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Kondensator erklärung | Physik Grundlagen

Physikcoach8:38 47.246 Aufrufe veröffentlicht Auf YouTube

Das Wichtigste aus dem Video

Tipp auf eine Zeit – das Video springt genau dorthin.

Transkriptautomatisch erstellt · 53 Zeilen
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  1. kommt vor einem neuen video in dem video geht es um den kondensator es dauert auch ich halt das erfährst du jetzt viel spaß
  2. [Musik] dieses video gucken wir uns ganz allgemeinen den kondensator an und die
  3. allgemeine formel dazu ihr habt immer im studium den spezialfall platten kondensator den habe ich mir dann auch aufgezeichnet wo ich das gleich
  4. anschaulich zu erklären die allgemeine formel delight wir uns jetzt erstmal verständnis halber her wir haben hier eine batterie also die
  5. spannungsquelle und wir sagen einfach mal damit 5 volt angeschlossen batterie stromkabel metallplatten das ist im prinzip der kondensator einfach nur zwei
  6. metallplatten mit einer spannungsquelle das im kondensator und wir haben negative ladungen die sich auf dieser platte sammeln
  7. das ist cool und positive gleich viele die sich hier sammeln auch q beides gleich groß von jetzt sagen wir mal bei 5 volt sammelt sich ein koloss auf den
  8. platten das heißt wir jetzt hier ein cooler und ladung bei 5 volt soll jetzt tauschen weil die batterie aus nehmen die
  9. wegpacken 10 volt batterie hin das heißt wir haben jetzt 10 volt also haben wir es verdoppelt so was dann passiert ist dass die batterie viel mehr
  10. energie hat spannungsquelle elektropumpe liefert energie das heißt wir können doppelt so viele ladungen wenn die platten natürlich gleich bleiben und
  11. exakt dieselben platten dann können wir doppelt so viele ladungen hier speichern also bei schreibt mir jetzt sehen wollt da sind dann zwei kollegen die dann da
  12. gespeichert werden können also doppelt so viel heißt also wir können ladung proportional zu spannungen schreiben wenn wir das erhöhen wenn wir die
  13. spannung erhöhen dann erhöht sich auch die ladung die darauf gespeichert werden kann das heißt wenn wir die verdreifachen
  14. dreimal so viel ladung und so weiter ist proportional zueinander musikalisch perfekt brauchen wir nur noch eine proportionalität konstante die
  15. wird er ein lügen und da sehen wir schon dass wenn wir hier nämlich mal eine andere farbe wenn wir hier c einführen dann können
  16. wir dafür ein gleichheitszeichen schreiben und haben das physikalische gesetz uns ja anschaulich hergeleitet kann man auch experimentell
  17. natürlicherweise spannung hochdrehen ladung messen sondern sieht man diesen zusammenhang und wir erkennen jetzt wenn wir das opel- stellen nach c
  18. da wir müssen durch die spannung teil dann kommen wir auch die allgemeine formel für die kapazität c und die kapazität wird in fahrrad angegeben
  19. ich habe hier auch einen kleinen kondensator dass ein zylinder kondensator funktioniert aber auf ähnliche weise
  20. hier steht zum beispiel drauf weiß nicht ob man das gut lesen kann 10 micro fahrrad 10 micro fahrrad das ist nämlich meistens relativ kleinen
  21. die kapazitäten deswegen werdet ihr oft micro pico quito micro empfinden also 10 06 fahrrad zu minus zwölf grad also dass er das immer müsste also wieso parat
  22. haben die einheiten vor setzte mit lina nomi tropico usw und auch natürlich in die andere richtung mega giga kino das müsste ja
  23. immer parat haben und damit rechnen können weil die formel dürfte dann ja nur einsetzen nicht micro sondern da kommt dann verraten hier kommt cologne
  24. und ihr wollt deswegen habe ich sie noch mal hin geschrieben und was ich auch noch mal euch hin geschrieben habe sie achtung achtung das nämlich
  25. verwechslungsgefahr was ich häufig sehe das hier ist die kapazität c wird in verrat angegeben dass sie ist die ladung die physikalische größe ladung und die
  26. wirtin kuhlmann gegeben das heißt sie haben wir zweimal in cee dass ihr das nicht verwechselt also das symbol und die einheit dadurch nicht
