Chemie-Lexikon/Symbolschreibweise - Benennung von Verbindungen und Das elektrische Potential: Unterschied zwischen den Seiten

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<metakeywords>ZUM2Edutags,Chemie-digital,Chemie,Symbolschreibweise,Index,Koeffizient,Verhältnisformel,Molekül,Atomsymbole,Systematische Benennung,Trivialnamen,Eisen,Periodenssystem,Quiz,Selbstlernen</metakeywords>
{{Curriculum Elektrik STS-Horn}}
{{Kurzinfo|Idee|Arbeitsblatt|Spezialbox={{Kurzinfo Material|1=Bastelmaterial}}}}


{{NachweisSelbstarbeit|Symbolschreibweise zur Benennung von Verbindungen|Nach der Überschrift des Themas müssen alle Regeln im Heft aufgeschrieben und jeweils ein (nicht zu einfaches) Beispiel dazu notiert worden sein. Alle Übungen, die schriftlich festgehalten werden sollen, sollen an der richtigen Stelle stehen und auch korrigiert sein. Bei der Vorlage des Heftes sollten noch ausstehende Fragen bereitgehalten werden.|müssen wichtige Stichworte, die ein Wiederfinden der passenden Regel erleichtern, farbig hervorgehoben sein. Außerdem sollten mehrere, unterschiedliche Arten von Beispielen ergänzt werden, durch die Besonderheiten deutlich werden.|muss durch die Verwendung von Farben auf Zusammenhänge hingewiesen werden. So kann man den Zusammenhang von Index und Anzahlen von Atomen oder Zahlwörtern farbig hervorheben. Ergänzende, eigene Hinweise an den Beispielen sollten bei Bedarf hinzugefügt werden, um sicher zu sein, dass man alles verstanden hat.}}
Dieser Artikel beruht auf Unterrichtsmaterial von Frau H. Urban-Woldron das unter [http://www.didaktik.physik.uni-muenchen.de/archiv/inhalt_materialien/einf_elektrizitaet/index.html http://www.didaktik.physik.uni-muenchen.de] abrufbar ist. <br />Vielen Dank für die Erlaubnis!


Die hier dargestellten Experimente können mit der [[Schülerbox Elektrik 1 STS-Horn]] durchgeführt werden. Zusätzlich wird ein Gleichstromtransformator und ein [[:Datei:DynaMot.png|DynaMot]] benötigt.


__TOC__
{{Seitenumbruch}}
{{Arbeitsblattkopf-blau
|Titel=Das Elektrische Potential & Potentialdifferenz
|Datum=1
}}
Wir können uns die Vorgänge im elektrischen Stromkreis an einem Modell veranschaulichen. Wir stellen uns dazu einen Wasserkreislauf vor. Der Wasserdruck im Wasserkreislauf entspricht dem '''"elektrischen Potential"''' im elektrischen Stromkreis. <br />
Eine Druckdifferenz (Druckunterschied) an den Ausgängen der Pumpe ist die Voraussetzung dafür, dass das Wasser im Wasserkreislauf fließt.<br />
Eine ''"Potentialdifferenz"'' (unterschiedlich hoher Ladungsüberschuss bzw. Ladungsmangel) zwischen den Anschlüssen des Generators sorgt dafür, dass der elektrische Strom im elektrischen Stromkreis fließt.


Physiker haben das ''"elektrische Potential"'' als neue physikalische Größe eingeführt. Es wird mit den Buchstaben '''Pot''' abgekürzt und hat die bekannte Einheit 1 Volt, abgekürzt mit dem Buchstaben '''V'''.


