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Produkt zum Begriff Verdampfung:


  • Franz, Gerhard: Quantenphysik
    Franz, Gerhard: Quantenphysik

    Quantenphysik , Das 2-bändige Lehrbuchs vermittelt anschaulich und verständlich quanten- und festkörpertheoretische Kenntnisse und Fertigkeiten. Der zweite, der Festkörperphysik gewidmete, Band beginnt mit der Betrachtung der einzelnen Festkörperklassen und weitet den Bogen mit der thermischen Energie und optischen Phänomenen von Isolatoren. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf Metallen und Halbleitern, wobei mit dem Modell Freier Elektronen sowohl optische wie magnetische Effekte bis hin zum Ferromagnetismus umfassend be-schrieben werden können. Bei elektrischen Eigenschaften dagegen ist eine Ausweitung dieses Modells erforderlich, das damit aber das Fenster zu den Halbleitern öffnet, deren Eigenschaften sowohl im Volumen wie an Grenzflächen untersucht werden, so dass damit ein Verständnis von Halbleiter-bauelementen ermöglicht wird, hier dargelegt an Dioden. Viele in den über hundert Aufgaben betrachteten Fragestellungen, die von ausführlichen Lösungswe-gen begleitet sind, zeigen auf, wie weitreichend die Anwendungen sind, die sich mit der erworbenen Fertigkeit in diesem Calculus erschließen lassen. Das Lehrbuch richtet sich an Studierende der Natur- und Ingenieurswissenschaften. Band 1. Quantenmechanik. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen

    Preis: 89.95 € | Versand*: 0 €
  • Bechtle, Philip: Faszinierende Teilchenphysik
    Bechtle, Philip: Faszinierende Teilchenphysik

    Faszinierende Teilchenphysik , Quarks, Neutrinos, Supersymmetrie, Higgs-Boson, LHC, Antimaterie, Dunkle Materie - wer hat diese Begriffe nicht schon einmal gehört und würde gerne mehr darüber wissen? Dieses Buch gibt Ihnen einen Überblick über die spannenden Themen der Teilchenphysik. Auf jeweils einer Doppelseite erfahren Sie Wissenswertes in eindrucksvollen Bildern sowie unterhaltsamen und präzise formulierten Texten. Dabei geht es sowohl um Experimente und Entdeckungen als auch um theoretische Konzepte und Methoden. Sie erfahren, wie ein Teilchenbeschleuniger funktioniert, welche Schönheit hinter den Theorien der Teilchenphysik liegt und wie eng die Geschichte und der Aufbau  des Universums mit den Eigenschaften der elementaren Teilchen und Kräften verknüpft sind. Wir erläutern Schritt für Schritt, wie man in riesigen Datenmengen relevante Informationen findet. Begleiten Sie uns auf eine Entdeckungsreise von den Fundamenten der modernen Teilchenphysik über spannende Entwicklungen in der Grundlagenforschung bis hin zu Anwendungen, die aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Das Autorenteam ¿Philip Bechtle  ist experimenteller Teilchenphysiker und Privatdozent an der Universität Bonn. Florian Bernlochner  ist Professor für experimentelle Teilchenphysik an der Universität Bonn. Herbi Dreiner  ist Professor im Bereich der theoretischen Teilchenphysik an der Universität Bonn. Christoph Hanhart  forscht in der theoretischen Kern- und Teilchenphysik am Forschungszentrum Jülich und ist außerplanmäßiger Professor an der Universität Bonn. Josef Jochum  ist Professor für experimentelle Teilchenphysik an der Eberhard Karls Universität Tübingen. Jörg Pretz  ist Professor für Experimentalphysik an der RWTH Aachen und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungszentrum Jülich. Kristin Riebe  ist promovierte Astrophysikerin und erfolgreiche Grafikerin, die dem Buch seine besondere Struktur verliehen hat. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen

    Preis: 32.99 € | Versand*: 0 €
  • Holzner, Steven: Quantenmechanik für Dummies
    Holzner, Steven: Quantenmechanik für Dummies

