Ausgewählte Produkte

  • Einfluss der Fläche einer Solarzelle auf Spannung und Stromstärke

    Prinzip Im Versuch wird die Fläche der Solarzelle mit einer schwarzen Pappe abgedeckt. Stromstärke und Spannung der Solarzelle werden gemessen. Vorteile • Versuch ist Teil einer Komplettlösung mit insgesamt 26 Versuchen zum Thema Erneuerbare Energie Solarzellen, Windenergie, Wasserkraft • Sicheres Experimentieren: die Lampe ist vor Berührung geschützt, das Gehäuse ist mit Hilfe von Bohrungen gut durchlüftet und erhitzt sich nur wenig • Das verwendete Netzgerät ist vielfältig einsetzbar und besonders geeignet für Schülerversuche für alle Altersstufen ("RiSU 2016 - Konform")

    CHF 1’113.30

  • Speicherung elektrischer Energie einer Solarzelle mit einem Akku

    Prinzip Akkumulatoren können unterschiedliche Ladezustände haben. Prüfen sie vor dem Experiment, ob ihr Akku so weit entladen ist, dass das Glühlämpchen zu Beginn des Versuches nicht leuchtet. Leuchtet es, so kann der Akku recht schnell über das 6-V-Glühlämpchen entladen werden. Der Akku kann andererseits so tief entladen sein, dass die Aufladezeit von 7 Minuten nicht ausreicht. In diesem Fall muss die Aufladezeit erhöht werden. Vorteile • Versuch ist Teil einer Komplettlösung mit insgesamt 26 Versuchen zum Thema Erneuerbare Energie Solarzellen, Windenergie, Wasserkraft • Das verwendete Netzgerät ist vielfältig einsetzbar und besonders geeignet für Schülerversuche für alle Altersstufen ("RiSU 2016 - Konform") • Doppelter Lernerfolg: Elektrischer Schaltplan auf der Ober- und reele Bauteile auf der Unterseite sichtbar

    CHF 1’282.85

  • Spannung und Stromstärke einer Solarzelle in Abhängigkeit vo der Beleuchtungsstärke (Aufnahme von Diagrammen)

    Prinzip In diesem Versuch wird der Einfluss der Beleuchtungsstärke auf Leerlaufspannung und Kurzschlussstromstärke untersucht. Die Beleuchtungsstärke kann durch Wahl des Abstandes oder des Beleuchtungswinkels verändert werden. Vorteile • Versuch ist Teil einer Komplettlösung mit insgesamt 26 Versuchen zum Thema Erneuerbare Energie Solarzellen, Windenergie, Wasserkraft • Das verwendete Netzgerät ist vielfältig einsetzbar und besonders geeignet für Schülerversuche für alle Altersstufen ("RiSU 2016 - Konform") • Doppelter Lernerfolg: Elektrischer Schaltplan auf der Ober- und reele Bauteile auf der Unterseite sichtbar

    CHF 1’221.85

  • Die Solarzelle als Diode

    Prinzip Die Schüler sollen das Verhalten einer unbeleuchteten Solarzelle kennenlernen. Dazu wird an die Solarzelle eine Gleichspannung angelegt und mit Hilfe einer Glühlampe untersucht, ob ein Strom fließt. Anschließend wird die Spannung umgepolt. Vorteile • Versuch ist Teil einer Komplettlösung mit insgesamt 26 Versuchen zum Thema Erneuerbare Energie Solarzellen, Windenergie, Wasserkraft • Das verwendete Netzgerät ist vielfältig einsetzbar und besonders geeignet für Schülerversuche für alle Altersstufen ("RiSU 2016 - Konform") • Doppelter Lernerfolg: Elektrischer Schaltplan auf der Ober- und reele Bauteile auf der Unterseite sichtbar

    CHF 822.70

  • Spannung und Stromstärke bei der Parallelschaltung von Solarzellen

    Prinzip Die Schüler sollen eine Parallelschaltung von Solarzellen untersuchen indem sie die Leerlaufspannung Uges und die Kurzschlussstromstärke Iges messen. Durch Parallelschaltung von Solarzellen können höhere Stromstärken erzielen werden. Desweiteren werden die Stromstärken I1 und I2 an den beiden Solarzellen gemessen. Hieraus und aus Iges lässt sich der Zusammenhang für parallel geschaltete Solarzellen ableiten: Iges  = I1  + I2. Die Spannungen an den einzelnen parallel geschalteten Solarzellen ist gleich der Leerlaufspannung Uges: Uges  = U1  = U2.

