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physik referate |
<Turbinen>
Kaplan: vertikal
od. horizontal (inkl. Generator)
auch im Gezeitenkw!
bis 30 m Fallhöhe --> meist Laufkw
Francis: vertikal
bis 500m
Pelton: meist 2strahlig
Schaufel
Bis 200- 2000m
<HB>
= Materialien, die
Zimmertemp. = schl. L
Tiefe Temp. = Iso.
Hohe Temp. = gute L
Leitfähigkeit ~ Temp. R ~ 1/Temp.
Durch Dot. L stark ↑ & Temp. unabhängig:
Wenn 4 / 5 dot.: nHB - nMajoritätsladung = Üe-
Wenn 4 / 3 dot.: pHB - pMajoritätsladung = Löcher
Löcher verschieben sich in entgegengesetzte Richtung wie e-
bipolarer Lv
HBdiode:
n / p wenn n / p oben
Sperrschicht: entsteht wenn Diode sperrend geschalten wird
Sonst Durchlaß von e- -> Strom fließt (pL = GS)
Anwendung:
Gleichrichter (nur pL kommen durch Diode
<Grät. Schaltung = Vollweggleichrichter>
l l
l l
l l
l l
l l
l l
andere Diode:
Leucht & Solarzelle
Kondensator: Bauteil in dem bes. viele L gesp. werden können
--l l-- glättet pulsierende GS
Solarzelle: Lichtenerie fällt ein -->
Lpaare entstehen; p u. n. Ionen --> SpannungU
Beim n dot. Sammeln sich die nL p pL
<Transitor>
transfer resistor = ÜbertragungsR
*1948 Nobelpreis 1956
w Erfindung für Entwicklung von Elektronik & Info!
besteht aus 3 vers. dot. HB Schichten (pnp / npn)
2pn Ü --> ein Transistor--> 2 entgegengesetzte HBDioden
Verwendung:
Schalter (Computerindustrie)
Verstärker (Strom)
Versuche
<Optik>
Lichtquellen sind meist sehr heiß, senden spontan Licht aus.
Laserlicht entsteht nicht durch spontane Emission
interessante E (Med., Tech.)
Light
Emplificatetion
by Timulated
Emission
of Raducation
Einsatz:
Op, Schneiden, CD- Player, phy. V
He- Ne- Laser:
x (Wellenlänge) = 632,8 nm = 0, rm
rotes Licht
nano = milliardstel
mikro = millionstel
milli = tausendstel
1nm = 0,0001 Mikrom. = 1 /Mio mm
Licht breitet sich geradlinig mit sehr hoher Temp. aus
In Luft od. Vakuum: v~ 300.000km/s
In Glas v~ 220.000km/s In Wasser v~ 225.000km/s
Sonne- Erde 1AE ~ 150 Mio km ca. 8min
1 LJ- Entfernung die das Licht in einem Jahr zurücklegt=
1a= 31Mio356.000
ein virtuelles Bild entsteht wenn g<f
In F vereinigen sich alle achsenparallelen Strahlen.
In der Brennebene vereinigen sich alle Parallelstrahlen
mit gleicher Richtung in einem Punkt.
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