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Elektrizitätslehre Lösungen.

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Präsentation zum Thema: "Elektrizitätslehre Lösungen."—  Präsentation transkript:

1 Elektrizitätslehre Lösungen

2 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes

3 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Der elektrische Widerstand von Bauteilen oder Geräten kann mithilfe von Widerstandsmessern (Ohmmeter) gemessen werden. Dazu können auch Vielfachmessgeräte genutzt werden, in denen eine Spannungsquelle eingesetzt wird. Ansonsten muss man die Messwerte mit einem Ampèremeter und einem Voltmeter messen.

4 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Schaltskizze: Stromquelle elektr. Gerät Ampèremeter Voltmeter gemischte Schaltung

5 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Schaltskizze: Stromquelle elektr. Gerät Ampèremeter Voltmeter gemischte Schaltung Schaltbild: Stromquelle elektr. Gerät Ampèremeter Voltmeter

6 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Schaltskizze: Stromquelle elektr. Gerät Ampèremeter Voltmeter gemischte Schaltung Schaltbild: Stromquelle elektr. Gerät Ampèremeter Voltmeter Rechengesetz:

7 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Beispiel: Durch eine 40-W-Glühlampe fließt bei einer Temperatur des Glühfadens von ca °C und einer Spannung von 230 V eine Stromstärke von 175 mA. Berechne den elektrischen Widerstandswert der Glühlampe bei Betriebs-temperatur.

8 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Beispiel: Durch eine 40-W-Glühlampe fließt bei einer Temperatur des Glühfadens von ca °C und einer Spannung von 230 V eine Stromstärke von 175 mA. Berechne den elektrischen Widerstandswert der Glühlampe bei Betriebs-temperatur. Gegeben:

9 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Beispiel: Durch eine 40-W-Glühlampe fließt bei einer Temperatur des Glühfadens von ca °C und einer Spannung von 230 V eine Stromstärke von 175 mA. Berechne den elektrischen Widerstandswert der Glühlampe bei Betriebs-temperatur. Gegeben:

10 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Beispiel: Durch eine 40-W-Glühlampe fließt bei einer Temperatur des Glühfadens von ca °C und einer Spannung von 230 V eine Stromstärke von 175 mA. Berechne den elektrischen Widerstandswert der Glühlampe bei Betriebs-temperatur. Gegeben: Gesucht:

11 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Beispiel: Durch eine 40-W-Glühlampe fließt bei einer Temperatur des Glühfadens von ca °C und einer Spannung von 230 V eine Stromstärke von 175 mA. Berechne den elektrischen Widerstandswert der Glühlampe bei Betriebs-temperatur. Gegeben: Gesucht:

12 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Beispiel: Durch eine 40-W-Glühlampe fließt bei einer Temperatur des Glühfadens von ca °C und einer Spannung von 230 V eine Stromstärke von 175 mA. Berechne den elektrischen Widerstandswert der Glühlampe bei Betriebs-temperatur. Gegeben: Gesucht: Rechengesetz:

13 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Beispiel: Durch eine 40-W-Glühlampe fließt bei einer Temperatur des Glühfadens von ca °C und einer Spannung von 230 V eine Stromstärke von 175 mA. Berechne den elektrischen Widerstandswert der Glühlampe bei Betriebs-temperatur. Gegeben: Gesucht: Rechengesetz:

14 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Beispiel: Durch eine 40-W-Glühlampe fließt bei einer Temperatur des Glühfadens von ca °C und einer Spannung von 230 V eine Stromstärke von 175 mA. Berechne den elektrischen Widerstandswert der Glühlampe bei Betriebs-temperatur. Gegeben: Gesucht: Rechengesetz: Rechenweg:

15 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Beispiel: Durch eine 40-W-Glühlampe fließt bei einer Temperatur des Glühfadens von ca °C und einer Spannung von 230 V eine Stromstärke von 175 mA. Berechne den elektrischen Widerstandswert der Glühlampe bei Betriebs-temperatur. Gegeben: Gesucht: Rechengesetz: Rechenweg:

16 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Beispiel: Durch eine 40-W-Glühlampe fließt bei einer Temperatur des Glühfadens von ca °C und einer Spannung von 230 V eine Stromstärke von 175 mA. Berechne den elektrischen Widerstandswert der Glühlampe bei Betriebs-temperatur. Gegeben: Gesucht: Rechengesetz: Rechenweg:

17 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Beispiel: Durch eine 40-W-Glühlampe fließt bei einer Temperatur des Glühfadens von ca °C und einer Spannung von 230 V eine Stromstärke von 175 mA. Berechne den elektrischen Widerstandswert der Glühlampe bei Betriebs-temperatur. Gegeben: Gesucht: Rechengesetz: Rechenweg:

18 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Beispiel: Durch eine 40-W-Glühlampe fließt bei einer Temperatur des Glühfadens von ca °C und einer Spannung von 230 V eine Stromstärke von 175 mA. Berechne den elektrischen Widerstandswert der Glühlampe bei Betriebs-temperatur. Gegeben: Gesucht: Rechengesetz: Rechenweg: Antwort:

19 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Beispiel: Durch eine 40-W-Glühlampe fließt bei einer Temperatur des Glühfadens von ca °C und einer Spannung von 230 V eine Stromstärke von 175 mA. Berechne den elektrischen Widerstandswert der Glühlampe bei Betriebs-temperatur. Gegeben: Gesucht: Rechengesetz: Rechenweg: Antwort: In Betrieb hat die 40-W-Glühlampe einen Widerstandswert von 1,3 kW.

