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Ein Kompetenzmodell zur Förderung eines interdisziplinären ...

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Mengenartige<br />

Grösse<br />

Potential<br />

Intensität des<br />

zugeordneten Stromes<br />

Energie<br />

Transport<br />

Energie<br />

Umladung<br />

Hydraulik<br />

Volumen<br />

V<br />

Druck p<br />

Wasserstrom<br />

I V<br />

I E = I V ⋅ p<br />

P = I V ⋅ ∆p<br />

Elektrizität<br />

Elektrische<br />

Ladung Q<br />

Elektrisches<br />

Potential ϕ<br />

Elektrischer Strom I Q<br />

I E = I Q ⋅ϕ<br />

P = I Q ⋅∆ϕ<br />

Mechanik<br />

Translationen<br />

Impuls<br />

p x<br />

Geschwindigkeit<br />

v x<br />

Mechanischer Strom<br />

(Translationen) I px<br />

(oder Kraft F)<br />

I E = I px ⋅v x<br />

P = I px ⋅∆v x<br />

Mechanik<br />

Rotationen<br />

Drall L x<br />

Winkelgeschwindigkeit<br />

ω x<br />

Mechanischer Strom<br />

(Rotationen) I Lx<br />

(oder Moment M mecc )<br />

I E = I Lx ⋅ω x<br />

P = I Lx ⋅∆ω x<br />

Wärmelehre<br />

Entropie S<br />

Absolute<br />

Temperatur<br />

T<br />

Entropiestrom<br />

I S<br />

I E = I S ⋅T<br />

P = I S ⋅∆T<br />

Chemie<br />

Stoffmenge<br />

n<br />

Chemisches<br />

Potential µ<br />

Chemischer Strom I n<br />

bzw.<br />

Produktionsrate π n(R)<br />

I E = I n ⋅µ<br />

P = I n ⋅∆µ<br />

P = π n(R) ⋅∆µ<br />

35<br />

Graphical representation: process diagrams<br />

I x, in<br />

∆ϕx<br />

I x, out<br />

ϕ x, in<br />

ϕ x, out<br />

I x,in = |I x, out |<br />

36

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