physik (Fach) / Elektrizitätslehre (Lektion)

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Sek 1 E-lehre

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  • Aninonen negativ
  • Kation positiv
  • elektrische Ladung - Kurzzeichen - Erklärung - Formel Q [Coulomb] Größe des Elektronen Überschusses Q = N*e N = Anzahl der Elektronen, e = Elemantarladung
  • 1 Coulomb 1C = 1A * s
  • Elementarladung e = 1,602*10^-19
  • Richtung des STroms von minus nach plus
  • Kurschluss wenn der Strom fließt, aber nciht durch ein gerät geht
  • Leerlauf wenn kein Strom fließt, z.b. wenn Schalter offen
  • elektrische Stromstärke - Zeichen - Erklärung - Berechnung I [Ampere] wieviel elektr. Ladung sich in jeder Sekunde durch den Querschnitt des Leiteres bewegt I = Q/t Q = elektr. Ladung, t = Zeit
  • 1 Ampere 1 A = 1C/s
  • elektrische Spannung - Zeichen - Erklärung - Berechnung U [Volt] Stärke des Antriebs des elektr. Stroms U = W/Q W = elektr. Arbeit, Q = eletrische Ladung  
  • Leerlaufspannung Stromkreis offen UL Spannung an Stromquelle
  • Klemmspannung Stromkreis geschlossen UK UK < UL UK immer kleiner, weil ein Teil der Spannung für die elektrische Geräte drauf geht
  • elektrischer Widerstand - Zeichen - Erklärung - Berechnung R [Ohm]] gibt an welche Spannung für einen elektri. Strom der STärke 1 A erforderlich ist R = U/I U = elektrische Spannung I = elektr. Stromstärke
  • 1 Ohm 1 Ohm = 1 V/A
  • elektrischer Widerstand T = Konstant R = ρ * l/A ρ = spez. elektzrischer Widerstand i = Länge des Leiters A = Querschnittsfläche des Leiters
  • spezifischer elktr. Widerstand ρ [Ω*mm2 /m] Stoffkonstante gibt an, welchen Widerstand ein lektrischer Leiter aus diesem Stoff besitzt, der 1 m lang ist und einen Querschnitt von 1mm2 hat in der Regel größer je höher die Temperatur
  • elektrische Energie - Zeichen - Erklärung - Berechnung Eel [Joule] [Ws] Fähigkeit des eletr. Stroms mechanische Arbeit zu verrichten, Wäre abzugeben oder Licht zu erzeugen Eel = U*I*t U = elektr. Spannung I = Stromstärke t = Zeit
  • 1 Joule 1 J = 1 Ws = 1V*A*s
  • elektrische Arbeit - Zeichen - Erklärung - Berechnung W [Ws] wie viel elektr. Energie des Stroms in andere Energieformen umgewandelt wird W = ΔEel wenn U = konstant und I = kenstant: W = U*I*t
  • elektrische Leistung - Zeichen - Erklärung - Berechnung P = [Watt] wie viel elektrische Arbeit der elektr. Strom in jeder Sekunde verrichtet bzw. wie viel elektri. Energie in andere Energieformen umgewandelt wird P = W/t für U & I = Konstant: P=U*I
  • 1 Watt 1 W = 1 V*A
  • Ohmsches Gesetz U ~ I U/I = R im I-U Diagramm ist eine gerade zu sehen
  • elektr. Feldstärke - Zeichen - Erklärung - Berechnung - E = F/Q [N/C] - wie groß die Kraft F auf auf die Ladung Q im elektrischen Feld ist
  • elektr. Kapazität - Zeichen - Erklärung - Berechnung C [Farad] wie viel elektr. Ladung der Kondesator bei einer Spannung von 1V speichern kann C = ε0*εr* A/d ε0= elektri. Feldkonstante εr= Dielektrizitätszahl A = Flächeninhalt einer Platte d = Abstand der Platten C = Q/U
  • 1 Farad 1F = C/V = A*s/V
  • Lorenztkraft Rechte-Hand-Regel Daumen: Strom ( plos nach minus) Zeigefinger : Magnetisches Feld (nord nach süd) Mittelfinger: Kraft
  • Induktivität - Zeichen - Erklärung L [Henry] wie stark die Änderung der Stromstärke in der Spule aufgrund der Selbstinduktion behindert wird
  • idealer Transformator -unbeslatet -stark belastet keine Energie in andere Energieformen ungewandelt - unbelastet: U1/U2 = N1/N2 - stark belastet: I1/I2= N2/N1 N = Windungszahl der Spule
  • realer Transformator kleiner Teil der elektr. Energie in therm. Energie
  • Effektivwert (Wechselstrom) - Erklärung - Formel für U & I derjenige Wert, der die selben Wirkungen wie ein Gleichstrom der selben Stärke hervorruft U = Umax/√2 = 0,7 * Umax      Umax = √2*U I = Imax/√2 = 0,7 *Imax             Imax = √2*I
  • harmonische Wellengleichung - Perdiodendauer - Frequenz T = 2*Π* √(L*C) L = Induktivität der Spule C = Kapazität der Spule f = 1/(2*Π* √(L*C))
  • Resonanz von erzwungenden Schingungen fE = f0 fE = Erregerfrequenz f0 = Eigenfrequenz
  • elektromagnetische Schwingungen - Geschwindigkeit c = λ* f λ= Wellenlänge f = Frequnez c = 300.000 km/s
  • Katode minus
  • Anode PLus
  • leitende Flüssigkeiten Elektrlyte
  • chem. Vorgang der elektrische Leitng in Flüssigkeiten Elektrolyse