(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(); } })();
 

Technische Daten


Spannung und Stromstärke einer Solarzelle - Einfluss von Fläche und Beleuchtungsstärke mit ADM3

Artikel-Nr.: P9502100
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Prinzip

Solarzellen wandeln Sonnenenergie in elektrische Energie um. Die maximal erreichbare Spannung bzw. Stromstärke bestimmen ihre Anwendungsmöglichkeiten. Die maximale Spannung einer Solarzelle ist die Leerlaufspannung U0, bei der sich kein Widerstand im Stromkreis befindet (Widerstand = ∞). Die maximale Stromstärke ist die Kurzschlussstromstärke IK. Sie wird erreicht, wenn der Widerstand gleich Null ist, also nur ein Leitungsdraht ("Kurzschluss") im Stromkreis ist. Im Versuch werden zunächst Leerlauf-spannung und Kurzschlussstromstärke in Abhängigkeit von der beleuchteten Fläche einer Solarzelle untersucht. Anschließend wird die Solarzelle auf der Tafel verschoben um die Lichtintensität zu ändern und dann ebenfalls diese beiden Größen zu bestimmen.

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
Robert-Bosch-Breite 10 – 37079 Göttingen – Deutschland
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