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Ergebnis der Suche nach: (Freitext: ELEKTRIZITÄTSLEHRE)
Es wurden 254 Einträge gefunden
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Elektromagnetischer Schwingkreis angeregt
Spule, Kondensator und Widerstand sind wie skizziert zusammengeschaltet. Von außen wird dem Schwingkreis die Spannung U t aufgeprägt. Joachim Herz Stiftung Abb. 1 Schaltung eines angeregten
Details { "LEIFI": "DE:LEIFI:7522" }
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Kapazität eines Plattenkondensators Simulation von PhET
Abb. 1 Erkunde, wie ein Kondensator funktioniert!
Details { "LEIFI": "DE:LEIFI:8957" }
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Parallelschaltung von Widerständen
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Details { "LEIFI": "DE:LEIFI:8947" }
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Kennlinien von Widerständen
Verständnisaufgabe Joachim Herz Stiftung Abb. 5 Kennlinien zweier verschiedener LeiterIn Abb. 5 sind die Kennlinien von zwei verschiedenen Leitern
Details { "LEIFI": "DE:LEIFI:7182" }
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Kraft zwischen Magnetpolen
Polstärke p1 Polstärke p2 Abstand r HTML5-Canvas nicht unterstützt! // Kraft zwischen Magnetpolen Simulation // 19.16.2018
Details { "LEIFI": "DE:LEIFI:7536" }
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Induktion durch Änderung des Flächeninhalts Simulation
Auswertung Aufgabe Stelle die Messwerte in einem varphi - U_ rm i -Diagramm dar. Werte das Diagramm aus
Details { "LEIFI": "DE:LEIFI:9511" }
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Magnetfelder weiterer stromführender Leiter
Aufgaben Aufgabe Die vier untenstehenden Animationen von Joy Wagon veranschaulichen, von welchen Größen die Stärke des Magnetfeldes einer Spule abhängt.
Details { "LEIFI": "DE:LEIFI:7998" }
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Bauformen von Kondensatoren
Elcap, SVG-Umsetzung und kleine Nachbearbeitung Cepheiden. Cepheiden at de.wikipedia [GFDL] Abb. 1 Kapazitäts-Durchschlagsspannungs-Diagramm verschiedener KondensatortypenUm große Kapazitäten von Kondensatoren zu erreichen, muss man ausgehend
Details { "LEIFI": "DE:LEIFI:9416" }
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Elektromagnetischer Schwingkreis ungedämpft Modellbildung
Programmierung Joachim Herz Stiftung Abb. 2 Zentrale Programmzeilen eines JavaScript-Programms zur Simulation eines ungedämpften elektromagnetischen SchwingkreisesIn Abb. 2 siehst du die zentralen Programmzeilen eines JavaScript-Programms zur
Details { "LEIFI": "DE:LEIFI:15489" }
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Elektrische Ladung
[Public domain] via Wikimedia Commons unbekannter Autor Abb. 1 Charles Augustin de COULOMB 1736 - 1806 Namensgebung und Obereinheit Die Einheit Coulomb ist nach dem französischen Physiker Charles Augustin de
Details { "LEIFI": "DE:LEIFI:9317" }