven Ladung.
Ein elektrisches Feld zeigt immer von der negativen zur positiven Ladung.
Die Stärke eines elektrischen Feldes ist direkt proportional zum Quadrat der Entfernung zur Ladung.
Die Stärke eines elektrischen Feldes ist direkt proportional zum Quadrat der Entfernung zur Ladung.
Die Polarisation von Dipolen in einem Isolator hat keinen Einfluss auf dessen elektrische Eigenschaften.
Die Polarisation von Dipolen in einem Isolator hat keinen Einfluss auf dessen elektrische Eigenschaften.
Im elektrischen Feld einer Punktladung bewegen sich die Feldlinien in parallelen Linien.
Im elektrischen Feld einer Punktladung bewegen sich die Feldlinien in parallelen Linien.
Die elektrische Feldstärke wird in Newton pro Coulomb (N/C) gemessen.
Die elektrische Feldstärke wird in Newton pro Coulomb (N/C) gemessen.
Die Richtung eines elektrischen Feldes ist radial zur Ladung gerichtet.
Die Richtung eines elektrischen Feldes ist radial zur Ladung gerichtet.
Die Formel zur Berechnung der elektrischen Feldstärke einer Punktladung beinhaltet den Abstand zur Ladung.
Die Formel zur Berechnung der elektrischen Feldstärke einer Punktladung beinhaltet den Abstand zur Ladung.
Ein elektrisches Feld entsteht nur durch bewegte Ladungen.
Ein elektrisches Feld entsteht nur durch bewegte Ladungen.
Die Coulombkraft wirkt nur zwischen gleichnamigen Ladungen.
Die Coulombkraft wirkt nur zwischen gleichnamigen Ladungen.
Ein elektrisches Feld kann nicht zwischen zwei Platten mit unterschiedlichen Ladungen existieren.
Ein elektrisches Feld kann nicht zwischen zwei Platten mit unterschiedlichen Ladungen existieren.
Die Formel für die elektrische Feldstärke lautet $E = \frac{F}{q}$.
Die Formel für die elektrische Feldstärke lautet $E = \frac{F}{q}$.
Ein positives geladenes Teilchen erfährt eine Kraft in Richtung des elektrischen Feldes.
Ein positives geladenes Teilchen erfährt eine Kraft in Richtung des elektrischen Feldes.
Die Coulombkraft nimmt mit zunehmendem Abstand zwischen zwei Punktladungen zu.
Die Coulombkraft nimmt mit zunehmendem Abstand zwischen zwei Punktladungen zu.
Die Spannung zwischen zwei Körpern beträgt 1V, wenn die Arbeit von 1J beim Transport einer Ladungseinheit Q=2AS aufzuwenden ist.
Die Spannung zwischen zwei Körpern beträgt 1V, wenn die Arbeit von 1J beim Transport einer Ladungseinheit Q=2AS aufzuwenden ist.
Spannung ist nicht verantwortlich für die Erzeugung von elektrischem Strom.
Spannung ist nicht verantwortlich für die Erzeugung von elektrischem Strom.
Ein elektrisches Feld übt eine Kraft auf die freien Ladungsträger eines Leiters aus und bringt sie in Bewegung.
Ein elektrisches Feld übt eine Kraft auf die freien Ladungsträger eines Leiters aus und bringt sie in Bewegung.
Bei einer Spannung von 1V gibt es keinen Unterschied zwischen positiven und negativen Ladungen der beiden Körper.
Bei einer Spannung von 1V gibt es keinen Unterschied zwischen positiven und negativen Ladungen der beiden Körper.
Die Coulombkraft beschreibt die Anziehungskräfte zwischen zwei Körpern mit gleicher Ladung.
Die Coulombkraft beschreibt die Anziehungskräfte zwischen zwei Körpern mit gleicher Ladung.
Der Begriff 'Dipol' stammt aus dem Griechischen und setzt sich aus den Worten 'di' für 'zwei' und 'pólos' für '______' zusammen.