    CHF 1’311.65

  • Spannung und Stromstärke bei der Reihenschaltung von Solarzellen

    Prinzip Die Schüler sollen eine Reihenschaltung von Solarzellen untersuchen, indem sie die Leerlaufspannung Uges und die Kurzschlussstromstärke Iges messen. Durch das Schaltung von Solarzellen in Reihe können höhere Spannungen erzielen werden. Desweiteren werden die Spannungen U1 und U2 an den beiden Solarzellen gemessen. Hieraus und aus Uges lässt sich der Zusammenhang für in Reihe geschaltete Solarzellen ableiten: Uges  = U1 + U2. Die Stromstärken an den einzelnen in Reihe geschalteten Solarzellen ist gleich der Kurzschlussstromstärke Iges: Iges = I1 = I2.

    CHF 1’351.75

  • Modell eines Parabolrinnen-Feldes

    Prinzip In einem Parabolrinnen-Kraftwerk wird Wasser in einem Rohr durch die Sonne erwärmt. Durch die Parabolrinne werden die einfallenden Lichtstrahlen gebündelt, um einen höheren Wirkungsgrad zu erreichen. Das Wasser im isolierten schwarzen Rohr verdampft durch die Hitze, durch diesen Dampf wird eine Turbine und damit ein Generator angetrieben. In diesem Versuch wird das Verdampfen des Wassers durch das Kondensat an der Innenfläche des Reagenzglases gezeigt. Vorteile • Versuch ist Teil einer Komplettlösung mit insgesamt 26 Versuchen zum Thema Erneuerbare Energie Solarzellen, Windenergie, Wasserkraft • Sicheres Experimentieren: die Lampe ist vor Berührung geschützt, das Gehäuse ist mit Hilfe von Bohrungen gut durchlüftet und erhitzt sich nur wenig • Das verwendete Netzgerät ist vielfältig einsetzbar und besonders geeignet für Schülerversuche für alle Altersstufen ("RiSU 2016 - Konform")

    CHF 903.55

  • Erwärmen von Wasser mit einer Parabolrinne

    Prinzip Dieser Versuch verdeutlicht das Prinzip der Erwärmung von Flüssigkeiten mithilfe einer Parabolrinne und deren Vorteile. Durch die Parabolrinne ist es möglich, einen größeren Anteil der eintreffenden Energie zu nutzen, dies steigert den Wirkungsgrad der Apparatur. Diese Versuche sollen die Auswirkungen einer Parabolrinne auf die Erwärmung von Wasser in einem Reagenzglas durch eine Lampe oder die Sonne zeigen. Dafür wird der Temperaturverlauf des Wassers im Reagenzglas untersucht. Vorteile • Versuch ist Teil einer Komplettlösung mit insgesamt 26 Versuchen zum Thema Erneuerbare Energie Solarzellen, Windenergie, Wasserkraft • Sicheres Experimentieren: die Lampe ist vor Berührung geschützt, das Gehäuse ist mit Hilfe von Bohrungen gut durchlüftet und erhitzt sich nur wenig • Das verwendete Netzgerät ist vielfältig einsetzbar und besonders geeignet für Schülerversuche für alle Altersstufen ("RiSU 2016 - Konform")

    CHF 933.15

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Die elektrische Leistung und Arbeit mit Cobra SMARTsense

Prinzip Die zum Betrieb elektrischer Bauelemente notwendige elektrische Leistung resultiert aus der bei einer angelegten Spannung fließenden elektrischen Stromstärke. Bei diesem Versuch wird die Helligkeit von Glühlampen als Maß für die elektrische Leistung genutzt. Die Schüler sehen z. B. leicht ein, dass zwei gleiche Lampen zusammen eine doppelte Leistung haben, wenn sie gleich hell leuchten. Vorteile • Besonders verständliche und didaktisch aufbereitete Versuchsbeschreibung (Alltagsbezug etc.) inkl. Protokollfragen. • Zukunftsorientiert unterrichten: Einbindung in den digitalen naturwissenschaftlichen Unterricht mit Tablets oder Smartphones. • Erhöhte Motivation bei Schüler/innen durch Nutzung der intuitiven measureAPP. • Steigerung der Medienkompetenz. • Keine zusätzlichen Kabelverbindungen zwischen den Bausteinen nötig - übersichtlicherer und schnellerer Aufbau • Kontaktsicherheit durch puzzelartig verzahnbare Bausteine • Hartvergoldete, korrosionsbeständige Kontakte • Doppelter Lernerfolg: Elektrischer Schaltplan auf der Ober- und reele Bauteile auf der Unterseite sichtbar

