Einfacher Stromkreis

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System

Eine Glühbirne sei über zwei Drähte mit einer Batterie verbunden. Die Glühbirne brennt eine bestimmte Zeit, dann ist die Baterie leer und muss entsorgt werden. Man kann wahlweise den Plus- oder den Minuspol der Batterie erden, ohne dass die Glühbirne zu brennen aufhört. Andererseits leuchtet die Birne nicht mehr, sobald man einen der beiden Drähte irgendwo durchtrennt, sobald man den Stromkreis unterbricht.

Bilder

Um sich die Elektrizität vorzustellen, hat man sich seit jeher Bilder von den elektrischen Vorgängen gemacht. Dabei sind brauchbare aber auch nutzlose Bilder entstanden. Stellt man sich den Strom als Bewegung von Elektronen vor, hat man ein nutzloses und zugleich falsches Bild entwickelt: die Quantenmechanik erlaubt es uns nicht, den Elektronen eine eindeutige Geschwindigkeit zuzuordnen; zudem kann mit diesem Bild der Energietransport von der Batterie zur Glühbirne nicht glaubwürdig erklärt werden. Sobald der Ladungstransport in Festkörpern untersucht wird, benötigt man eine mikroskopische Eklärung. Das Bild, das man sich dann von den Elektronen macht, hat aber nichts mehr mit den roten Erbsen zu tun, wie man sie in elementaren Lehrbüchern findet.

Ein viel brauchbareres Bild liefert die hydraulische Analogie

Begriff Hydrodynamik Elektrodynamik Besonderheit
Menge Volumen elektrische Ladung Ladung ist vorzeichenfähig
Strom Volumenstrom elektrischer Strom keine bewegte Ladung
Potenzial Druck elektrisches Potenzial Bezugspunkt wichtig
"Antrieb" Druckdifferenz Spannung Bezug entfällt
Widerstand Strömungswiderstand Widerstand Laminarströmung
Kapazität Volumenspeicher Kondensator Gesamtladung gleich Null
Induktivität Trägheit Spule mit Widerstand gekoppelt
Energiestrom IW p IV φ I in der Elektrizität von untergeordneter Bedeutung
Prozessleistung P Δp IV U I wird von zweitem Prozess aufgenommen
Signalgeschwindigkeit Schallgeschwindigkeit Lichtgeschwindigkeit hängt von Kapazität und Indukivität pro Länge ab ]