(function () { function textOf(el) { return (el && el.textContent || "").replace(/\s+/g, " ").trim(); } function resolveItemUrl() { var match = window.location.search.match(/[?&]item=(\d+)/); if (!match) { return null; } return window.location.origin + "/a-" + match[1] + "/"; } function loadAccordion() { var url = resolveItemUrl(); if (!url) { return Promise.resolve(null); } return new Promise(function (resolve, reject) { var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open("GET", url, true); xhr.onload = function () { if (xhr.status < 200 || xhr.status >= 400) { reject(new Error("item page " + xhr.status)); return; } var doc = new DOMParser().parseFromString(xhr.responseText, "text/html"); resolve(doc.querySelector(".phywe-item-accordion")); }; xhr.onerror = function () { reject(new Error("item page network error")); }; xhr.send(); }); } function parseItemBlocks(scope, withQuantity) { if (!scope) { return []; } var rows = scope.querySelectorAll(".itemslist .row.itemblocks"); var items = []; for (var i = 0; i < rows.length; i++) { var cols = rows[i].children; if (!cols.length) { continue; } var nameLink = cols[0].querySelector("a"); var numberLink = cols[1] ? 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cols[1].querySelector("a") : null; var item = { name: textOf(nameLink || cols[0]), mappedTo: textOf(fileLink || cols[1]), quantity: cols[2] ? textOf(cols[2]) : "" }; if (item.name) { items.push(item); } } return items; } function fillFromAccordion(accordion) { if (!accordion) { return; } var versucheStep = accordion.querySelector('[data-step="versuche"]'); var versuche = parseItemBlocks(versucheStep, false); setHeadline("print-versuche", stepTitle(versucheStep)); fillTable("print-versuche", versuche, false); var lieferumfangStep = accordion.querySelector('[data-step="lieferumfang"]'); var lieferumfang = parseItemBlocks(lieferumfangStep, true); fillTable("print-lieferumfang", lieferumfang, true); var zubehoer = accordion.querySelector('[data-step="zubehoer"]'); var sections = zubehoer ? zubehoer.querySelectorAll(".card-body") : []; var notwendig = []; var empfohlen = []; for (var i = 0; i < sections.length; i++) { var items = parseItemBlocks(sections[i], false); if (sections[i].querySelector(".text-red, .icon-warning-black")) { notwendig = items; } else if (sections[i].querySelector(".text-green, .icon-Mehrwert_black")) { empfohlen = items; } } fillTable("print-zubehoer-notwendig", notwendig, false); fillTable("print-zubehoer-empfohlen", empfohlen, false); var mediaStep = accordion.querySelector('[data-step="media"]'); var media = parseMedia(mediaStep); setHeadline("print-media", stepTitle(mediaStep)); fillTable("print-media", media, true); } function start() { var itemUrl = resolveItemUrl(); if (!itemUrl) { setTimeout(function () { window.print(); }, 2000); return; } loadAccordion() .then(function (accordion) { fillFromAccordion(accordion); }) .catch(function (err) { if (window.console && console.warn) { console.warn("Accordion konnte nicht geladen werden:", resolveItemUrl(), err); } }) .then(function () { setTimeout(function () { window.print(); }, 500); }); } if (document.readyState === "loading") { document.addEventListener("DOMContentLoaded", start); } else { start(); } })();
 

Datenblatt


Umwandlung von Licht in Bewegung mit einer Solarzelle mit ADM3

Artikel-Nr.: P9501100
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Prinzip

Sonnenenergie lässt sich mit Hilfe einer Solarzelle in elektrische Energie umwandeln. Diese ist sowohl im Haushalt als auch in der Industrie eine sehr wichtige Energieform, das sie sich leicht in andere Energieformen, wie z. B. Wärme, Licht oder mechanische Energie (Bewegung), umwandeln lässt. Im Versuch wird ein kleiner Elektromotor mit einer Solarbatterie betrieben. Der Versuch besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil werden bei unterschiedlicher Beleuchtung elektrische Leistung und Arbeit gleichzeitig gemessen, sodass der Zusammenhang zwischen den beiden Größen sehr anschaulich demonstriert und quantitativ ausgewertet werden kann. Bei großer Lichtintensität und lange Beleuchtungsdauer erwärmen sich Solarzellen und ihre Leistung wird geringer. Dieser Effekt lässt sich im zweiten Teil zeigen.

Vorteile

  • Teil einer Systemlösung - Leicht erweiterbar für weitere Versuche
  • Einfaches Lehren durch Einsatz der Demo-Tafel Physik
  • Anschauliche Versuchsdurchführung durch Einsatz von ADM3-Multimetern

Lernziele

  • Die Schüler untersuchen die elektrische Leistung und Arbeit an der Energieumwandlung an einer Solarzelle.
  • Die Schüler beobachten den Leistungsverlust an sich erwärmenden Solarzellen.

PHYWE Systeme GmbH & Co. KG
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