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      <title>Padlet von Georgios, Elias und Noah Alekuzei by </title>
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      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-11-21 13:02:51 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2023-11-21 13:44:53 UTC</lastBuildDate>
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         <title>Elektrizität und Ladung</title>
         <author>wm9k5h6gjq</author>
         <link>https://padlet.com/wm9k5h6gjq/ib68rrp8gk069g2k/wish/2797927758</link>
         <description><![CDATA[<p>Elektrische Ladung gibt es in zwei Arten: positiv und negativ. Gleiche Ladungen stoßen sich ab, während unterschiedliche Ladungen einander anziehen. Das bedeutet, wenn du zwei Dinge hast, die beide positiv oder beide negativ geladen sind, werden sie sich voneinander wegbewegen. Wenn du jedoch eine positive und eine negative Ladung hast, werden sie sich zueinander hingezogen fühlen.</p><p>Diese Ladungen beeinflussen, wie Objekte miteinander interagieren. Wenn du also jemals bemerkt hast, dass ein Ballon an deinem Haar kleben bleibt, liegt das daran, dass er durch Reibung eine elektrische Ladung erhält. Gleiches passiert, wenn du einen Luftballon an einer Wand reibst - er wird elektrisch geladen und klebt an der Wand.</p><p>Diese Ideen sind grundlegend für das Verständnis von Elektrizität und spielen eine Rolle in vielen Aspekten unseres täglichen Lebens, von elektronischen Geräten bis hin zu den grundlegenden Prinzipien von Elektromotoren.</p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2023-11-21 13:09:45 UTC</pubDate>
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         <title>Influenz und Polarisation</title>
         <author>wm9k5h6gjq</author>
         <link>https://padlet.com/wm9k5h6gjq/ib68rrp8gk069g2k/wish/2797936638</link>
         <description><![CDATA[<p>Ein weiteres Konzept ist die Influenz. Wenn du ein neutrales Objekt in die Nähe eines geladenen Objekts bringst, kann die Ladung des geladenen Objekts die Elektronen im neutralen Objekt beeinflussen.</p><p> Das bedeutet, dass das neutrale Objekt temporär eine Art elektrische Ladung entwickelt, obwohl es eigentlich neutral ist.</p><p><br></p><p>In einem Isolator, wie zum Beispiel Gummi, können sich weder positive noch negative Ladungen frei bewegen. Wenn du einen geladenen Gegenstand in die Nähe eines neutralen Isolators bringst, passiert etwas Interessantes, aber anders als bei einem elektrischen Leiter.</p><p>Im Isolator gibt es nur eine kleine Verschiebung der bereits vorhandenen positiven und negativen Ladungen, wenn der geladene Gegenstand in der Nähe ist. Anders als bei einem Leiter, bei dem sich die Ladungen bewegen können, bleibt im Isolator die Trennung von positiven und negativen Ladungen minimal. Diese leichte Verschiebung nennt man </p><p>Polarisation.</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2023-11-21 13:16:19 UTC</pubDate>
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         <title>Elektroskop, Glimmlampe</title>
         <author>wm9k5h6gjq</author>
         <link>https://padlet.com/wm9k5h6gjq/ib68rrp8gk069g2k/wish/2797945904</link>
         <description><![CDATA[<p>Ein Elektroskop besteht aus einem metallischen Gehäuse, in dem sich isoliert ein metallisches Gestänge mit einem drehbaren Zeiger befindet.</p><p>Die Funktionsweise des Elektroskops beruht auf der abstoßenden Kraft zwischen gleichnamigen Ladungen. Wenn man zum Beispiel negative Ladungen auf den Teller des Elektroskops bringt, verteilen sich diese auch auf das Gestänge und den Zeiger. Da gleiche Ladungen sich abstoßen, wird der drehbar gelagerte Zeiger vom gleichnamigen geladenen Gestänge abgestoßen, was zu einem Ausschlag führt (dies dient als Nachweis für das Vorhandensein von Ladungen). Der Ausschlag des Zeigers nimmt zu, je mehr Ladung auf den Teller gebracht wird.</p><p>Eine Glimmlampe ist eine Art Gasentladungslampe, die Licht erzeugt, wenn ein elektrischer Strom durch ein Gas in ihrem Inneren fließt. Anders als herkömmliche Glühlampen erzeugt die Glimmlampe nur ein schwaches, flackerndes Licht. Dies geschieht durch Wechselwirkungen zwischen den geladenen Teilchen im Gas und den Elektronen des Stroms. Glimmlampen werden oft für Anzeigelichter oder in Nachtlichtern verwendet.</p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2023-11-21 13:22:57 UTC</pubDate>