Die Symbolschreibweise für die Elemente bzw. Atome wird zum Beispiel verwendet, um chemische Verbindungen zu beschreiben. Anhand der Symbolschreibweise von Verbindungen kann man erkennen welche Elemente und wieviele Atome jeder Sorte enthalten sind. Dies erspart ausführliche wörtliche Beschreibungen der Art:
{{Merkbox-blau
:* Ich habe eine Verbindung, die aus Molekülen besteht, die jeweils aus zwei Atomen Wasserstoff und einem Atom Sauerstoff besteht.
|1= Regeln für das elektrische Potential in Stromkreisen
Wie einfach ist dagegen
|2='''Regel 1:''' Am Pluspol eines Generators ist der Potentialwert größer als am Minuspol.<br />
:* <math>H_2O</math>.
'''Regel 2:''' Außerhalb von Generatoren fließt der elektrische Strom von Stellen mit hohem elektrischen Potential zu Stellen mit niedrigem elektrischen Potential.<br />
'''Regel 3:''' Sind in einem Stromkreis zwei Stellen nur durch ein Kabel miteinander verbunden, so hat das elektrische Potential an beiden Stellen den gleichen Wert.<br />
'''Regel 4:''' Solange nichts anderes angegeben ist, beträgt das Potential am Minuspol eines Generators Null Volt (<math>Pot_- = 0V</math>)
}}


Zu beachten ist dabei, dass die '''Formel''' (''so nennt man die symbolische Schreibweise einer chemischen Verbindung!'') nicht immer die Zusammensetzung von Molekülen beschreibt, sondern manchmal auch "nur" eine Verhältnisformel ist. So ist das beim Kochsalz der Fall.
Wir kann sich die Arbeit erleichtern, indem man die unterschiedlichen Potentiale in einem Stromkreis unterschiedlich färbt. <br />Dabei verwenden wir für einen Potentialwert immer die gleiche Farbe, bei unterschiedlichen Potentialen zwei (ggf. auch mehr) verschiedene Farben. Man sieht dann sehr schnell, welche Stellen eines Stromkreises gleiche Potentialwerte haben und welche verschiedene.
:* <math>NaCl</math> bedeutet hier, dass man eine Verbindung hat, bei der Natrium- und Chloratome im Anzahlverhältnis 1:1 reagiert haben.


'''Bei den folgenden Übungen beachten wir diesen Unterschied aber nicht!'''


== Was bei den Atomsymbolen zu beachten ist ==


Wie du schon gelernt hast, werden im Periodensystem der Elemente (PSE) alle Elemente mit einem oder zwei Buchstaben, den '''Elementsymbolen''', angegeben; so zum Beispiel steht für '''Natrium''' das Symbol '''Na''', für Kohlenstoff '''C''' (vom lateinischen Wort '''carbonium''') oder für Sauerstoff '''O''' (griechisch '''οξύς'''). Die Symbole leiten sich allgemein von den wissenschaftlichen Bezeichnungen der Elementnamen ab.
{{Versuche-blau
|1=1
|2=
}}
{{Versuche-blau
|1=2
|2=
}}
{{Seitenumbruch-cc-by-sa}}
{{Arbeitsblattkopf-blau
|Titel=Die elektrische Spannung
|Datum=1
}}


:'''''Atomsymbole sind die wichtigsten Vokabeln der Chemiker. Als Schüler brauchst du nicht alle lernen, aber die häufig Verwendeten musst du kennen.'''''
{{Aufgaben-blau
 
|1=1
 
|2=Beschreibe in Deinen eigenen Worten den Begriff ''''"elektrische Spannung"''''!
{{Box|AUFGABE 1|2=Das [[/Memo-Quiz/]] kann dich beim Lernen von 12 wichtigen Elementsymbolen unterstützen.|3=Üben}}
}}
 
{{Seitenumbruch-cc-by-sa}}
 
{{Arbeitsblattkopf-blau
{{Box|Atomsymbol|2=Besteht ein Symbol aus zwei Buchstaben, so wird immer der erste Buchstabe groß und der zweite Buchstabe klein geschrieben; deswegen ist genau auf die Groß- und Kleinschreibung zu achten.|3=Merke}}
|Titel=Die elektrische Spannung
 
|Datum=1
 
}}
'''Beispiele für die Groß- und Klein-Schreibung von Elementsymbolen'''
{{Aufgaben-blau
 
|1=2
* <math>Co</math> steht für das '''Element''' Cobalt.
|2=
* <math>CO</math> steht für die '''Verbindung''' Kohlenstoffmonoxid aus den Elementen Kohlenstoff <math>C</math> und Sauerstoff <math>O</math>.
}}
* <math>CoO</math> steht für die '''Verbindung''' Cobaltoxid aus den Elementen Cobalt <math>Co</math> und Sauerstoff <math>O</math>.
{{Versuche-blau
 
|1=3
 
|2=
{{Box|AUFGABE 2|2=Bearbeite diesen kleinen [[/Multiple-Choice-Test zum Erkennen von Elementsymbolen/|Multiple-Choice-Test]], in dem du herauslesen sollst, wieviele Element in einer vorgegebenen Verbindung enthalten sind. Nimm dir dazu das Periodensystem zur Hand, damit du nachschauen kannst, ob es ein Symbol auch wirklich gibt.|Üben}}
}}
 
