Elektrizitätslehre Lösungen.

Slides:



Advertisements
Ähnliche Präsentationen
Wochenstundenzahl / Schulaufgabenzahl
Advertisements

Partielle DGL, Wärmeleitung
Antiproportionale Zuordnungen
Elektrische Leitfähigkeit Meßdaten
Stromkreis mit mehreren Bauteilen
Leiter und Isolator Ein Stromkreis besteht aus einer leitenden Verbindung zwischen den beiden Polen einer Elektrizitätsquelle, in die noch mindestens ein.
Die elektrische Spannung U gemessen in V - die Ursache für den Strom
Widerstände.
Elektrische Ladung und elektrisches Potenzial
ESB Leitungsersatz- schaltbild.
Elektrische Spannungen über Kondensator, Spule und Widerstand
Schriftliche Hausarbeit von Ralf Hirnich
Elektrische Leitungsvorgänge Klasse 9
Elektrische Spannung bei Stromfluss im Magnetfeld
Elektrische Spannungen über Kondensator, Spule und Widerstand
Elektrische Spannungen über Kondensator, Spule und Widerstand
Wirkung der Temperatur auf physikalische Eigenschaften
Der Hall-Effekt David Fritsche Juli 2011.
Einige Animationen werden automatisch gestartet
Der elektrische Widerstand
Elektrizitätslehre Lösungen.
Das Ohmsche Gesetz Bei konstanter Temperatur ist der durch einen Leiter fließende elektrische Strom I der zwischen den Leiterenden herrschenden Spannung.
Elektrizitätslehre II
15. Das elektrische Feld Ein Feld ist ein Raum, in dem jedem Punkt ein bestimmter Wert einer physikalischen Größe zugeordnet wird.
Elektrizitätslehre Lösungen.
Elektrizitätslehre Lösungen.
IEF Werner GmbH Handhabungstechnik 1 > Verbundprojekt Greiferbaukasten für die Montage von Mikrosystemen 2. Statusseminar am 06.Februar 2003 Module des.
Elektrizitätslehre Lösungen.
Elektrizitätslehre Lösungen.
Mechanik I Lösungen.
Elektrizitätslehre Lösungen.
Elektrizitätslehre Lösungen.
Elektrizitätslehre Lösungen. 10 Aufgaben 3) An einem elektrischen Gerät steht angeschrieben: 250  ; 0,50 A. Darf es an 220 Volt angeschlossen werden?
Elektrizitätslehre Lösungen.
Elektrizitätslehre Lösungen.
Elektrizitätslehre Lösungen.
Elektrizitätslehre Lösungen.
Skin-Effekt von Stefan Lauer.
Elektrizitätslehre Lösungen.
Abendrealschule Ludwigsburg
Elektrizitätslehre Lösungen. 10 Aufgaben 20)Zwei Lampen der Nennwerte 220 Volt/ 3226 Ohm und 3,8 V/ 0,07 A sind in Reihe an 220 Volt Spannung angelegt.
Elektrizitätslehre Lösungen.
Elektrizitätslehre Lösungen.
Elektronik Lösungen.
Elektrizitätslehre Der einfache Stromkreis Copyright by H. Sporenberg.
Elektrizitätslehre Lösungen.
Mechanik II Lösungen.
Elektrizitätslehre Lösungen.
Elektrizitätslehre Lösungen.
Elektrizitätslehre Lösungen.
Elektrizitätslehre Lösungen Abendrealschule Ludwigsburg.
Elektrizitätslehre Lösungen. 10 Aufgaben 23)Ein Gerät liegt über eine Zuleitung mit dem Widerstandswert von 0,8 Ohm an einer Spannung von 220 Volt. Bei.
el. Strom und el. Spannung
Das Ohm‘sche Gesetz Elektrizitätslehre 3 Schönen guten Tag!
Anwendungen zum Widerstand
Das ohmsche Gesetz Fachdidaktische Übungen der Physik
Elektrizitätslehre Lösungen. 7 Der elektrische Widerstand.
Galvanisches Element Referat Nadine Sahm Anja Thiemann.
Elektrische Stromkreise
Elektrizitätslehre Die elektrische Stromstärke Nun schauen wir uns den elektrischen Strom etwas genauer an! Wann fließt wie viel Strom?
Grundbegriffe Spannung U Stromstärke I Widerstand R Vorstellung mit
Sicherungstechnik.
Das Widerstandsgesetz
Elektrizitätslehre Lösungen.
Modellvorstellung des Widerstands
Die Abhängigkeit zwischen Widerstand und Leiterlänge
Bauelement Widerstand
Tutorium Physik 2. Elektrizität
Elektrizitätslehre Lösungen.
 Präsentation transkript:

Elektrizitätslehre Lösungen

8 Abhängigkeit des elektrischen Widerstandes eines metallischen Leiters

8 Abhängigkeit des elektrischen Widerstandes eines metallischen Leiters

8 Abhängigkeit des elektrischen Widerstandes eines metallischen Leiters Der elektrische Widerstand hängt ab von:

8 Abhängigkeit des elektrischen Widerstandes eines metallischen Leiters Der elektrische Widerstand hängt ab von:  der Länge des Drahtes

8 Abhängigkeit des elektrischen Widerstandes eines metallischen Leiters Der elektrische Widerstand hängt ab von:  der Länge des Drahtes  dem Querschnitt des Drahtes

8 Abhängigkeit des elektrischen Widerstandes eines metallischen Leiters Der elektrische Widerstand hängt ab von:  der Länge des Drahtes  dem Querschnitt des Drahtes  dem Material des Drahtes

8 Abhängigkeit des elektrischen Widerstandes eines metallischen Leiters Der elektrische Widerstand hängt ab von:  der Länge des Drahtes  dem Querschnitt des Drahtes  dem Material des Drahtes  der Temperatur des Drahtes

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht Merksatz:

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht Merksatz: Der Widerstandswert eines metallischen Leiters ist antiproportional zu seiner Querschnittsfläche.

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht Merksatz: Der Widerstandswert eines metallischen Leiters ist antiproportional zu seiner Querschnittsfläche.

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht Merksatz: Der Widerstandswert eines metallischen Leiters ist antiproportional zu seiner Querschnittsfläche. D.h. Doppelter Querschnitt ergibt halben Widerstand, dreifacher Querschnitt ergibt eindrittel Widerstand, usw.

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht Messwerte für 0,03 mm2 Querschnitt eintragen!

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht Messwerte für 0,03 mm2 Querschnitt eintragen!

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht Messwerte verbinden!

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht Messwerte verbinden!

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht Messwerte für 0,06 mm2 Querschnitt eintragen!

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht Messwerte für 0,06 mm2 Querschnitt eintragen!

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht Messwerte verbinden!

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht Messwerte verbinden!

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht Messwerte für 0,09 mm2 Querschnitt eintragen!

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht Messwerte verbinden!

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht Messwerte verbinden!

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht Messwerte für 1 mm2 Querschnitt eintragen!

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht Messwerte für 1 mm2 Querschnitt eintragen!

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht Messwerte verbinden!

8.2 Abhängigkeit vom Querschnitt Konstantandraht Messwerte verbinden!