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Elektrischer Leitungsvorgang

Wenn in einem Raumbereich ein elektrischer Strom fließt, dann spricht man von einem elektrischen Leitungsvorgang. Ein elektrischer Leitungsvorgang ist die gerichtete Bewegung von Ladungsträgern. Er erfolgt nur dann, wenn in dem betreffenden Bereich frei bewegliche (wanderungsfähige) Ladungsträger vorhanden sind und wenn in dem Bereich ein elektrisches Feld existiert.

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Wenn in einem Raumbereich ein elektrischer Strom fließt, dann spricht man von einem elektrischen Leitungsvorgang. Ein elektrischer Leitungsvorgang ist die gerichtete Bewegung von Ladungsträgern.

Voraussetzungen für einen elektrischen Leitungsvorgang sind

  • das Vorhandensein von frei beweglichen (wanderungsfähigen) Ladungsträgern,
  • das Vorhandensein einer elektrischen Quelle und damit die Existenz eines elektrischen Feldes im betreffenden Raumbereich.

Der Verlauf eines elektrischen Leitungsvorganges ist dadurch gekennzeichnet, dass

  • sich Ladungsträger gerichtet bewegen,
  • in Stoffen die gerichtete Bewegung der Ladungsträger durch Wechselwirkungen mit den anderen Teilchen der Stoffe behindert wird, also ein elektrischer Widerstand vorhanden ist,
  • elektrische Energie in andere Energieformen umgewandelt wird.

Dieses System von Aussagen zu Voraussetzungen und Verlauf von elektrischen Leitungsvorgängen wird als allgemeines Modell für elektrische Leitungsvorgänge oder als allgemeines Leitungsmodell bezeichnet. Es ist auf beliebige Stoffe und das Vakuum anwendbar.

Wie stark der elektrische Leitungsvorgang und damit die elektrische Stromstärke in einem bestimmten Raumbereich sind, hängt ab von

  • der Art und der Anzahl der zur Verfügung stehenden frei beweglichen (wanderungsfähigen) Ladungsträger,
  • der Stärke des elektrischen Feldes (der Spannung),
  • der Stärke der Behinderung des Stromflusses durch andere Teilchen.

Für einzelne Stoffgruppen (Metalle, Flüssigkeiten, Gase, Halbleiter) sowie für das Vakuum können diese Aussagen weiter präzisiert werden. Informationen dazu findet man unter den Stichwörtern Leitung in Metallen, Leitung in Flüssigkeiten, Leitung in Gasen, Leitung in Halbleitern und Leitung im Vakuum.

Lernhelfer (Duden Learnattack GmbH): "Elektrischer Leitungsvorgang." In: Lernhelfer (Duden Learnattack GmbH). URL: http://www.lernhelfer.de/index.php/schuelerlexikon/physik/artikel/elektrischer-leitungsvorgang (Abgerufen: 14. November 2025, 19:00 UTC)

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  • frei bewegliche (wanderungsfähige) Ladungsträger
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Energie des elektrischen Stromes

Die elektrische Energie ist die Fähigkeit des elektrischen Stromes, mechanische Arbeit zu verrichten, Wärme abzugeben oder Licht auszusenden.

Formelzeichen:
Einheiten:
E el
ein Joule (1 J)
eine Wattsekunde (1 Ws)


Es ist eine Energieform neben solchen Energieformen, wie mechanische, chemische, thermische, magnetische oder Kernenergie.

Physikalische Felder im Vergleich

Elektrische Felder, magnetische Felder und Gravitationsfelder sind dadurch gekennzeichnet, dass auf Körper mit bestimmten Eigenschaften, die sich in ihnen befinden, Kräfte ausgeübt werden. Alle drei Arten von Feldern lassen sich mithilfe des Modells Feldlinienbild beschreiben. Für jedes der Felder gibt es feldbeschreibende Größen, die teilweise in analoger Weise definiert sind. Darüber hinaus gibt es zwischen diesen drei Arten von Feldern weitere Gemeinsamkeiten, aber auch deutliche Unterschiede.

Leitung in Flüssigkeiten

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Elektrische Leistung

Die elektrische Leistung gibt an, wie viel elektrische Arbeit der elektrische Strom in jeder Sekunde verrichtet bzw. wie viel elektrische Energie in andere Energieformen umgewandelt wird.

Formelzeichen:
Einheit:
P
ein Watt ( 1 W)

Benannt ist die Einheit der Leistung nach dem schottischen Techniker JAMES WATT.

Teilchenbeschleuniger

Zur Untersuchung von Elementarteilchen und ihren Wechselwirkungen untereinander sowie mit Stoffen nutzt man Teilchenbeschleuniger unterschiedlicher Bauart. Ziel ist es, Erkenntnisse über die Struktur der Materie im subatomaren Bereich zu gewinnen. Wichtige Arten von Beschleunigern sind Linearbeschleuniger, Zyklotrone, Synchronzyklotrone und Synchrotrone.
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