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         <title>Stromstärke und Spannung</title>
         <author>wm9k5h6gjq</author>
         <link>https://padlet.com/wm9k5h6gjq/ib68rrp8gk069g2k/wish/2797953802</link>
         <description><![CDATA[<p>Die Stromstärke (<em>I</em>) ist eine physikalische Größe, die angibt, wie viele elektrische Ladungen pro Zeiteinheit durch einen Leiter fließen. Die Maßeinheit der Stromstärke ist das Ampere (A). Mathematisch wird die Stromstärke durch folgende Formel beschrieben:</p><p><em>I</em>=<em>Q durch t</em>​</p><p>Dabei bedeuten:</p><ul><li><p><em>I</em> ist die Stromstärke in Ampere (A),</p></li><li><p><em>Q</em> ist die elektrische Ladung in Coulomb (C),</p></li><li><p><em>t</em> ist die Zeit in Sekunden (s).</p></li></ul><p>Die Formel besagt, dass die Stromstärke gleich der Menge an elektrischer Ladung (<em>Q</em>), die durch einen Leiter fließt, geteilt durch die benötigte Zeit (<em>t</em>) ist.</p><p>Um es verständlicher zu machen: Stell dir vor, die elektrische Ladung (<em>Q</em>) sind die kleinen "Päckchen" von Elektronen, die durch einen Draht fließen. Die Stromstärke (<em>I</em>) sagt dir dann, wie viele dieser Päckchen pro Sekunde vorbeifließen. Je größer die Stromstärke, desto mehr Elektronen passieren einen Punkt im Leiter in einer gegebenen Zeitspanne.</p><p>ie Stromspannung, auch als elektrische Spannung oder kurz Spannung bezeichnet, ist eine physikalische Größe, die den Druck oder die treibende Kraft für den Fluss von elektrischem Strom in einem elektrischen Stromkreis darstellt. Sie wird in der Einheit Volt (V) gemessen.</p><p>Eine höhere Spannung bedeutet, dass Elektronen stärker "angedrängt" werden, sich durch den elektrischen Leiter zu bewegen. Die Spannung bewirkt gewissermaßen, dass elektrische Ladungen in einem geschlossenen Stromkreis fließen. Man kann sich die Spannung als die Energie pro Ladungseinheit vorstellen.</p><p>In einfachen Worten ist die Spannung vergleichbar mit dem Druck in einem Wasserrohr - je höher der Druck, desto stärker fließt das Wasser. Entsprechend erzeugt eine höhere elektrische Spannung einen stärkeren elektrischen Stromfluss.</p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2023-11-21 13:28:38 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Energieformen, Energieumwandlung</title>
         <author>wm9k5h6gjq</author>
         <link>https://padlet.com/wm9k5h6gjq/ib68rrp8gk069g2k/wish/2797960971</link>
         <description><![CDATA[<p>Ein Körper oder ein System besitzt Energie, wenn er oder es direkt oder indirekt in der Lage ist, einen anderen Körper oder sich selbst</p><ul><li><p>zu verformen oder</p></li><li><p>zu erwärmen oder</p></li><li><p>schneller zu machen</p><p>Es gibt verschiedene Formen, in denen Energie auftreten kann. Bsp.:</p></li><li><p><strong>Spannenergie</strong></p><p>Wenn eine Feder gespannt (oder allgemein ein elastischer Körper verformt) ist, dann besitzt die Feder (bzw. der Körper) Energie.</p><p>Energie in dieser Form bezeichnen wir als <strong>Spannenergie</strong>.</p></li><li><p><strong>Potentielle Energie (Lageenergie)</strong></p><p>Wenn sich ein Körper oberhalb des Erdbodens befindet, dann ist Energie vorhanden.</p><p>Energie in dieser Form bezeichnen wir als <strong>potentielle Energie</strong> oder <strong>Lageenergie</strong> </p></li><li><p><strong>Kinetische Energie (Bewegungsenergie)</strong></p><p>Wenn sich ein Körper bewegt, dann besitzt er Energie.</p><p>Energie in dieser Form bezeichnen wir als <strong>kinetische Energie</strong> oder <strong>Bewegungsenergie</strong>.</p><p><br></p><ul><li><p>Energie kann zwischen verschiedenen Energieformen umgewandelt werden, z.B. von potentieller&nbsp;in kinetische Energie.</p></li><li><p>Bei einer Umwandlung geht jedoch zumeist ein kleiner Teil nicht in die gewünschte Energieform über und steht anschließend nicht mehr für weitere Umwandlungen zur Verfügung.</p></li><li><p>Finden mehrere Energieumwandlungen hintereinander statt, so&nbsp;werden diese häufig in einem Energieflussdiagrammen dargestellt.</p></li></ul><p><br></p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2023-11-21 13:33:51 UTC</pubDate>
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