    Quantenmechanik für Dummies , Die Quantenmechanik ist ein zentrales, wenn auch von vielen Studierenden ungeliebtes Thema der Physik. Aber keine Panik! Dieses Buch erklärt Ihnen freundlich, verständlich, kompetent, was Sie über Quantenmechanik wissen müssen. Es erläutert die Grundlagen von Drehimpuls und Spin, gibt Ihnen Tipps, wie Sie komplexe Gleichungen lösen, und nimmt den klassischen Problemen der Quantenmechanik den Schrecken. Zahlreiche, ausführlich erklärte Beispiele geben Ihnen zusätzliche Sicherheit auf einem vor Unschärfen und Wahrscheinlichkeiten wimmelnden Feld. , Nachschlagewerke & Lexika > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen

    Preis: 22.00 € | Versand*: 0 €
  • Quantenmechanik für Ahnungslose (Haugk, Michael~Fritsche, Lothar)
    Quantenmechanik für Ahnungslose (Haugk, Michael~Fritsche, Lothar)

    Quantenmechanik für Ahnungslose , Heisenberg verstehen Die Quantenmechanik ist ein seit Jahrzehnten kultiviertes Mysterium. Es gilt als allgemein bekannt, dass man die ihr zugrunde liegenden Phänomene zu akzeptieren hat, weil sie prinzipiell unbegreiflich sind. Die Autoren dieser kompakten Einleitung machen dem ein Ende. Mit ihrem alternativen Ansatz treten sie den Beweis an, dass man die Quantenmechanik tatsächlich verstehen kann. Durch den Verzicht auf komplizierte Herleitungen konzentrieren sie sich auf das Wesentliche und erleichtern so den Zugang zur faszinierenden Wissenschaft des Allerkleinsten. Aus dem Inhalt Schrödinger-Gleichung / Existiert Zufall? / Heisenbergsche Unschärferelation / Doppelspalt & Tunneleffekt / Stabilität von Atomen / Wellenförmige Wahrscheinlichkeitsdichten / Eigenschaften des Vakuums / Impuls & Energie / Wann wird klassische Mechanik zur Quantenmechanik? / Spin & Verschränkung / Lichtemission und Aufbau des Wasserstoff-Atoms / Mehrteilchensysteme / Fermionen und Bosonen , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Erscheinungsjahr: 20120529, Produktform: Kartoniert, Autoren: Haugk, Michael~Fritsche, Lothar, Seitenzahl/Blattzahl: 100, Abbildungen: 19 farbige Abbildungen, Keyword: Dummies; Dummy; Fachbuch; Heisenberg verstehen; Lehrbuch; Physik; Quantenmechanik; Studium; Wissenschaft des Allerkleinsten; ahnungslos, Fachschema: Physik / Quantenphysik~Quantenphysik~Mechanik / Quantenmechanik~Quantenmechanik, Fachkategorie: Quantenphysik (Quantenmechanik und Quantenfeldtheorie), Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, Seitenanzahl: VIII, Seitenanzahl: 100, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Hirzel S. Verlag, Verlag: Hirzel S. Verlag, Verlag: S. Hirzel Verlag GmbH, Länge: 230, Breite: 154, Höhe: 12, Gewicht: 221, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0006, Tendenz: +1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,

    Preis: 30.00 € | Versand*: 0 €
  • Wie wirkt sich die Temperatur auf die Verdampfung verschiedener Flüssigkeiten aus? Kann man die Verdampfung von Wasser beschleunigen?

    Die Verdampfung von Flüssigkeiten wird durch höhere Temperaturen beschleunigt, da die Moleküle mehr Energie haben und schneller in den gasförmigen Zustand übergehen. Die Verdampfung von Wasser kann durch Erhöhung der Temperatur oder durch Verwendung von Techniken wie Belüftung oder Erwärmung beschleunigt werden.