Der Begriff 'Dipol' stammt aus dem Griechischen und setzt sich aus den Worten 'di' für 'zwei' und 'pólos' für '______' zusammen.
Je dichter die Feldlinien, umso höher die _____
Je dichter die Feldlinien, umso höher die _____
Die Feldlinien verlaufen senkrecht zu den _____
Die Feldlinien verlaufen senkrecht zu den _____
Der Abstand zwischen den beiden Ladungsschwerpunkten wird als ______ bezeichnet.
Der Abstand zwischen den beiden Ladungsschwerpunkten wird als ______ bezeichnet.
Die Einheit für elektrischen Widerstand ist der __________.
Die Einheit für elektrischen Widerstand ist der __________.
Das elektrische Feld zeigt von der positiven Ladung _____.
Das elektrische Feld zeigt von der positiven Ladung _____.
Im homogenen elektrostatischen Feld wirkt auf die positive Ladung die Kraft F und auf die negative Ladung die ______.
Im homogenen elektrostatischen Feld wirkt auf die positive Ladung die Kraft F und auf die negative Ladung die ______.
Der __________ liefert die elektrische Spannung in einem Stromkreis.
Der __________ liefert die elektrische Spannung in einem Stromkreis.
Im geschlossenen Stromkreis wandern Elektronen vom __________ zum Pluspol.
Im geschlossenen Stromkreis wandern Elektronen vom __________ zum Pluspol.
Das Dipolmoment wird durch die Formel p = Q ⋅ ______ beschrieben.
Das Dipolmoment wird durch die Formel p = Q ⋅ ______ beschrieben.
Die Stärke eines homogenen elektrischen Feldes ist für alle Punkte im _____ gleich.
Die Stärke eines homogenen elektrischen Feldes ist für alle Punkte im _____ gleich.
In der Glühbirne wird kinetische Energie in __________ umgewandelt.
In der Glühbirne wird kinetische Energie in __________ umgewandelt.
Permanente Dipole haben einen festgelegten Schwerpunkt der ______.
Permanente Dipole haben einen festgelegten Schwerpunkt der ______.
Die _____ sind die Linien, die das elektrische Feld darstellen.
Die _____ sind die Linien, die das elektrische Feld darstellen.
Die Beziehung zwischen Spannung, Stromstärke und Widerstand wird durch das __________ beschrieben.
Die Beziehung zwischen Spannung, Stromstärke und Widerstand wird durch das __________ beschrieben.
Ein elektrisches Feld einer Punktladung zeigt von der positiven Ladung _____ zur negativen Ladung.
Ein elektrisches Feld einer Punktladung zeigt von der positiven Ladung _____ zur negativen Ladung.
Die __________ wird als die Fähigkeit eines Körpers beschrieben, elektrische Energie zu speichern.
Die __________ wird als die Fähigkeit eines Körpers beschrieben, elektrische Energie zu speichern.
Im homogenen elektrischen Feld sind die Äquipotentiallinien _____ zu den Feldlinien.
Im homogenen elektrischen Feld sind die Äquipotentiallinien _____ zu den Feldlinien.
Die _____ eines elektrischen Feldes beeinflusst die Kraft, die auf eine Ladung wirkt.
Die _____ eines elektrischen Feldes beeinflusst die Kraft, die auf eine Ladung wirkt.
Der Prozess, bei dem elektrische Energie in Lichtenergie umgewandelt wird, geschieht in der __________.
Der Prozess, bei dem elektrische Energie in Lichtenergie umgewandelt wird, geschieht in der __________.
Elektrische Arbeit wird oft in __________ gemessen.
Elektrische Arbeit wird oft in __________ gemessen.
Feldlinien zeigen immer die Richtung, in die eine positive _____ bewegen würde.
Feldlinien zeigen immer die Richtung, in die eine positive _____ bewegen würde.
Die Felder von entgegengesetzt geladenen Platten sind _____.
Die Felder von entgegengesetzt geladenen Platten sind _____.