{{Seitenumbruch-cc-by-sa}}
 
{{Arbeitsblattkopf-blau
== Verbindungen in Symbolschreibweise ==
|Titel=Die elektrische Spannung messen
 
|Datum=1
Diese Elementsymbole, auch Atomsymbole genannt, können zwei Bedeutungen haben: zum einen stehen sie für die '''Elemente an sich''', in manchen Situationen aber steht sie für '''einzelne Atome'''. So werden sie benutzt um Verbindungen von Atomen auszudrücken. Dazu werden die Symbole aller in der Verbindung enthaltenen Elemente und deren Anzahl angegeben, denn das Verhältnis in dem die beteiligten Atome miteinander reagieren bestimmt ja, welchen Stoff man hat ('''''Zur Erinnerung''': schwarzes und rotes Kupferoxid unterscheiden sich zum Beispiel im Verhältnis der Anzahl der Kupfer- bzw. Sauerstoffatome'')
 
 
{{Box|Index|2=Die Anzahl der einzelnen Atome in einer Verbindung wird durch einen '''Index''' (kleine, tiefergestellte Zahl <u>hinter dem Symbol</u>) angegeben. Die Zahl "1" als Index wird üblicherweise weggelassen.|Merke}}
 
 
'''Beispiele für die Symbolschreibweise wichtiger Verbindungen:'''
 
{| cellpadding="5" cellspacing="0"
| Wasser || = || H<sub>2</sub>O || ... enthält Moleküle, die aus 2 Wasserstoffatomen und 1 Sauerstoffatom bestehen.
|-
| Wasserstoffperoxid || = || H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> || ... besteht aus 2 Wasserstoffatomen und 2 Sauerstoffatomen
|-
| Kohlenstoffmonoxid || =  || CO || ... enthält Moleküle, die aus 1 Kohlenstoffatom und 1 Sauerstoffatom bestehen.
|-
| Kohlenstoffdioxid || =  || CO<sub>2</sub> || ... besteht aus 1 Kohlenstoffatom und 2 Sauerstoffatomen
|-
| Ammoniak || =  || NH<sub>3</sub> || ... besteht aus 1 Stickstoffatom und 3 Wasserstoffatomen
|-
| Kochsalz ||  = || NaCl || ... enthält Natrium- und Chloratome im Verhältnis 1:1
|-
|}
 
 
{{Box|AUFGABE 3|Fülle den [[/Übe Atome zu zählen in einem Lückentext(1)/|Lückentext]] aus und gib an, aus wievielen Arten an Atomen also Elementen die mit ihrer Formel angegebenen Verbindungen bestehen.|Üben}}
 
 
Man liest die Symbolschreibweise vor, indem man die einzelnen Buchstaben und die Zahlen nacheinander einzeln ausspricht (''auch wenn ein Symbol aus zwei Buchstaben besteht''):
* H<sub>2</sub>O = "H-2-O" (''Hah-Zwei-Oh'')
* CO<sub>2</sub> = "C-O-2" (''Ceh-Oh-Zwei'')
* Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> = "F-e-2-O-3" (''Ef-Eh-Zwei-Oh-Drei'')
 
 
{{Box|AUFGABE 4|2=Hör dir die Aufnahmen einzeln an und schreibe jeweils die diktierten Formeln mit. Kontrolliere sofort die erste Aufnahme, damit du Fehler erkennst und es bei der zweiten Übung dann hoffentlich besser machst. N''ebenbei hörst du auch, wenn man solche Formeln ausspricht.''
 