20 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Der elektrische Widerstand eines metallischen Leiters kann mithilfe des Widerstandsgesetzes berechnet werden.

21 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Der elektrische Widerstand eines metallischen Leiters kann mithilfe des Widerstandsgesetzes berechnet werden. Unter der Bedingung, dass die Temperatur des Leiters konstant bleibt, gilt:

22 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Der elektrische Widerstand eines metallischen Leiters kann mithilfe des Widerstandsgesetzes berechnet werden. Unter der Bedingung, dass die Temperatur des Leiters konstant bleibt, gilt:

23 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Beispiel: Ein 1 km langes Starkstromkabel besteht aus drei Kupferleitungen mit Querschnittsflächen von je 300 mm2. Wie groß ist der elektrische Widerstand dieses Kabels?

24 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Beispiel: Ein 1 km langes Starkstromkabel besteht aus drei Kupferleitungen mit Querschnittsflächen von je 300 mm2. Wie groß ist der elektrische Widerstand dieses Kabels? Gegeben:

25 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Beispiel: Ein 1 km langes Starkstromkabel besteht aus drei Kupferleitungen mit Querschnittsflächen von je 300 mm2. Wie groß ist der elektrische Widerstand dieses Kabels? Gegeben:

26 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Beispiel: Ein 1 km langes Starkstromkabel besteht aus drei Kupferleitungen mit Querschnittsflächen von je 300 mm2. Wie groß ist der elektrische Widerstand dieses Kabels? Gegeben: Gesucht:

27 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Beispiel: Ein 1 km langes Starkstromkabel besteht aus drei Kupferleitungen mit Querschnittsflächen von je 300 mm2. Wie groß ist der elektrische Widerstand dieses Kabels? Gegeben: Gesucht:

28 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Beispiel: Ein 1 km langes Starkstromkabel besteht aus drei Kupferleitungen mit Querschnittsflächen von je 300 mm2. Wie groß ist der elektrische Widerstand dieses Kabels? Gegeben: Gesucht: Rechengesetz:

29 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Beispiel: Ein 1 km langes Starkstromkabel besteht aus drei Kupferleitungen mit Querschnittsflächen von je 300 mm2. Wie groß ist der elektrische Widerstand dieses Kabels? Gegeben: Gesucht: Rechengesetz:

30 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Beispiel: Ein 1 km langes Starkstromkabel besteht aus drei Kupferleitungen mit Querschnittsflächen von je 300 mm2. Wie groß ist der elektrische Widerstand dieses Kabels? Gegeben: Gesucht: Rechengesetz: Rechenweg:

31 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Beispiel: Ein 1 km langes Starkstromkabel besteht aus drei Kupferleitungen mit Querschnittsflächen von je 300 mm2. Wie groß ist der elektrische Widerstand dieses Kabels? Gegeben: Gesucht: Rechengesetz: Rechenweg:

32 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Beispiel: Ein 1 km langes Starkstromkabel besteht aus drei Kupferleitungen mit Querschnittsflächen von je 300 mm2. Wie groß ist der elektrische Widerstand dieses Kabels? Gegeben: Gesucht: Rechengesetz: Rechenweg:

33 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Beispiel: Ein 1 km langes Starkstromkabel besteht aus drei Kupferleitungen mit Querschnittsflächen von je 300 mm2. Wie groß ist der elektrische Widerstand dieses Kabels? Gegeben: Gesucht: Rechengesetz: Rechenweg:

34 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Beispiel: Ein 1 km langes Starkstromkabel besteht aus drei Kupferleitungen mit Querschnittsflächen von je 300 mm2. Wie groß ist der elektrische Widerstand dieses Kabels? Gegeben: Gesucht: Rechengesetz: Rechenweg: Antwort:

35 8.5 Berechnung des elektrischen Widerstandswertes
Beispiel: Ein 1 km langes Starkstromkabel besteht aus drei Kupferleitungen mit Querschnittsflächen von je 300 mm2. Wie groß ist der elektrische Widerstand dieses Kabels? Gegeben: Gesucht: Rechengesetz: Rechenweg: Antwort: Der elektrische Widerstand des Starkstromkabels beträgt 0,019 W.


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