Die Coulombkraft ist proportional zur Produkt der __________.
Die Coulombkraft ist proportional zur Produkt der __________.
Die elektrische Feldstärke einer Punktladung beruht auf dem __________.
Die elektrische Feldstärke einer Punktladung beruht auf dem __________.
Die Einheit der elektrischen Feldstärke ist __________.
Die Einheit der elektrischen Feldstärke ist __________.
Ein elektrisches Feld zeigt von der __________ zur negativen Ladung.
Ein elektrisches Feld zeigt von der __________ zur negativen Ladung.
Die Stärke eines elektrischen Feldes ist umgekehrt proportional zum __________.
Die Stärke eines elektrischen Feldes ist umgekehrt proportional zum __________.
Ein elektrischer Leiter hat eine hohe Dichte an __________.
Ein elektrischer Leiter hat eine hohe Dichte an __________.
Die Formel für die elektrische Feldstärke einer Punktladung ist E = __________.
Die Formel für die elektrische Feldstärke einer Punktladung ist E = __________.
Die SI-Einheit für elektrischen Strom ist __________.
Die SI-Einheit für elektrischen Strom ist __________.
Die Spannung wird in __________ gemessen.
Die Spannung wird in __________ gemessen.
Um die Kapazität eines Kondensators zu erhöhen, werden meist __________ verwendet.
Um die Kapazität eines Kondensators zu erhöhen, werden meist __________ verwendet.
Die ______ werden im Leiter verschoben.
Die ______ werden im Leiter verschoben.
Im inneren des Leiters besteht dann kein ______ mehr.
Im inneren des Leiters besteht dann kein ______ mehr.
In der ______ tritt auch auf, wenn man einen neutralen Leiter einem geladenen Leiter nähert.
In der ______ tritt auch auf, wenn man einen neutralen Leiter einem geladenen Leiter nähert.
Wenn der neutrale Leiter geerdet wird, ______ die positiven Ladungsträger zur Erde ab.
Wenn der neutrale Leiter geerdet wird, ______ die positiven Ladungsträger zur Erde ab.
Trennt man die Platten im Feld voneinander, erhält man zwei ______ Platten.
Trennt man die Platten im Feld voneinander, erhält man zwei ______ Platten.
Unter einem elektrischen ______ versteht man einen Körper, der zwei örtlich getrennte, ungleichnamige elektrische Ladungen trägt.
Unter einem elektrischen ______ versteht man einen Körper, der zwei örtlich getrennte, ungleichnamige elektrische Ladungen trägt.
Die beweglichen ______ im Körper werden verschoben.
Die beweglichen ______ im Körper werden verschoben.
Durch geschicktes Vorgehen kann man damit auch ______ total trennen.
Durch geschicktes Vorgehen kann man damit auch ______ total trennen.
Kabel können nur einem bestimmten ______ standhalten.
Kabel können nur einem bestimmten ______ standhalten.
Die physikalische Größe, die den ______ misst, ist die Stromstärke.
Die physikalische Größe, die den ______ misst, ist die Stromstärke.
Die ______ bezeichnet die Richtung von positiv nach negativ im konventionellen Stromfluss.
Die ______ bezeichnet die Richtung von positiv nach negativ im konventionellen Stromfluss.
Die Einheit für elektrische Stromstärke ist das ______.
Die Einheit für elektrische Stromstärke ist das ______.
Die Elementarladung e hat einen Wert von etwa ______ A⋅s.
Die Elementarladung e hat einen Wert von etwa ______ A⋅s.