'''TIPP:''' Nach dem du alles aufgeschrieben hast, solltest du noch einmal die Formeln anschauen, ob du die Groß- und Kleinschreibung bei den Elementsymbolen auch richtig hast. '''GENAU AUF DIE GROßEN UND KLEINEN BUCHSTABEN ACHTEN!!'''
 
:* '''Aufnahme 1''' Nur Verbindungen mit zwei Elementen [[Datei:VorgeleseneSymbolschreibweise1.ogg|noicon|60px|]]
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Lösung anzeigen" data-collapsetext="Lösung verbergen">
{{Box|Lösung Aufnahme 1|2=Folgende Formeln wurden in der ersten Aufnahme vorgelesen: <math>K_2O</math>; <math>Fe_3O_4</math>; <math>MgCl_2</math>; <math>HCl</math>; <math>SeF_2</math>; <math>Ca_2C</math>; <math>Al_2O_3</math>; <math>CuO</math>; <math>C_2H_6</math>; <math>H_2O_2</math>|3=Lösung}}</div>
 
:* '''Aufnahme 2''' Verbindungen mit beliebig vielen Elementen (''da die Formeln komplizierter sind, lohnt es sich die Aufnahme doppelt anzuhören!'') [[Datei:VorgeleseneSymbolschreibweise2.ogg|noicon|60px|]]
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Lösung anzeigen" data-collapsetext="Lösung verbergen">
{{Box|Lösung Aufnahme 2|2=<math>H_3PO_4</math>; <math>KMnO_4</math>; <math>Cr_2O_3</math>; <math>CH_3COOH</math>; <math>Na_2CO_3</math>; <math>Cl_2</math>; <math>HCN</math>; <math>NaHSO_4</math>; <math>CuCl_2</math>; <math>C_6H_{12}O_6</math>|3=Lösung}}</div>
|Üben}}
 
 
:'''TIPP:''''' Bei der letzten Aufgaben zeigt es sich auch, dass es gut ist, wenn man die Symbole einigermaßen kennt. Denn so weiß man, welche der Buchstaben man groß- und welche man kleinschreiben muss!''
 
 
{{Box|Reihenfolge der Atomsymbole|2=Die Reihenfolge der Atomsymbole in den Formeln der Verbindungen richtet sich nach der Stellung im Periodensystem: Das Atomsymbol, das weiter links steht, ist meist das Erstgenannte, sobald Atomsymbole untereinander stehen, wird das untere zuerst genannt.|Merke}}  
::Ausnahmen gibt es beim Wasserstoff, wenn er sich mit Stickstoff oder Kohlenstoff verbindet.
::'''Beispiele bei denen Wasserstoff hinten steht''':
::* NH<sub>3</sub> = Ammoniak
::* CH<sub>4</sub> = Methan
 
 
=== Benennung von Verbindungen ===
Neben den sogenannten Trivialnamen, unter denen viele Verbindungen bekannt sind (''wie die Beispiele oben''), gibt es auch eine systematische Benennung, die '''Nomenklatur''' von Verbindungen, die sich aus der Symbolschreibweise ergibt.
 
 
{{Box|Trivialname ≠ Systematischer Name|
*'''Trivialname:''' Bezeichnungen, die meist historisch entstanden sind und keinen Rückschluss auf die Zusammensetzung zulassen.
*'''Systematischer Name:''' Ergibt sich aus den Namen der beteiligten Elementen, unter Verwendung von Zahlwörtern.
|Merke}}
 
 
{{Box|Zahlwörter|Die im systematischen Namen verwendeten ersten 10 Zahlwörter heißen:
 
:''Mono-'', ''Di-'', ''Tri-'', ''Tetra-'', ''Penta-'', ''Hexa-'', ''Hepta-'', ''Okta-'', ''Nona-'', ''Deka-''.
 
'''Beispiel:''' As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> heißt mit systematischem Namen '''''Di'''arsen'''pent(a)'''oxid''.|Merke}}
 
 
{{Box|AUFGABE 5|In einem [[/Memo-Quiz zu den Zahlwörtern/|Memo-Quiz]] kannst du die Zahlwörter mit den Indexzahlen zusammenbringen.|Üben}}
 
 
{{Box|AUFGABE 6|Welches der systematischen Bezeichnungen ist richtig? Achte in diesem [[/Wurden die Zahlwörter richtig verwendet?/|Multiple-Choice-Test]] besonders auf die Zahlwörter. Die Elementnamen und die Endungen sind richtig!|Üben}}
 
 
Das Element, das hinten steht, wird oft mit der Endung '''-id''' angegeben; teilweise unter Verwendung der Anfangsbuchstaben oder des ganzen wissenschaftlichen Namens.
 
