Ein Kupferleiter von \( A = @A\) Querschnitt führt den Strom \( I = @I\). Die Dichte der freien Elektronen beträgt \( n = @n \). Die Elementarladung hat den Betrag \( e = @e \). Wie groß ist die Strömungsgeschwindigkeit \(v \) der Elektronen? Strömungsgeschwindigkeit von Elektronen (1) Die Strömungsgeschwindigkeit von Elektronen in einem Leiter soll aus gegebenen Größen berechnet werden. rule Herleitung
Ein Germaniumleiter von \( A = @A\) Querschnitt führt den Strom \( I = @I\). Die Dichte der freien Elektronen beträgt \( n = @n \). Die Elementarladung hat den Betrag \( e = @e \). Wie groß ist die Strömungsgeschwindigkeit \(v \) der Elektronen? Strömungsgeschwindigkeit von Elektronen (2) Berechnen Sie die Strömungsgeschwindigkeit der Elektronen in einem Leiter anhand elektrischer und materialbezogener Größen. rule Herleitung
Ein Kupferdraht mit dem Querschnitt \( A = @A\) ist \( l = @l\) lang. Der spezifisiche Widerstand des Materials beträgt \( \rho = @rho \). Wie groß ist der Widerstand \( R \) des Leiters. Widerstand eines Leiters (1) Berechne den elektrischen Widerstand eines Leiters anhand seiner geometrischen und materialabhängigen Eigenschaften. rule Herleitung
Ein Germaniumdraht mit dem Querschnitt \( A = @A\) ist \( l = @l\) lang. Name Spezifischer Widerstand (Ohm Meter) Kupfer 1.68e-8 Aluminium 2.65e-8 Silizium 6.40e2 Germanium 4.60e2 Gold 2.44e-8 Silber 1.59e-8 Eisen 9.71e-8 Wolfram (W) 5.6e-8 Wie groß ist der Widerstand \( R \) des Leiters. Widerstand eines Leiters (2) Berechnung des elektrischen Widerstands eines Leiters aus geometrischen Daten und Materialeigenschaft. rule Herleitung
Es soll ein Widerstand von \( R = @R\) aus Manganindraht mit \( A = @A\) Querschnitt gewickelt werden. Das Material hat die Leitfähigkeit \( \kappa = @kappa\). Welche Drahtlänge \( l \) ist erforderlich. Länge eines Leiters (1) Berechnung der erforderlichen Länge eines Drahts für einen vorgegebenen elektrischen Widerstand. rule Herleitung