Ordnen Sie die physikalischen Größen den richtigen Einheiten zu:
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Ordnen Sie die Begriffe den entsprechenden Definitionen zu:
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Ordnen Sie die Formeln den richtigen physikalischen Größen zu:
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Ordnen Sie die Konzepte den entsprechenden Beschreibungen zu:
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Ordnen Sie die physikalischen Einheiten den jeweiligen Absolutwerten zu:
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Ordnen Sie die Begriffe den passenden Definitionen zu:
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Ordnen Sie die SI-Einheiten den jeweiligen Größen zu:
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Ordnen Sie die folgenden Konzepte den richtigen Auswirkungen zu:
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Ordnen Sie die Begriffe den passenden physikalischen Größen zu:
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Ordnen Sie die Begriffe den entsprechenden Effekten zu:
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Ordne die folgenden Geräte den von ihnen erzeugten Energieformen zu:
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Ordne die folgenden Tätigkeiten der benötigten Energieform zu:
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Ordne die folgenden Begriffe den entsprechenden SI-Einheiten zu:
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Ordne die folgenden Gleichungen den entsprechenden physikalischen Größen zu:
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Ordne die elektrischen Leistungen den dazugehörigen Zeiträumen zu:
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Ordne die folgenden Begriffe ihrer Beschreibung zu:
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Ordne die folgenden Begriffe mit ihrem mathematischen Ausdruck zu:
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Ordne die folgenden Größen den entsprechenden Einheiten zu:
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Ordne die folgenden Eigenschaften den elektrischen Ladungen zu:
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Ordne die folgenden Gesetze den entsprechenden Beschreibungen zu:
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Ordne die folgenden Erscheinungen auf elektrische Felder zu:
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Ordne die folgenden Konzepte den richtigen Erklärungen zu:
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Ordne die folgenden Konzepte mit ihren entsprechenden Eigenschaften zu:
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Ordne die folgenden Begriffe den entsprechenden Erklärungen zu:
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Ordnen Sie die Begriffe den entsprechenden Beschreibungen zu:
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Ordnen Sie die Begriffe den entsprechenden Eigenschaften zu:
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Ordnen Sie die Formeln ihren Bedeutungen zu:
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Ordnen Sie die Begriffe den jeweiligen Konzepten zu:
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Ordnen Sie die Begriffe den Auswirkungen im elektrischen Feld zu:
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Ordne die Begriffe den richtigen Beschreibungen zu:
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Ordne die Konzepte den entsprechenden Beispielen zu:
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Verbinde die Begriffe mit den richtigen Effekten:
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Ordne den Begriff den entsprechenden Auswirkungen zu:
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Verbinde die Begriffe mit den richtigen Eigenschaften:
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Verbinde die Effekte mit den entsprechenden Konzepten:
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Flashcards
Coulomb-Einheit
Coulomb-Einheit
Die Einheit der elektrischen Ladung, abgekürzt mit C.
Coulombsches Gesetz
Coulombsches Gesetz
Beschreibt die Kraft zwischen zwei Punktladungen. Die Kraft ist proportional zu den Ladungen und umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstands.
Coulombkraft
Coulombkraft
Die Kraft, die zwischen zwei elektrisch geladenen Körpern wirkt.
Elektrische Feldkonstante
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Elektrische Ladung
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Elektrisches Feld
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Punktladung
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Superpositionsprinzip
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Feldlinien
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Coulomb-Konstante
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Elektrische Feldstärke
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Elektrische Feldstärke einer Punktladung
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Homogenes Feld
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Feldstärke einer Kugel
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Elektrische Feldstärke - Einheit
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Elektrischer Leiter
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Stromstärke (I)
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Spannung (U)
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SI-Einheit Strom
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Elektrischer Strom
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Stromstärke
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Stromstärke Formel
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Elektrische Spannung
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Influenz
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Wie entsteht Influenz?
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Ladungstrennung
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Leiter
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Dipol
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Dipollänge
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Dipolmoment
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Drehmoment auf einen Dipol
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Wassermolekül als Dipol
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Induzierte Dipole
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Polarisation
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Oberflächenladungen
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Verschiebungspolarisation
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Orientierungspolarisation
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Dielektrikum
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Kondensator
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Kapazität
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Farad
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Folienkondensator
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Elektrolytkondensator
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Magnetisches Feld
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Magnetische Feldstärke H
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Magnetische Flussdichte B
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Magnetischer Fluss Phi
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Elektrisches Potential
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Elektrischer Dipol
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Elementarladung
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Elektrisch neutral
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Elektrische Polarisation
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Coulomb (C)
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Elektrische Feldkraft (FC)
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Elektrische Feldkonstante (ε0)
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Elektrische Feldstärke (E)
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Einheitsvektor (e⃗r)
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Wie entstehen elektrische Felder?