{{Box|1='''Beispiele für Endungen''':
* -oxid = Verbindung mit Sauerstoff (von lat. Oxygenium)
* -sulfid = Verbindung mit Schwefel (von lat. Sulfur)
* -carbid = Verbindung mit Kohlenstoff (von lat. Carboneum)
* -hydrid = Verbindung mit Wasserstoff (von lat. Hydrogenium)
* -fluorid = Verbindung mit Fluor
* -chlorid = Verbindung mit Chlor
* -iodid = Verbindung mit Iod
* -nitrid= Verbindung mit Stickstoff|3=Merke}}
 
:'''WICHTIG:''' Verbindungen mit drei oder mehr Elementen haben meist Trivialnamen bzw. folgen einer anderen Systematik, die ihr später kennenlernen werdet!
 
{{Box|AUFGABE 7|In einem [[/Endungen von Verbindungen üben in einem Memo-Quiz/|Memo-Quiz]] kannst du dich im Zuordnen von Element und Endung üben.|Üben}}
 
'''Beispiele für die systematische Benennungen:'''
 
{| cellpadding="5" cellspacing="0"
| Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> || ''Dieisentrioxid''
|-
| CO || ''(Mono)Kohlenstoffmonooxid''
|-
| AlCl<sub>3</sub> || ''Aluminiumtrichlorid''
|-
| H<sub>2</sub>O || ''Dihydrogenmonoxid'' (Chemischer Name für Wasser), aber es geht auch ''Dihydrogenoxid''
|-
|}
 
===Höraufgaben===
 
Bei Bedarf gibt es hier noch einmal '''drei weitere Beispiele''', für die in Audioaufnahmen ausführlich erklärt wird, wie man auf die systematische Bezeichnung kommt.
* Wie ist die systematische Bezeichnung für <math>Na_2O</math>?
[[Datei:Wie kommt man auf den Namen von Na2O.ogg]]
* Wie ist die systematische Bezeichnung für <math>Fe_2S_3</math>?
[[Datei:Wie kommt man auf den Namen von Fe2S3.ogg]]
* Wie ist die systematische Bezeichnung für <math>AlCl_3</math>?
[[Datei:Wie kommt man auf den Namen von AlCl3.ogg]]
 
 
{{Box|AUFGABE 8|Bestimmt zu den gegebenen Formeln von Verbindungen die systematische Bezeichnung. Es gibt drei Sets von jeweils 5 Aufgaben. Bearbeitet erst eines und kontrolliert dieses, damit ihr mögliche Fehler erkennen könnt. Bearbeitet dann erst die nächsten fünf Aufgaben. Falls ihr die ersten 10 Verbindungen richtig benennt sollte das reichen. Wenn nicht bearbeitet noch die dritten 5 Aufgaben.
* <math>CuCl_2</math> , <math>Al_2S_3</math> , <math>Na_2O</math>, <math>AuF_3</math>, <math>CO</math>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Lösung anzeigen" data-collapsetext="Lösung verbergen">{{Box|Namen Set 1|2=Kupferdichlorid, Dialuminiumtrisulfid, Dinatriumoxid, Goldtrifluorid , Kohlenmonoxid|3=Lösung}}</div>
 
* <math>Fe_3O_4</math> , <math>PbCl_4</math> , <math>N_2O</math>, <math>AgBr</math> , <math>S_2Cl_2</math>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Lösung anzeigen" data-collapsetext="Lösung verbergen">{{Box|Namen Set 1|2=Trieisentetraoxid, Bleitetrachlorid, Distickstoffoxid, Silberbromid , Dieschwefeldichlorid|3=Lösung}}</div>
 
* <math>PBr_3</math> , <math>KI</math> , <math>PbO_4</math> , <math>NiCl_2</math> , <math>As_2S_5</math>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Lösung anzeigen" data-collapsetext="Lösung verbergen">{{Box|Namen Set 1|2=Phosphortribromid, Kaliumiodid, Bleitetraoxid, Nickeldichlorid, Diarsenpentasulfid|3=Lösung}}</div>
|3=Üben}}
 
Und nun die umgekehrte Aufgabe ...
 