CHF 1’292.05

Kennlinien einer Solarzelle

Vorteile • Versuchsaufbau erlaubt eine quantitative Messung, die auch die Lichtintensität berücksichtigt • Der Temperatureffekt kann sowohl quantitativ gemessen als auch bei der Messung eliminiert werden • Bestimmung der Beziehung zwischen Kurzschluss und Lichtintensität Aufgaben 1. Bestimmung der Lichtintensität mit der Thermosäule in verschiedenen Entfernungen zur Lichtquelle. 2. Messung des Kurzschlussstroms und Leerlaufspannung in verschiedenen Entfernungen zur Lichtquelle. 3. Bestimmung der Abhängigkeit der Leerlaufspannung und des Kurzschlussstrom von der Temperatur. 4. Aufzeichnung der Strom-Spannungs-Kennlinie bei verschiedenen Lichtintensitäten. 5. Aufzeichnung der Strom-Spannungs-Kennlinie unter verschiedenen Betriebsbedingungen: Kühlung der Geräte mit einem Gebläse, keine Kühlung, Abschwächung des Lichts mit einer Glasplatte. 6. Bestimmung der Kennlinie bei Beleuchtung der Solarzelle mit Sonnenlicht. Lernziele • Halbleiter • P-n-Übergang • Energie-Band-Diagramm • Fermi-Energie • Diffusionspotenzial • Innenwiderstand • Effizienz • Fotoleitender Effekt • Akzeptor • Donatoren • Valenzband • Leitungsband (Bitte beachten: Versuchsbeschreibung nur in englischer Sprache erhältlich)

CHF 3’581.75

Set Schülerversuche Elektrik auf Steckplatte 1 für 35 Versuche, TESS advanced Physik EEP-1

Funktion und Verwendung Grundgeräteset zur Durchführung von 35 Schülerversuchen zu den Themen: • Der elektrische Stromkreis (9 Versuche) • Der elektrische Widerstand (10 Versuche) • Elektrische Leistung und Arbeit (1 Versuch) • Der Kondensator (3 Versuche) • Diode (5 Versuche) • Transistor (7 Versuche) Vorteile • Vollständiges Geräteset: Einfache Durchführung der Experimente • Stabile Aufbewahrung: Langlebig, gut zu lagern (stapelbar), schnelle Kontrolle auf Vollständigkeit (Schaumstoffeinsatz) • Experimentierliteratur für Schüler und Lehrer erhältlich: Minimale Vorbereitungszeit • Abgestimmt auf die Bildungspläne: Alle Themenbereiche abgedeckt

CHF 932.20

Set Schülerversuche Elektromotor/Generator für 10 Versuche, TESS advanced Physik EMG

Funktion und Verwendung Modulares System mit dem Schüler die physikalischen und technischen Grundlagen zu Elektromotoren, Generatoren und Transformatoren experimentell erarbeiten können. Der variable Gerätesatz ermöglicht den Aufbau folgender Funktionsmodelle ohne Zuhilfenahme von Werkzeugen: • Verschiedene Gleichstrommotoren • Reihen- und Nebenschlussmotor • Synchronmotor • Gleich- u. Wechselstromgenerator • Transformator Mit dem Set können 10 Schülerversuche durchführt werden: • Magnetfeld einer Spule • Umwandlung von elektrischer Energie in Bewegungsenergie • Stromwandler • Gleichstrommotor • Synchronmotor • Haupt- und Nebenschlussmotor • Elektromagnetische Induktion • Der stromerzeugende Generator • Technische Generatoren • Transformator Vorteile • Vollständiges Geräteset: Einfache Durchführung der Experimente • Stabile Aufbewahrung: Langlebig, gut zu lagern (stapelbar), schnelle Kontrolle auf Vollständigkeit (Schaumstoffeinsatz) • Experimentierliteratur für Schüler und Lehrer erhältlich: Minimale Vorbereitungszeit • Einfaches Lehren und effizientes Lernen durch die als QR-Code beigelegten digitalen Versuchsbeschreibungen • Abgestimmt auf die Bildungspläne: Alle Themenbereiche abgedeckt • Einfaches Design aller Komponenten, so dass die Schüler leicht deren Funktion erkennen können • Die Funktionsmodelle können sukzessiv aufgebaut werden, dadurch sind die funktionellen Beziehungen der Einzelkomponenten untereinander gut zu verstehen. • Kein Werkzeug nötig

CHF 796.95