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Spannung
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Spannung in Volt
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Wie erzeugt Spannung Strom?
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Spannung und Kraftwirkung
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Spannung als treibende Kraft
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Feldliniendichte
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Homogenes elektrisches Feld
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Äquipotentiallinie
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Elektrisches Feld einer Punktladung
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Betrag der elektrischen Feldstärke
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Richtung der elektrischen Feldstärke
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Feldstärke zwischen geladenen Platten
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Kraft auf eine Ladung im Feld
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Potenzialdifferenz
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Elektrisches Feld - Bedeutung
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Elektrische Feldstärke - Formel
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Proportionalität Feldstärke und Ladung
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Umgekehrte Proportionalität Feldstärke und Abstand
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Anwendung: Bewegung von Ladungsträgern
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Elektrische Spannung (U)
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Konventioneller Stromfluss
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Einheit der Stromstärke?
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Elektrisches Feld eines homogenen Feldes
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Elektrische Feldstärke einer Kugel
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Elektrische Spannung Einheit
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Permanenter Dipol
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Ohmsches Gesetz
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Elektrischer Widerstand
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Einheit Ohm
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Wie funktioniert eine Batterie?
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Was passiert in einer Glühbirne?
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Elektrische Arbeit
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Energieumwandlung
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Wie viel Energie wird umgewandelt?
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Ladungstrennung durch Influenz
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Erdverbindung
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Ladungsquellen schaffen
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Anwendung von Influenz: Kondensator
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Ladungsverschiebung
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Widerstand (R)
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Widerstand
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Wie wird elektrische Arbeit berechnet?
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Beispiele für elektrische Arbeit
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Elektrische Leistung
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Elektrische Leistung Formel
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Was ist ein elektrischer Dipol?
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Was ist die Dipollänge?
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Was ist ein Dipolmoment?
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Wie wirkt ein Dipol in einem homogenen Feld?
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Was ist der Unterschied zwischen einem permanenten und einem induzierten Dipol?
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Welche Ladungen werden verschoben?
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Was passiert im Inneren des Leiters?
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Wie kann man Ladungsquellen schaffen?
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Anwendung: Kondensator
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Ladungsverschiebung im Leiter
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Study Notes
Elektritätslehre und Magnetismus - Angewandte Medizinphysik 1, Teil 2
- Motivation: Der Kurs behandelt die Radiologietechnologie, die Anwendung ionisierender und nichtionisierender Strahlung zur Diagnostik und Therapie. Der Schwerpunkt liegt auf den verwendeten Verfahren, Methoden und Kenntnissen. Der Lehrplan beinhaltet 50% Medizin, 50% Technik, Physik und Informatik.
- Prüfung: Die schriftliche Prüfung dauert 1 Stunde. Teil 1 umfasst Mechanik und Schwingungslehre (Flitsch), Teil 2 Elektrizitätslehre und Magnetismus (Hofbauer). Jede Prüfungsteil muss positiv bestanden werden, und mindestens 60% (14 Punkte pro Teil) sind für einen positiven Abschluss notwendig. Teilbeurteilung und Gesamtbeurteilung werden gemäß Punkteverteilungs-Kriterien benotet.
Inhalt - Elektritätslehre Teil 1
- Ladung: Eine physikalische Eigenschaft der Materie.
- Elektrisches Feld: Ein Feld, das von Ladungen erzeugt wird und Kräfte auf andere Ladungen ausübt.
- Potential und Spannung: Begriffe, die die Grundlagen für elektrische Energie erläutern.
- Stromstärke: Die Menge an Ladung, die in einer Sekunde fließt (in Ampere).