{{Box|9|Bestimmt zu dem gegebenem systematischen Namen der Verbindungen die Formel. Es gibt wieder drei Sets von jeweils 5 Aufgaben.
* Calciumoxid, Dilithiumsulfid, Aluminiumtriiodid, Platindichlorid, Tricalciumdinitrid
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Lösung anzeigen" data-collapsetext="Lösung verbergen">{{Box|Namen Set 1|2=<math>CaO</math>, <math>Li_2S</math>, <math>AlI_3</math>, <math>PtCl_2</math>, <math>Ca_3N_2</math>|3=Lösung}}</div>
 
* Kupferoxid, Trinatriumphosphid, Cobaltdiiodid, Dieisentrisulfid, Schwefeltrioxd
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Lösung anzeigen" data-collapsetext="Lösung verbergen">{{Box|Namen Set 1|2=<math>CuO</math>, <math>Na_3P</math>, <math>CoI_2</math>, <math>Fe_2S_3</math>, <math>SO_3</math>|3=Lösung}}</div>
 
 
* Siliciumdioxid, Quecksilberdichlorid , Alumimiumtribromid, Dikaliumsulfid , Magnesiumsulfid
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Lösung anzeigen" data-collapsetext="Lösung verbergen">{{Box|Namen Set 1|2=<math>SiO_2</math>, <math>HgCl_2</math>, <math>AlBr_3</math>, <math>K_2S</math>, <math>MgS</math>|3=Lösung}}</div>
|3=Üben}}
 
Noch etwas wichtiges zum Abschluss:
 
{{Box|Die Benennungsregeln gelten nur für Verbindungen!| Bestehen Moleküle aus nur einer Atomsorte, so wird die Ziffer im Index nicht in der Benennung berücksichtigt:
* Wasserstoffteilchen sind zweiatomigen Moleküle. Als Symbol schreibt man H<sub>2</sub> und man sagt einfach "Wasserstoff".
* Das gleiche gilt für die Moleküle von "Sauerstoff", die die Formel O<sub>2</sub> haben.
* Auch bei der Saierstoffverbindung "Ozon" mit der Formel O<sub>3</sub>.
|3=Merke}}
 
=== Mehrere Teilchen ===
Hat man mehrere Teilchen einer Verbindung, so kann man dies auch mit der Symbolschreibweise schreiben, indem man vor die Formel eine Zahl (den sogenannten '''Koeffizienten''') schreibt.
 
Zum Beispiel 4 H<sub>2</sub>O: Die 4 bezieht sich auf die ganze Verbindung (bzw. die ganze Formel); das heißt, es sind 4 Wassermoleküle.
 
 
Auch hier liest man die Symbolschreibweise vor, indem man die einzelnen Buchstaben und die Zahlen nacheinander ausspricht:
: 4 H<sub>2</sub>O = "4 H-2-O" (''Vier-Hah-Zwei-Oh'').
Überträgt man aber eine Reaktionsgleichung (mit Symbolschreibweise) in ein Reaktionsschema (Namen der Elemente oder Verbindungen), so spielen diese Koeffizienten keine Rolle!
 
 
{{SelbstKontrolle|Symbolschreibweise von Verbindungen und deren Benennung|Auf der Wikipedia-Seite zum Hochofen findest du in einem Unterkapitel Informationen zu den {{wpde|Hochofen#Chemische_Reaktionen_w.C3.A4hrend_der_Reduktion|Chemischen Reaktionen während der Reduktion}}.
 
