Elektronenverteilung Stromkreis?
Hallo, wie ist die elektronenverteilung bei einem einfachen Stromkreis mit Lampe, Quelle, Leitung, Schalter, wenn der Schalter offen bzw. geschlossen ist.
Hallo, wie ist die elektronenverteilung bei einem einfachen Stromkreis mit Lampe, Quelle, Leitung, Schalter, wenn der Schalter offen bzw. geschlossen ist.
Hier ein Video zur perfekten Erläuterung des Prinzips der Kardaschow-Skala. (https://www.youtube.com/watch?v=KCTvl8KuCR0) Zivilisation des Typ 1 nutzt die gesamte zur Verfügung stehende Energie des Planetens, Typ 2 des gesammten Sonnensystems, Typ 3 der Galaxie und Typ 4 mehrerer Galaxien. Ich würde die verschiedenen Raumfahrenden Spezies im Star Wars Universum irgendwo zwischen Typ 1 und Typ 2…
Frage in der Topic 🙂 LG
Die Aufgabe lautet: In einer Wohnung werden 7 normale Glühlampen von jeweils 60W durch Energiesparlampen von 10W ersetzt. Jede Lampe brennt im Durchschnitt 1,5h pro Tag. Wie groß ist die Einsparung in einem Jahr, wenn eine kWh 0,35 Euro kostet? Vielen Dank.
Ist es unterlassene Hilfeleistung, wenn man es nicht auffängt? So wie das, nur kein Baby. https://youtube.com/shorts/SUgHsOVGhsA?si=h-JTUg7zaIEJBL_2
Wie realistisch ist es heute noch, einen Nobelpreis zu erlangen? Insbesondere in der Chemie und der Philosophie und ist es sinnvoll dies als ein Ziel von einem selbst zu nutzten?
Gibt es Naturgesetze, die von der Zeit des Universums abhängen? Chemische Reaktionen wie die Herstellung von Plastik wären ja schon im antiken Rom möglich gewesen, wenn die Menschen gewusst hätten, was zu tun wären. Sicher wird man auch in der Zukunft Experimente durchführen, die man heute bereits durchführen könnte, aber einfach nicht weiß, wie man…
Wenn der Schalter offen ist, herrscht am Minuspol ein Elektronenüberschuss und am Pluspol ein Elektronenmangel. Wird der Kreis geschlossen, beginnen sich die Elektronen durch die Kraft des Spannungsgefälles von Minus nach Plus zu bewegen und sind durch ihre Ladung in der Lage, Energie zu liefern bzw. Arbeit zu verrichten.
https://www.elektrotechnik-einfach.de/stromrichtung/
Dann wären die Pole einer Batterie geladen. Ja, sie sind es, das ist aber bloß ein Seiteneffekt aufgrund der gegenseitigen sehr kleinen Kapazität. Es ist aber nicht eine an den Polen sitzende Ladungen, die den Stromkreis antreibt, sondern der Unterschied im elektischen (genauer elektrochemischen) Potenzial.
Ich reite nur deshalb darauf herum, da es ein weit verbreiteteter Irrglaube ist, dass Pole einer Batterie geladen wären. Im Inneren der Batterie hat man natürlich eine Helmholtz-Doppelschicht, aber das Ladungsvorgänge im Inneren – nicht an den Anschlüssen.
Schon klar, natürlich ist es chemische Energie (Redoxreaktionen), die Elektronen liefert.
Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte und wünsche ein schönes Wochenende!
Die Elektronen verteilen sich im Leiter so ähnlich wie die Perlen auf der Perlenkette. Ganz geringfügige örtliche Verdichtungen/Verdünnungen gibt es theoretisch nur im Gleichstromkreis. Das ist aber kaum messbar.
https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/elektrische-grundgroessen/geschichte/stromvorstellungen-und-definition-der-elektrischen-stromrichtung
https://www.elektrotechnik-einfach.de/stromrichtung/
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wenn der Schalter offen ist bewegen sich die Elektronen frei im metallischen Gitter der elektrischen Leiter, egal ob Lampe Schalter Kabel.
Bei schließen des Schalters bewegen sich die Elektronen in diesen Fall in eine Richtung von der Batterie über das Kabel zum Schalter, weiter zur Lampe und wieder zurück zur Batterie
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronengas
In der Festkörperphysik bezeichnet der Begriff Elektronengas eine Modellvorstellung für die frei beweglichen Elektronen im Leitungsband bzw. Löcher im Valenzband von Metallen oder Halbleitern. Im Rahmen dieses Modells werden die frei beweglichen Elektronen als Grund für die Leitfähigkeit von Metallen verstanden, und der elektrische Widerstand wird durch die Streuung von Elektronen an Phononen und Kristall–Fehlstellen beschrieben.
Das Elektronengas ist kein Gas im chemischen Sinn, sondern ein quantenmechanisches Fermigas.
https://de.wikipedia.org/wiki/Leiter_(Physik)#Elektrischer_Leiter
Metalle, Graphit und einige weitere chemische Verbindungen wie Niob(II)-oxid sind sog. Leiter 1. Klasse. Die Leitfähigkeit von Metallen (z. B. gemessen als spezifischer Widerstand) beruht nicht auf der Anzahl der Elektronen auf ihrer Außenschale (Valenzelektronen), sondern ist in erster Linie durch die Gitterstruktur vorgegeben. Metalle bilden eine Kristallgitterstruktur, in der die Elektronen nur schwach gebunden sind und als Elektronengas angesehen werden können; das heißt, die Elektronen sind mehr oder weniger frei beweglich