Elektrostatik
- Lehre von Erscheinungen bei ruhenden elektrischen Ladungen: Die Physik der ruhenden elektrischen Ladungen.
- Lernziele Teil 1: Verständnis von elektrischer Ladung, Coulombsches Gesetz, elektrischem Feld und Spannung; Anwendungsrelevanz, insbesondere in der Radiologietechnologie.
Elementarladung
- Gequantelte Größe: Elektrische Ladung besteht aus diskreten Einheiten.
- SI-Einheit: Coulomb (C) = Ampere (A) * Sekunde (s).
- Elektrische Elementarladung (e): Die kleinste, frei existierende elektrische Ladung. Der Zahlenwert beträgt 1,602176634.10⁻¹⁹ C (bzw. A*s).
- Ladungsmenge: Jeder Wert muss ein ganzzahliges Vielfaches der Elementarladung sein.
- Elektron/Proton Ladungen: Elektron hat Ladung -e, Proton hat Ladung +e.
Elektrische Ladung eines Körpers
- Konstante Anzahl von Protonen: Meist konstant, nicht veränderbar.
- Elektrisch neutral: Gleiche Anzahl von Protonen und Elektronen.
- Negativ geladen: Überschuss an Elektronen.
- Positiv geladen: Mangel an Elektronen.
- Ladung kompensiert: Sich neutralisierende Ladungen.
Einheit Coulomb (C)
- Definition: Ein Körper ist mit +1 C geladen, wenn in einer Sekunde ein Strom von +1 A fließt, bis der Körper vollständig entladen ist.
- Numerischer Wert: 1 C = 6,241509074. 10¹⁸ e.
Coulombsches Gesetz
- Kraft zwischen zwei Punktladungen: Die Kraft zwischen zwei Ladungen ist proportional zum Produkt der Ladungen Q1 und Q2 und umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstands r².
- Proportional zu Ladungen, umgekehrt proportional zu Quadrat des Abstands: Die Kraft ist proportional zum Produkt der Ladungen und umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstands zwischen diesen Ladungen, das heißt, je weiter zwei Ladungen voneinander entfernt sind, desto schwächer ist die Kraft zwischen ihnen.
- Indirekt proportional zum Quadrat des Abstands: Die Kraft ist umgekehrt proportional zur Quadrat des Abstands der beiden Ladungen.
Elektrisches Feld einer Punktladung
- Richtung: Von positiver Ladung weg oder hin gerichtet zu negativen Ladung.
- Verlauf: Radial zur Ladung; die Stärke ist proportional zur Ladung und umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstands zur Ladung.
Homogenes elektrisches Feld
- Verlauf: Senkrecht zu den Platten, von positiver zu negativer Ladung.
- Stärke: Konstant über den Zwischenraum.
Äquipotentiallinien
- Verlauf: Senkrecht zu den Feldlinien
Elektrische Feldstärke
- Definition: Kraft pro Ladungseinheit.
- SI-Einheit: Newton/Coulomb (N/C).
- Formel: E = F/q
Elektrische Feldstärke & Kraft
- Zusammenhang: Kraft in einem elektrischen Feld ist gleich der Feldstärke multipliziert mit der Ladung.
Elektrische Feldstärke eines homogenen Feldes
- Definition: Die elektrische Feldstärke eines homogenen Feldes ist die Kraft, die auf eine positive Ladung wirkt dividiert durch die Ladung.
- Gleichförmigkeit: Die elektrische Feldstärke in einem homogenen Feld ist über den gesamten Raum gleich.
Elektrische Feldstärke – Einheit
- Definition: Kraft, die auf eine positive Ladung wirkt dividiert durch die Ladung.
- Einheit: Newton pro Coulomb (N/C).
Elektrischer Strom I & Elektrische Spannung U.
- Strom: Der Fluss von elektrischen Ladungen.
- Spannung: Die Differenz im elektrischen Potential zwischen zwei Punkten in einem elektrischen Feld.
- SI-Einheit: Ampere (A) für Strom und Volt (V) für Spannung.