'''<u>Aufgabe:</u>''' Halte im Heft unter der Überschrift '''''Reaktionen im Hochofenprozess''''' einige der Reaktionen erst in Symbolschreibweise fest und schreib dann darunter das Reaktionsschema, indem du die systematische Benennung verwendest.
* Und zwar die drei Reaktionen im ersten Textabschnitt.
* Die drei Reaktionen in der linken Tabellenspalte.
Gib zu jeder Reaktion auch an, wie man sie im Wikipedia-Text noch nennt.
}}
}}
<u>
{{Versuche-blau
'''Beispiel:'''</u>
|1=4
<center>
|2=
{|style="text-align:center"
}}{{Seitenumbruch-cc-by-sa}}
|-
|| C || + || O<sub>2</sub> || → || CO<sub>2</sub>
|-
| Kohlenstoff || + || Sauerstoff || → || Kohlendioxid
|}
</center>


[[Kategorie:Symbolschreibweise]][[Kategorie:Atomsymbol]][[Kategorie:Hochofen]][[Kategorie:Eisen]][[Kategorie:Moleküle]][[Kategorie:Verbindungen]][[Kategorie:Systematische Benennung]][[Kategorie:Trivialnamen]]
[[Kategorie:Elektrizität]]
[[Kategorie:Curriculum Elektrik STS-Horn]]

Version vom 17. März 2014, 19:10 Uhr

Vorlage:Curriculum Elektrik STS-Horn Vorlage:Kurzinfo

Dieser Artikel beruht auf Unterrichtsmaterial von Frau H. Urban-Woldron das unter http://www.didaktik.physik.uni-muenchen.de abrufbar ist.
Vielen Dank für die Erlaubnis!

Die hier dargestellten Experimente können mit der Schülerbox Elektrik 1 STS-Horn durchgeführt werden. Zusätzlich wird ein Gleichstromtransformator und ein DynaMot benötigt.


CC-BY-SA-icon-80x15.pngQuelle: zum.de Das elektrische Potential (https://unterrichten.zum.de/wiki/Das_elektrische_Potential)

Vorlage:Arbeitsblattkopf-blau Wir können uns die Vorgänge im elektrischen Stromkreis an einem Modell veranschaulichen. Wir stellen uns dazu einen Wasserkreislauf vor. Der Wasserdruck im Wasserkreislauf entspricht dem "elektrischen Potential" im elektrischen Stromkreis.
Eine Druckdifferenz (Druckunterschied) an den Ausgängen der Pumpe ist die Voraussetzung dafür, dass das Wasser im Wasserkreislauf fließt.
Eine "Potentialdifferenz" (unterschiedlich hoher Ladungsüberschuss bzw. Ladungsmangel) zwischen den Anschlüssen des Generators sorgt dafür, dass der elektrische Strom im elektrischen Stromkreis fließt.

Physiker haben das "elektrische Potential" als neue physikalische Größe eingeführt. Es wird mit den Buchstaben Pot abgekürzt und hat die bekannte Einheit 1 Volt, abgekürzt mit dem Buchstaben V.

Vorlage:Merkbox-blau

Wir kann sich die Arbeit erleichtern, indem man die unterschiedlichen Potentiale in einem Stromkreis unterschiedlich färbt.
Dabei verwenden wir für einen Potentialwert immer die gleiche Farbe, bei unterschiedlichen Potentialen zwei (ggf. auch mehr) verschiedene Farben. Man sieht dann sehr schnell, welche Stellen eines Stromkreises gleiche Potentialwerte haben und welche verschiedene.



Nuvola apps edu science.svg   Versuch 1
Nuvola apps edu science.svg   Versuch 2


CC-BY-SA-icon-80x15.pngQuelle: zum.de Das elektrische Potential (https://unterrichten.zum.de/wiki/Das_elektrische_Potential)

Vorlage:Arbeitsblattkopf-blau

Vorlage:Aufgaben-blau


CC-BY-SA-icon-80x15.pngQuelle: zum.de Das elektrische Potential (https://unterrichten.zum.de/wiki/Das_elektrische_Potential)

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Nuvola apps edu science.svg   Versuch 3


CC-BY-SA-icon-80x15.pngQuelle: zum.de Das elektrische Potential (https://unterrichten.zum.de/wiki/Das_elektrische_Potential)

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Nuvola apps edu science.svg   Versuch 4


CC-BY-SA-icon-80x15.pngQuelle: zum.de Das elektrische Potential (https://unterrichten.zum.de/wiki/Das_elektrische_Potential)