Exercise
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The following quantities appear in the problem: elektrische Ladung \(q, Q\) / elektrische Spannung \(U\) / Strecke \(s\) / Kapazität \(C\) / Fläche \(A\) / Radius \(r\) /
The following formulas must be used to solve the exercise: \(C = \frac{Q}{U} \quad \) \(C = \epsilon \frac{A}{d} \quad \) \(A = \pi r^2 \quad \)
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Exercise:
Ein Plattenkondensator soll eine Kapazität von pqnF erhalten. Wie gross muss die Fläche der runden Platten sein wenn ihr Abstand pq.mm und der Isolator aus Glas mit epsilon_r besteht?

Solution:
Die Kapazität eines Plattenkondensators ist C epsilon_r fracepsilon_ As . Löst man diese Formel nach der Fläche auf und setzt die Zahlenwerte ein so erhält man A fracCepsilon_repsilon_s % fracpqF nceps pqm pq.m^ .
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Exercise:
Ein Plattenkondensator soll eine Kapazität von pqnF erhalten. Wie gross muss die Fläche der runden Platten sein wenn ihr Abstand pq.mm und der Isolator aus Glas mit epsilon_r besteht?

Solution:
Die Kapazität eines Plattenkondensators ist C epsilon_r fracepsilon_ As . Löst man diese Formel nach der Fläche auf und setzt die Zahlenwerte ein so erhält man A fracCepsilon_repsilon_s % fracpqF nceps pqm pq.m^ .
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Attributes & Decorations
Topic
Tags
elektrostatik, kapazität, kondensator, physik, plattenkondensator
Difficulty
(1, default)
Points
1 (default)
Language
GER (Deutsch)
Type
Calculative / Quantity
Decoration
Content image

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