Elektrizitätslehre Lösungen.

Slides:



Advertisements
Ähnliche Präsentationen
Kapitel 5: Wärmelehre 5.1 Temperatur und Wärme.
Advertisements

HPa  =100%  = 60%  = 50%  = 20% °C.
Stromkreis mit mehreren Bauteilen
Widerstände.
ESB Leitungsersatz- schaltbild.
Schriftliche Hausarbeit von Ralf Hirnich
Strom, Magnetfeld, schwebender Supraleiter
Wirkung der Temperatur auf physikalische Eigenschaften
Elektrizitätslehre Lösungen.
Elektrizitätslehre Lösungen.
Spannung und Stromstärke
Elektrizitätslehre Lösungen.
Elektrizitätslehre Lösungen.
Elektrizitätslehre Lösungen.
Atombindung = Elektronenpaarbindung
Elektrizitätslehre Lösungen.
Elektrizitätslehre Lösungen. 10 Aufgaben 12)Zwei Kohleschichtwiderstände wurden in Reihe an eine Spannungsquelle angelegt. Bestimme die fehlenden Werte.
Elektrizitätslehre Lösungen.
Wärmelehre Lösungen.
Wärmelehre Lösungen.
Elektrizitätslehre Lösungen.
Elektrizitätslehre Lösungen.
Elektrizitätslehre Lösungen.
Skin-Effekt von Stefan Lauer.
Wärmelehre Lösungen.
Elektrizitätslehre Lösungen.
Abendrealschule Ludwigsburg
Elektrizitätslehre II
Elektrizitätslehre Lösungen.
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.
Elektronik Lösungen.
Kapitel 5: Wärmelehre 5.1 Temperatur und Wärme.
Abteilung für Didaktik der Physik
Elektrizitätslehre Der einfache Stromkreis Copyright by H. Sporenberg.
Elektrizitätslehre Lösungen.
Wärmelehre 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.
Wärmelehre Lösungen. 3 Änderung des Aggregatzustandes.
Wärmelehre Lösungen.
Das Ohm‘sche Gesetz Elektrizitätslehre 3 Schönen guten Tag!
Joule-Thomson-Effekt
Anwendungen zum Widerstand
Thermodynamik Umwandlungswärme Wenn mein Eisblock schmilzt …
Elektrizitätslehre Lösungen. 7 Der elektrische Widerstand.
Grundbegriffe Spannung U Stromstärke I Widerstand R Vorstellung mit
Sicherungstechnik.
Aggregatzustände flüssig – gasförmig – fest Flüsse Dampf Eis
Widerstände.
  Erstaunlich, dass Eisberge im Antarktischen Gebiet manchmal Streifen haben. Sie werden gebildet neben Schichten von Schnee, die auf anderen Bedingungen.
Das Widerstandsgesetz
Modellvorstellung des Widerstands
Elektrische Leitungsvorgänge Klasse 9
Das Ohm‘sche Gesetz.
PAUL-EHRLICH-SCHULE Lernfeld 3 Chemikanten
Die Abhängigkeit zwischen Widerstand und Leiterlänge
2: Klima: Atmosphäre.
Tutorium Physik 1. Wärme. WS 18/19 | 1. Sem. | B.Sc. Catering und Hospitality Services Diese Präsentation ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung.
Elektrische Leitfähigkeit Meßdaten
Elektrizitätslehre Lösungen.
Bauelement Widerstand
Tutorium Physik 2. Elektrizität
Elektrizitätslehre Lösungen.
Leiter, Isolator und Halbleiter
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

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Drahtlänge: 0,5 m Querschnitt: 0,01 mm2 8.4 Abhängigkeit von der Temperatur

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Drahtlänge: 0,5 m Querschnitt: 0,01 mm2 8.4 Abhängigkeit von der Temperatur

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Drahtlänge: 0,5 m Querschnitt: 0,01 mm2 8.4 Abhängigkeit von der Temperatur

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Drahtlänge: 0,5 m Querschnitt: 0,01 mm2 8.4 Abhängigkeit von der Temperatur

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Drahtlänge: 0,5 m Querschnitt: 0,01 mm2 8.4 Abhängigkeit von der Temperatur

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Drahtlänge: 0,5 m Querschnitt: 0,01 mm2 8.4 Abhängigkeit von der Temperatur

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Drahtlänge: 0,5 m Querschnitt: 0,01 mm2 8.4 Abhängigkeit von der Temperatur

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Drahtlänge: 0,5 m Querschnitt: 0,01 mm2 8.4 Abhängigkeit von der Temperatur

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Drahtlänge: 0,5 m Querschnitt: 0,01 mm2 8.4 Abhängigkeit von der Temperatur

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Drahtlänge: 0,5 m Querschnitt: 0,01 mm2 8.4 Abhängigkeit von der Temperatur

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Drahtlänge: 0,5 m Querschnitt: 0,01 mm2 8.4 Abhängigkeit von der Temperatur

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Drahtlänge: 0,5 m Querschnitt: 0,01 mm2 8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Merksatz:

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Drahtlänge: 0,5 m Querschnitt: 0,01 mm2 8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Merksatz: Mit steigender Temperatur wird der Widerstandswert von metallischen Leitern größer.

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Drahtlänge: 0,5 m Querschnitt: 0,01 mm2 8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Merksatz: Mit steigender Temperatur wird der Widerstandswert von metallischen Leitern größer. Kühlt man die metallischen Leiter, so dass ihre Temperatur konstant bleibt, so bleibt auch ihr Widerstandswert konstant.

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Drahtlänge: 0,5 m Querschnitt: 0,01 mm2 8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Merksatz: Mit steigender Temperatur wird der Widerstandswert von metallischen Leitern größer. Kühlt man die metallischen Leiter, so dass ihre Temperatur konstant bleibt, so bleibt auch ihr Widerstandswert konstant. Bei Konstantan und Kohleschichtwiderständen benötigt man keine Kühlung!!!

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Messwerte für Eisen in Luft eintragen!

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Messwerte für Eisen in Luft eintragen!

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Messwerte verbinden!

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Messwerte verbinden!

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Messwerte für Eisen in Wasser eintragen!

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Messwerte für Eisen in Wasser eintragen!

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Messwerte verbinden!

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Messwerte verbinden!

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Messwerte für Konstantan eintragen!

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Messwerte für Konstantan eintragen!

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Messwerte verbinden!

8.4 Abhängigkeit von der Temperatur Messwerte verbinden!