Elektrischer Leiter
- Ladungsdichte: Hohe Dichte an beweglichen Ladungsträgern.
- Metalle im Allgemeinen: Gute Leiter (z.B. Kupfer)
- Andere Materialien: Nicht gute Leiter (z. B. Isolierstoffe: z.B. Gummi)
- Dimensionierung: Kabel können nur spezifischen Stromwerten standhalten.
- Widerstand: Sollte möglichst niedrig gehalten werden.
Elektrischer Strom
- Beschreibung: Strom ist der gerichtete Fluss von Ladungsträgern.
- Richtung: Conventionelle Stromrichtung geht vom Pluspol zum Minuspol; Elektronen bewegen sich in die entgegengesetzte Richtung (Minuspol zum Pluspol).
- SI-Einheit: Ampere (A)
Elektrische Spannung
- Bedeutung: Energie, die benötigt wird, um eine elektrische Ladung im elektrischen Feld zu bewegen.
- SI-Einheit: Volt (V)
Zusammenhang Spannung - Stromstärke
- Ohmsches Gesetz: Die Stromstärke in einer Schaltung ist proportional zur angelegten Spannung und umgekehrt proportional zum Widerstand.
- Formel: Spannung (U) = Stromstärke (I) * Widerstand (R)
Elektrische Arbeit
- Bedeutung: Gibt an, welche elektrische Energie in andere Energieformen umgewandelt wurde.
- Beispiel: Umsetzung in Wärmeenergie (Toaster), kinetische Energie (Zug), oder potentielle Energie (Rolltreppe).
- SI-Einheit: Joule (J)
- Formel: Elektrische Arbeit (Wel) = Spannung (U) * Stromstärke (I) * Zeit (t)
Elektrische Leistung
- Bedeutung: Die von einer elektrischen Schaltung pro Zeiteinheit umgesetzte Energie.
- SI-Einheit: Watt (W).
Kondensator
- Beschreibung: Elektrostatisches Speichergerät für elektrische Energie. Zwei Leiteroberflächen sind durch ein Dielektrikum getrennt.
- Aufgaben: Ladungsspeicherung, Glättung welliger Gleichströme, Filterung
Kapazität eines Kondensators
- Definition: Ein Maß für Energie, die ein Kondensator speichern kann.
- Formel: C = Q/U (C: Kapazität, Q: Ladung, U: Spannung).
- SI-Einheit: Farad (F)
Kondensator - Technische Realisierung
- Folienkondensator: Zwei Metallfolien mit Dielektrikum (z.B. Papier, Kunststoffe) dazwischen, gerollt um Fläche zu vergrößern
Kondensator Eigenschaften
- Typen: Folienkondensatoren, Elektrolytkondensatoren.
- Eigenschaften: Hohe Kapazität, unterschiedliche Materialien.
Weitere Konzepte
- Influenz: Ladungstrennung in einem Leiter durch Anwesenheit eines elektrischen Feldes.
- Elektrischer Dipol: System mit zwei entgegengesetzten Ladungen, die einen bestimmten Abstand zueinander haben.
- Magnetismus: Beginn der Einführung in dieses Fachgebiet. Die Einführung von Begriffen wie magnetische Feldstärke, magnetische Flussdichte und dem magnetischen Dipol kommt im angegebenen Kapiteltext vor, die weiterführenden Details zu den physikalischen Eigenschaften werden aber nicht mitberücksichtigt.
- Polarisation: Ladungsverschiebung in Isolator, wenn ein elektrisches Feld angelegt wird. Verschiebung der Oberflächenladungen bei angelegten Feldern.
Hinweise
- Diese Notizen sind ein kurzer Überblick über die behandelten Kapitel. Die Informationen sind sehr kompakt dargestellt, weitere Details sind nötig um das Thema vollständig zu erfassen und zu verstehen. Der Inhalt der Vorlesungen ist Grundlage der Notizen and muss in Beziehung zur Lehrinhalte und Vorlesung gestellt werden.
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