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Die elektrische Spannung

LEIFIphysik8:13 62.716 Aufrufe veröffentlicht Auf YouTube

Das Wichtigste aus dem Video

Tipp auf eine Zeit – das Video springt genau dorthin.

Transkriptautomatisch erstellt · 52 Zeilen
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  1. hoffentlich seid ihr alle schon gespannt denn in diesem Video geht's um die elektrische Spannung wir beobachten die Spannung als Ursache für den Strom
  2. stellen uns die Spannung im wassermodell vor erhöhen stetig den Druck und erklären die Spannung im elektronengasmodell und zu guter Letzt
  3. fragen wir uns in welcher Einheit wir die Spannung angeben elektrischer Strom das hat man ja schon
  4. mal irgendwo gehört dabei handelt es sich um die Bewegung von elektrisch Ladungsträgern in der Regel sind das Elektronen die sich durch einen Leiter
  5. bewegen dafür gibt es ja auch eine physikalische Größe nämlich die elektrische Stromstärke die besagt ja wie viele Ladung innerhalb einer
  6. Zeitspanne den Querschnitt eines Leiters passieren ganz genau erfährst du das in diesem Video aber wie bringt man eigentlich Elektronen dazu sich zu
  7. bewegen wenn wir ein Stromkabel und eine Lampe an ein Strommessgerät anschließen dann messen wir gar nichts das ändert sich aber schlagartig wenn wir eine
  8. Batterie anschließen ist die Batterie angeschlossen dann messen wir auch einen elektrischen Strom das heißt die Ladungsträger trudeln jetzt durch den
  9. Draht und auf unserem Messgerät können wir einen Wert für die elektrische Stromstärke ablesen die Batterie sorgt in unserem Experiment dafür dass wir
  10. eine Stromstärke messen also dass ein elektrischer Strom fließt genauer gesagt die Batterie liefert eine bestimmte elek Power und genau diese Power verursacht
  11. einen elektrischen Strom weil unsere Batterie die Quelle der elektrischen Power ist wird sie auch als elektrische Quelle bezeichnet aber Batterie ist
  12. nicht gleich Batterie es gibt schwache Batterien die weniger Power haben und es gibt kräftigere Batterien mit mehr Power wenn sich die elektrische Quelle
  13. unterscheidet dann hat das auch Auswirkung auf den elektrischen Strom wir verwenden dasselbe Kabel dieselbe Lampe und dasselbe Messgerät wie eben
  14. und tauschen unsere minibatterie von eben mit einem kräftigen 9vt Block das Strommessgerät zeigt nun einen größeren Strom an setzen wir an die Stelle des
  15. neuen voltblocks wieder die schwächelnde AA Batterie ein zeigt unser Messgerät auch wieder einen geringeren Wert für die Stromstärke an der 9 voltblock hat
  16. also mehr Power als die AA Batterie aber Vorsicht wir messen hier nicht direkt die Power der elektrischen Quelle sondern wie die Power sich auf den
  17. elektrischen Strom auswirkt wir sagen dass eine elektrische Quelle viel Power hat wenn die Stromstärke die wir in einem bestimmten Stromkreis messen groß
  18. ist wenn eine andere Quelle in demselben Stromkreis nur für eine geringere Stromstärke sorgt dann ist diese Quelle schwächer als die vorherige Quelle wir
  19. messen also die Auswirkung der Quelle auf unseren Strom und schließen damit auf die Power der Ursache hier unserer Quelle jetzt müssen wir dem Kind noch
  20. einen Namen geben die Power der elektrischen Quelle nennen wir elektrische Spannung und verpassen ihr den Buchstaben groß u aber Achtung
  21. unsere Beobachtung mit mehr oder weniger Power gelten nur solange wir uns im gleichen Stromkreis befinden unterscheiden sich die Stromkreise dann
  22. kann dieselbe Spannung zu ganz unterschiedlichen Stromstärken führen wenn ich eine Batterie beispielsweise an zehn Lampen anschließe dann ist die
  23. elektrische Stromstärke viel kleiner als wenn ich sie nur an eine Lampe anschließe und das obwohl die Spannung dieselbe ist viele Lampen kleiner Strom
  24. eine Lampe großer Strom klingt erstmal verwirrend aber das hängt mit dem elektrischen Widerstand zusammen und zudem gibt's auch ein
