Elektrischer Strom Grundlagen 1

Karteikarten zu den Grundlagen des elektrischen Stromes

Karteikarten zu den Grundlagen des elektrischen Stromes


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Flashcards 21
Language Deutsch
Category Physics
Level Other
Created / Updated 18.11.2013 / 31.01.2024
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Was sind Leiter?

Alle Leitenden Werkstoffe.

Was sind „Nichtleiter“, und wie werden diese noch genannt?

Isolatoren. Sie Leiten den elektrischen Strom gar nicht oder nur sehr schwach.

Nenne einige Leiter.

Kohlestarb; wässrige Lösungen von Säuren; Basen und Salze, feuchter Holzstab.

Nenne einige Isolatoren.

Trockenes Holz, Glas, Porzellan, Gummi, Öl, viele Kunststoffe, chemisch reines Wasser (destilliertes Wasser) und Gase (z.B. Luft).

Was bedeutet „Wärmewirkung des elektrischen Stromes“?

Erwärmt man einen elektrischen Leiter (Kupfer, Eisen & Co.) durch Strom, dehnt dieser sich aus. Kühlt dieser wieder ab, zieht er sich in die Ausgangsform zurück.

Wie heißt die entstandene Wärme, und wo tritt sie auf?

Stromwärme, sie tritt bei allen stromdurchflossenen Leitern auf.

Was ist ein Hitzedrahtinstrument?

Ein Instrument zum ermitteln ob ein schwacher oder starker Strom fließt.

Welche Eigenschaft nutzt das Hitzedrahtinstrument?

Die Wärmeentwicklung des elektrischen Stromes.

Aus welchen Bestandteilen besteht ein Hitzedrahtinstrument?

Hitzedraht, Faden (mit Zeiger); elastische Feder.

Merksatz „Magnetische Wirkung des elektrischen Stromes“.

In der Umgebung eines stromdurchflossenen Leiters befindet sich ein magnetisches Feld.

Was zeigt der Feldverlauf des elektrischen Stromes an?

Der Feldverlauf zeigt die Richtung des magnetischen Feldes eines stromdurchflossenen Leiters.

Merksatz „Magnetfeld eines geraden stromdurchflossenen Leiters“.

Die Feldlinien des Magnetfeldes um einen gerade stromdurchflossenen Leiter sind Kreise, die in Ebenen senkrecht zum Leiter liegen. Der Leiter geht duch die Mittelpunkte dieser Kreise.

Merksatz „Magnetfeld und Entfernung des Leiters“.

Die Stärke des Magnetfeldes um einen geraden stromdurchflossenen Leiter nimmt ab mit wachsender Entfernung zum Leiter.

Merksatz „Polarisierung der Feldlinien“

Die Richtung der Feldlinien um einen geraden stromdurchflossenen Leiter wechselt in die entgegengesetzte Richtung, wenn man die Leitungsenden an den Polen der Stromquelle vertauscht.

Merksatz „Richtung des elektrischen Stromes“

Umfassen wir den gerade stromdurchflossenen Leider mit der rechten Hand so, dass die vier Finger außer dem Daumen in Richtung der Feldlinien zeigen, so gibt der abgespreizte Daumen die Richtung des elektrischen Stromes an.

Merksatz „Positiver und negativer Pol der Stromquelle“

Ein Akkumulator (oder eine Batterie) hat einen „positiven Pol“ (Pluspol; +) und einen „negativen Pol“ (Minuspol; -). Die beiden Pole sind so bestimmt, dass der Strom durch die Leitungen des Stromkreises vom positiven zum negativen Pol fließt.

In welche Richtung fließt der Strom bei Gleichspannung?

Vom positiven zum negativen Pol.

Merksatz „parrallele Drähte & magnetische Kräfte“.

Gleichsinnig vom Strom durchflossene Drähte ziehen sich an, ungleichsinnig durchflossene stoßen sich ab.

Erkläre warum sich zwei parrallele gleichsinnig stromdurchflossene Leiter anziehen.

In der Mitte heben sich die Felder auf. Die Feldlinien umschlingen beide Drähre und suchen sich zu verkürzen. Also bewegen sich die Dräte aufeinander zu.

Erkläre warum sich zwei parrallele ungleichsinnig stromdurchflossene Leiter abstoßen.

In der Mitte verstärken sich die Felder miteinander. Die Feldlinien drängen einander weg und treiben die Dräte auseinander.

Wozu dient die magnetische Kraftwirkung bzgl. zweier parralleler Drähte heute?

Die magnetische Kraftwirkung, die zwei parallele Drähte in einem gewissen Abstand aufeinander ausüben, dient heute zur Festlegung der Einheit der elektrischen Stromstärke (1 Ampere).