  27. durcheinanderkommen so und dann wofür braucht man das überhaupt also hauptanwendungen das ist eine batterie da haben wir gleich spannung irgendwie
  28. habe die ganze zeit konstant wenn ich das mal grafisch auftrage u und hier die zeit haben wir die ganze zeit 10 volt konstant davon gehen wir
  29. jetzt mal aus das heißt die ganze zeit konstant die spannung passiert hier nichts hier kann keinen strom fließen das nämlich ganz wichtig das heißt hier
  30. die elektronen fließen hier langen fließen hier lange ist hier hinkommen aber nicht weiter und was dann hier entsteht dass das cool und gesetz
  31. negative ladungen positive ladungen da entsteht ein elektrisches feld was von der positiven seite das heißt in diese richtung haben wir
  32. hier ein elektrisches feld zwischen den beiden kondensator platten also für elektrisches feld was den vektor ist nadja eine richtung das elektrische feld
  33. und das ist auch die hauptaufgabe im prinzip was sehr gern genutzt wird speicher elektrische energie in einem elektrischen feld das heißt hier in
  34. diesem elektrischen feld ist energie gespeichert wenn ich jetzt die batterie ihr wegnehme batterie raus dann habe ich immer noch einen kondensator mit 10 volt
  35. die sind dann gespeichert also die energie steckt hier drin das heißt der kondensator kann elektrische energiespeicher dass auch
  36. eine anwendung jetzt kann es aber sein dass wir hier gar keine batterie anschließen sondern zum beispiel an die steckdose steckdose das ist
  37. wechselspannung das heißt das sieht dann so aus dass wechselt von plusminus - die ganze zeit hin und her die pole das heißt da haben wir keine
  38. gleichspannung sondern wechselspannung und dann wird der kondensator wie ein wechselstrom widerstand das kommt aber noch mal im anderen video und da sieht
  39. man dann dass dieser wechselstrom widerstand wenn euch videos zu wechselstrom wechselspannung anguckt dann wisst ihr dass das von der frequenz
  40. abhängt das heißt ich kann dann hier den widerstand eines kondensators in abhängigkeit von der frequenz und kapazität angeben und berechnen also
  41. merken müsst ihr euch gleich strom also bei einer batterie dann wirkt das wie ein speicher deswegen sagt man auch da weiß ich ganz gut
  42. und eigentlich und mir das vorzustellen was das ist die kapazität die kapazität gibt an die speicherfähigkeit eines kondensators also wie viel ladung kann
  43. ich bei einer angelegten spannung darauf speichern das heißt wenn die kapazität hoch ist weiß ich ja kläger können mehr
  44. ladungsträger drauf und beide wechselspannung fungiert das ein bisschen anders da wirkt es dann als widerstand das kann
  45. dann frequenzen durchlassen oder also hoch passiv pass könnte ja mal nachgucken da wird das ein bisschen genauer noch erklärt also da wirkt das
  46. ganze dann als widerstand so und der sinn wofür brauchen mediziner das also man kann gut bio membran damit erklären und anwendungen defibrillatoren das
  47. heißt da wird der kondensator aufgeladen und dann an dem herzen wird das angelegt hier und hier dann fließt hier kurzzeitig einen strom
  48. das heißt der kondensator wird aufgeladen und dann steht ihr kurz geschlossen also hier kommt dann das herz jetzt sind dann die elektroden was
  49. mach ich mal hier plus hier - also ist jetzt schluss hier - und dann fließt kurzzeitig ein ganz hoher strom also im prinzip ist defibrillator nichts anderes
  50. als eine kurzzeitige entladung von so einem kondensator der vorher aufgeladen wurde ich hoffe das video hat ihr gefallen
  51. lassen gern einen daumen nach oben da schreibt das in die kommentare wenn du mich noch nicht abonniert hat und meine videos konsum ist würde ich
  52. mich über ein abo freuen und wenn du richtig ausrasten willst hierzu aufgaben und folien haben möchtest dann kann ich dir mein
  53. onlinekurs empfehlen da findest du den link unter diesem video ansonsten viel erfolg beim lernen wir sehen uns im nächsten video ciao

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