  • Wie wirkt sich die Temperatur auf die Geschwindigkeit der Verdampfung aus? Welche Faktoren beeinflussen die Verdampfung einer Flüssigkeit?

    Die Verdampfungsgeschwindigkeit steigt mit steigender Temperatur, da die Moleküle mehr Energie haben, um aus der Flüssigkeit in die Gasphase überzugehen. Die Faktoren, die die Verdampfung beeinflussen, sind die Temperatur, die Oberfläche der Flüssigkeit, die Luftfeuchtigkeit und der Druck in der Umgebung. Zusätzlich können auch die Molekülstruktur und die Art der Flüssigkeit die Verdampfung beeinflussen.

  • Wie berechnet man die Verdampfung von Wasser?

    Die Verdampfung von Wasser kann mit Hilfe der Verdampfungsenthalpie berechnet werden. Diese gibt an, wie viel Energie benötigt wird, um eine bestimmte Menge Wasser von flüssigem in gasförmigen Zustand zu überführen. Die Verdampfungsenthalpie von Wasser beträgt etwa 40,7 kJ/mol. Um die Verdampfung von Wasser zu berechnen, multipliziert man die Masse des Wassers mit der Verdampfungsenthalpie und erhält so die benötigte Energie.

  • Wie verändert sich der Alkoholgehalt durch Verdampfung?

    Durch Verdampfung verändert sich der Alkoholgehalt nicht. Beim Verdampfen von Alkohol verdunstet lediglich der flüssige Alkohol, während der Alkoholgehalt des verbleibenden Rückstands unverändert bleibt. Der Alkoholgehalt kann nur durch Zugabe oder Entfernung von Alkohol verändert werden.

Ähnliche Suchbegriffe für Verdampfung:


  • Wie lange dauert die Verdampfung von Wasser?

    Die Verdampfung von Wasser hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Temperatur, der Oberfläche und der Luftfeuchtigkeit. Unter normalen Bedingungen dauert es etwa 10-15 Minuten, bis eine Tasse Wasser verdampft ist. Bei höheren Temperaturen oder einer größeren Oberfläche kann die Verdampfung jedoch schneller erfolgen.

  • Kannst du kurz erklären, was bei der Verdampfung eines Stoffes genau passiert und welche Faktoren die Verdampfung beeinflussen können?

    Bei der Verdampfung eines Stoffes wird dieser von einem flüssigen in einen gasförmigen Zustand umgewandelt, indem die Moleküle genug Energie aufnehmen, um die Bindungskräfte zu überwinden. Die Verdampfung wird durch Faktoren wie Temperatur, Druck, Oberfläche und Art des Stoffes beeinflusst. Eine höhere Temperatur oder ein niedrigerer Druck beschleunigen die Verdampfung, während eine größere Oberfläche oder eine niedrigere Anziehungskraft zwischen den Molekülen den Prozess begünstigen.

  • Wie beeinflusst die Temperatur die Verdampfung eines Stoffes?

    Eine höhere Temperatur erhöht die kinetische Energie der Moleküle, was zu einer schnelleren Verdampfung führt. Bei niedrigeren Temperaturen ist die Verdampfungsrate geringer, da die Moleküle weniger Energie haben. Die Verdampfung eines Stoffes erfolgt schneller bei höheren Temperaturen und langsamer bei niedrigeren Temperaturen.

  • Wie beeinflusst die Temperatur die Verdampfung von Flüssigkeiten?

    Eine höhere Temperatur führt zu einer schnelleren Verdampfung von Flüssigkeiten, da die Moleküle mehr Energie haben und schneller in den gasförmigen Zustand übergehen. Bei niedrigeren Temperaturen verlangsamt sich die Verdampfungsrate, da weniger Moleküle genügend Energie haben, um die Oberfläche zu verlassen. Die Verdampfung ist ein physikalischer Prozess, bei dem die Temperatur einen direkten Einfluss auf die Geschwindigkeit hat, mit der Flüssigkeit in Dampf umgewandelt wird.

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