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