  25. Video aber wie können wir uns diese Spannung jetzt vorstellen dazu schauen wir uns noch mal unser geliebtes wassermodell an wir haben hier eine
  26. Pumpe zwischen zwei Kanistern und einen Außenkreis mit einer Turbine unsere Pumpe pumpt Wasser vom rechten Kanister in den linken der Wasserstand in den
  27. Kanistern ändert sich dadurch und es entsteht ein Höhenunterschied zwischen den Wasserständen in unseren Kanistern der Wasserstrom fließt sobald wir das
  28. Ventil öffnen das Wasser düst durch das Rohr wieder nach unten treibt eine Turbine an und landet wieder im rechten Kanister mit dem niedrigen
  29. Wasserstand die Pumpe befördert das Wasser also von dem einen Kanister in den anderen der Höhenunterschied des Wassers in den Kanistern verursacht den
  30. Wasserstrom in diesem wassermodell steht die Pumpe für für die elektrische Quelle der Höhenunterschied für die Spannung und der Wasserstrom für den elektrischen
  31. Strom Spannung ist also sowas wie ein elektrischer Höhenunterschied übrigens besteht der Höhenunterschied auch dann noch wenn wir das Ventil zudrehen und
  32. kein Wasser fließt dasselbe gilt für den Stromkreis wenn wir den Stromkreis unterbrechen fließt kein Strom mehr aber die Batteriespannung ist trotzdem noch
  33. da es gibt zwar kein Strom ohne Spannung aber es gibt durchaus eine Spannung ohne Strom
  34. jetzt ist Wasser ja schön und gut aber wie stellen wir die elektrische Spannung im elektronengasmodell dar stellen wir uns vor dass die drte mit einem Gas aus
  35. Elektronen gefüllt sind die Batterie funktioniert dann genauso wie eine Luftpumpe mit einer Luftpumpe können wir ja einen Fahrradreifen super aufpumpen
  36. und damit den Druck im Reifen erhöhen öffnen wir das Fahrradventil führt der Druck im Reifen dazu dass die Luft herausströmt ist der Luftdruck groß dann
  37. hören wir einen starken Luftstrom ist der Luftdruck klein dann ist auch der Luftstrom geringer ähnlich ist das beim elektrischen Stromkreis die elektrische
  38. Quelle erhöht gewissermaßen den Druck im oberen Kabel zwischen dem oberen und dem unteren Kabel entsteht ein Druckunterschied oben hoher Druck unten
  39. niedriger Druck dadurch möchte das Elektronengas vom oberen Kabel in das untere strömen je größer dieser Druckunterschied zwischen den Kabeln ist
  40. desto größer ist auch der der Druckausgleich und somit der Strom durch die Lampe der Druckunterschied entspricht also der elektrischen
  41. Spannung Spannung ist also im elektronengasmodell so etwas wie ein elektrischer
  42. Druckunterschied wie schon beim Strom müssen wir auch für die Einheit der Spannung ins Ausland diesmal nach Italien dort gibt es nicht nur grandiose
  43. Pizza sondern auch gute Physiker einer davon war Graf Alessandro Wolter der Erfinder der elektrischen batter wenn man den genialen Grafen für seine
  44. Entdeckungen Ehren wollte taufte man die Einheit der Spannung auf den Namen Volt aber wie viel ist denn eigentlich 1 Volt hier ein paar Zahlen die euch vielleicht
  45. ein Gefühl dafür geben eine Fernbedienung braucht 3 Volt die Autobatterie hat 12 Volt zwischen den beiden Kontakten der Steckdose ist eine
  46. Spannung von 230 Volt eine Oberleitung von Zügen liefert 15.000 vol Hochspannungsleitungen haben 380.000 vol und ein Blitz da sprengen
  47. wir fast die 100 Millionen Volt für sehr große Spannungen wie bei der Hochspannungsleitung können wir aber auch die obereinheit Kilovolt KV
  48. benutzen 1 Kilovolt sind dann 1000 Volt genau wie bei Kilogramm sehr oft hat man aber auch mit ziemlich klein Spannungen zu tun gerade wenn man mit
  49. Elektronikbauteilen hantiert dafür gibt es die Untereinheit Millivolt MV 1 Millivolt sind dann 0,001 Volt also
  50. 1000 ob wir in diesem Video vielleicht den Bogen etwas überspannt haben schreib uns das doch gerne in die Kommentare genau wie all deine Fragen oder
  51. Anmerkungen und um dich nicht länger auf die Folter zu spannen gibt es jetzt den mit Spannung erwarteten Spickzettel
  52. [Musik]

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