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*'''[[Brücke|Brücken]]''': Brücken haben die Aufgabe, den vom [[Gravitationsfeld]] zufliessenden [[Impuls]] seitwärts an die Erde abzuleiten. |
*'''[[Brücke|Brücken]]''': Brücken haben die Aufgabe, den vom [[Gravitationsfeld]] zufliessenden [[Impuls]] seitwärts an die Erde abzuleiten. Im Laufe der Zeit sind die Spannweiten grösser, die Technik besser und die Materialien beständiger geworden, was zu immer neuen Bauformen geführt hat. In diesem Beitrag wird gezeigt, wie die Belastung ([[Impuls]]- und [[Drehimpuls]]ströme) mit den Bauformen zusammenhängt. |
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*'''[[Wärmekraftmaschine|Wärmekraftmaschinen]] und [[Wärmepumpe|Wärmepumpen]]:''' Heizen und Kühlen verbrauchen enorme Mengen nichterneuerbare Rohstoffe und bedrohen unsere Zivilistion durch eine gewaltige Umweltverschmutzung. Wer in diesem Zusammenhang von einer [[Energie]]problematik spricht, versteht nicht viel von [[Thermodynamik]] |
*'''[[Wärmekraftmaschine|Wärmekraftmaschinen]] und [[Wärmepumpe|Wärmepumpen]]:''' Heizen und Kühlen verbrauchen enorme Mengen nichterneuerbare Rohstoffe und bedrohen unsere Zivilistion durch eine gewaltige Umweltverschmutzung. Wer in diesem Zusammenhang von einer [[Energie]]problematik spricht, versteht nicht viel von [[Thermodynamik]]; thermische Prozesse lassen sich nur mit Hilfe der [[Entropie]] befriedigend erklären. Das geniale Bild, das [[Carnot-Prozess|Sadi Carnot]] vor bald zweihundert Jahren entwickelt hat, um den optimalen Wirkungsgrad von Dampfmaschinen zu berechnen, lässt sich problemlos auf alle Wärmekraftmaschinen und Wärmepumpen übertragen. Setzt man Entropie mit [[Wärme]] gleich, verwandelt sich die [[Thermodynamik]] in eine intuitiv fassbare Theorie. Nutzen wir diese gewaltige Bildungschance und erklären unseren Kindern, was [[Wärme]] wirklich ist. |
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Version vom 25. Mai 2007, 04:22 Uhr
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